Monografias | Redes y TeleprocesosRedes y TeleprocesosResumen: Antecedentes. Comparación Token Ring/IEEE 802.5. Token Ring. Funcionamiento: Token Passing. MAU. Conexiones AUI. Conexiones Físicas. Prioridades. Manejo de mecanismos de falla. Formato del Frame. Tokens. Data/Command Frames. FDDI (norma ANSI X3T9.5) Como Nueva Opción Token Ring. 3Com cada vez mas presente en el mundo Token Ring. Terminología Token Ring. Antecedentes Las redes locales típicamente se organizan en base a un
esquema de red de broadcast (difusión). O sea, múltiples computadoras se
conectan a un medio común, que permite difundir la señal (radio en el aire,
coaxial, etc.). El modelo es simple: un medio compartido donde todos pueden
escribir y leer. Si dos o más computadoras transmiten al mismo tiempo se
produce una colisión, que es detectable (y distinta a cualquier dato
posible). Protocolos ALOHA CSMA IEEE 802.3: Ethernet Token Ring Protocolos ALOHA Este es el protocolo que dio origen a muchos en uso hoy
en día. La idea es muy simple, cuando se desea transmitir se transmite.
Habrán colisiones, y tanto los emisores como el resto
detectarán eso. La colisión destruye los paquetes emitidos, los que
deberán ser re-emitidos. Los protocolos entonces deben determinar cuándo
hacerlo (por ejemplo, no sirve esperar un tiempo fijo, puesto que ambos
transmitirán otra vez juntos). Una alternativa es esperar un tiempo aleatorio antes de
retransmitir. Si suponemos paquetes de largo fijo a transmitir, y que
cada estación transmite en cuanto tiene datos, la probabilidad de
colisión en redes cargadas es muy alta puesto que basta con que el
último bit de un paquete se transmita junto con el primer bit de otro
para que ambos colisionen y se destruyan.
Un dato importante en estas redes compartidas es el
factor de utilización máximo que se puede lograr del medio. Es decir, si
tengo un coaxial de capacidad total 10 Mbps, cuánto puedo ocupar
realmente entre todos los participantes. Esto no es trivial, porque
requiero que haya mucha carga de tráfico para utilizar más ancho de
banda, pero al aumentar el tráfico aumentan las colisiones. En el caso del protocolo ALOHA puro, se obtiene que el
máximo factor de utilización es 18%, lo que dista mucho de ser
razonable. Una optimización al protocolo es dividir el tiempo en
slots fijos sincronizados (slotted ALOHA). Una computadora sólo puede
transmitir en un comienzo de slot (que dura justo el tamaño de un
paquete). Esto disminuye la probabilidad de colisiones, permitiendo un
factor de utilización máximo de 37%. CSMA Una optimización importante a ALOHA puro es no
transmitir si el canal está ocupado, lo que implica escuchar antes de
hablar (Carrier Sense). Si el canal está ocupado, puedo quedar
escuchando hasta que se desocupe y ahí transmitir (CSMA1-persistente).
Esto no es muy bueno, porque al aumentar la carga,
aumenta la probabilidad de que más de un computador esté escuchando el
canal ocupado, esperando transmitir, y por lo tanto habrá una colisión
cuando ambos intenten. Para evitar esto, en vez de esperar que el canal
se desocupe, esperamos un tiempo aleatorio antes de volver a intentar (CSMA
no persistente). IEEE 802.3: Ethernet Es un algoritmo CSMA/CD 1-persistente, con una tasa de
10 Mbps (ahora está de moda una nueva versión a 100 Mbps: Fast Ethernet).
Para poder escribir bytes en el cable, debemos
codificarlos y encapsularlos. El encapsulamiento (framing) es
típicamente tarea del MAC. En Ethernet, el paquete puede verse en la
Figura.
El Preámbulo sirve para sincronizar los relojes del
emisor y receptor. Luego viene un comienzo de paquete y la direcciones
de origen y destino. Las direcciones Ethernet son de 48 bits, y son
asignadas centralizadamente a los fabricantes para evitar dos iguales en
la misma red local. Se usan direcciones de grupos y la dirección con
todos los bits en 1, que es para todos (broadcast). Los paquetes son de
tamaño variable, con máximo 1500 bytes. El campo de PAD, sirve para los
paquetes de datos menores de 46 bytes, que son rellenados para dar un
largo total al menos de 64 bytes, para evitar que pueda ser transmitido
antes de llegar al final del cable. Al final, se agrega un checksum, que
permite validar que todos los bits del paquete llegaron sin alteración.
Si se produce una colisión, el emisor espera un tiempo
aleatorio antes de reintentar. El tiempo se divide en espacios (slots)
de 512 bits. Con probabilidad 1/2 se transmite en el slot 0 o 1. Si
vuelve a ocurrir una colisión, con probabilidad 1/4 se transmite en el
slot 0, 1, 2 o 3. A la tercera, se espera un número aleatorio de slots
entre 0 y (2 a la 3 -1). Luego, al ocurrir la colisión i, se sigue
esperando entre 0 y (2 a la i) –1. Después de 10 colisiones, se espera
entre 0 y 1023 slots. Después de 16 colisiones se aborta la transmisión.
Este algoritmo se conoce como binary exponential
backoff, y es muy interesante porque intenta evitar sobrecargar la
red con retransmisiones una vez que la red ya está saturada. Ethernet muestra en la práctica un factor de utilización
cercano al 50%. En teoría el mejor caso es alrededor del 80%. Token Ring El problema con Ethernet es que la distribución del
acceso al medio e aleatoria, por lo que puede ser injusta, perjudicando
a un computador durante un periodo de tiempo. En algunos casos es muy importante garantizar un acceso
igualitario al medio, de modo de garantizar que siempre podremos
transmitir, independientemente de la carga. Por razones de justicia en el acceso, típicamente estas
redes se organizan en anillo, de modo de que el token pueda circular en
forma natural. El token es un paquete físico especial, que no debe
confundirse con un paquete de datos. Ninguna estación puede retener el
token por más de un tiempo dado (10 ms). Intenta aprovechar el ancho de banda a un 100%.
Comparación Token Ring/IEEE 802.5
Token Ring
Funcionamiento: Token Passing
MAU
Conexión de cableado LocalTalk/Token Ring/AUI
Conexiones AUI
Casi todas las tarjetas Ethernet proveen una conexión AUI de 15 pines que puede ser usada para conectar un usuario a un hub local o a una MAU. Esta conexión no da aislamiento o protección contra sobretensiones. El aislamiento hacia el cableado principal de la red lo brinda el hub. Esta situación se muestra en la figura y difiere de los arreglos LocalTalk y Token Ring principalmente en que el segmento de cable desprotegido es frecuentemente más largo en el caso de las conexiones AUI y en que el hub en el cual termina la conexión puede tener una tierra diferente a la del equipo del usuario. El equipo del usuario es muy susceptible a daño a través de la conexión AUI. Estas últimas operan a distancias tan grandes como 100 metros, pero nunca deben ser usadas a esas distancias sin extremas precauciones. Cuando se conecten usuarios a un hub usando un cable AUI, observe las siguientes reglas:
Siempre asegúrese de que todos los usuarios conectados al hub y el hub mismo estén conectados en tomacorrientes que estén cableados al mismo tablero de distribución. Esto evita que ocurran altos voltajes de tierra inter-sistema.
Mantenga la longitud del cableado por debajo de los 10 metros. Si es posible, haga que todos los usuarios alimentados desde el hub y el mismo hub se alimenten desde el mismo no brake.
Conexiones Físicas
Prioridades
Manejo de mecanismos de falla
Formato del Frame
Tokens
Los tokens son de 3 bytes de longitud y consisten en un delimitador de inicio, un byte de control de acceso y un delimitador final.
El delimitador de inicio alerta a cada estación de la llegada de un token (o data/command frame). Este campo incluye señales que distinguen este byte del resto del frame por una violación al esquema usado en el frame.
El byte de control de acceso contiene los campos de prioridad y reservación, como un token bit (usado para diferenciar un token del frame data/command) y un monitor bit (usado por el monitor activo para determinar cuando un frame está circulando en el anillo a baja velocidad.
Finalmente, las señales finales de delimitación señalan el final del token o data/command frame. Aquí también están contenidos bits que muestran si el token está dañado.
Data/Command Frames
FDDI (norma ANSI X3T9.5) COMO NUEVA OPCION TOKEN RING:
- Un anillo primario: similar al anillo principal de Token Ring. - Un anillo secundario: similar al anillo de backup de Token Ring.
3Com cada vez mas presente en el mundo Token Ring Token Ring y SNA El switch apilable LinkSwitch 2000 TR disponible a un precio inferior a 700 dólares por puerto, dentro de una solución Token Ring completa y escalable Noticia: Madrid, 6 de diciembre de 1995. 3Com, líder del networking global, anuncia una nueva línea de productos para conectividad Token Ring que permite una evolución eficaz y económica de las redes mediante la integracion de los actuales entornos cliente/servidor y los sistemas tradicionales. Los nuevos productos incluyen el switch apilable LinkSwitch 2000 TR, los rotures NETBuilder Remote Office, los hubs LinkBuilder FMS TR 12 y LinkBuilder FMS TR 24, los convertidores LinkConverter II y las tarjetas TokenLink III ISA y TokenLink Velocity PCI. Los nuevos productos complementan la gama ya existente (que incluye el Token Ring Switching Module, TRSM, para el switch LANplex 6000) a fin de ofrecer una solución completa de conectividad Token Ring. En detalle: El switch apilable LinkSwitch 2000 TR establece una nueva relación precio/prestaciones. En grupos de edificios (campus), las aplicaciones cliente/servidor (que precisan mas ancho de banda) obligan a los usuarios a segmentar la red Token Ring y a proteger la infraestructura existente abriendo al mismo tiempo una vía de evolución hacia las tecnologías de alta velocidad. Para responder a estas exigencias, 3Com ha incorporado el switch apilable LinkSwitch 2000 TR a la gama de productos de computación Token Ring, que incluye el Token Ring Switching Module (TRSM) para el switch modular LANplex 6000, el switch con mayor densidad de puertos disponible en el mercado. El modulo TRSM soporta hasta 88 anillos Token Ring conmutados y ofrece conversion Token Ring-FDDI, soporte de bridging Source Route, bridging transparente y SRT. El modulo TRSM de alta velocidad y con alta densidad de puertos, combinado con el switch modular LANPlex, que posee una amplia tolerancia a fallos, esta optimizado para su uso en centros de proceso de datos Token Ring o multiprotocolo. El nuevo switch LinkSwitch 2000 TR de 3Com ofrece funciones desarrolladas exclusivamente para el creciente mercado de conmutacion Token Ring, con un coste inferior a los 700 dólares por puerto. Adaptado para centros de proceso de datos y para grupos de trabajo, ofrece una vía de migración hacia tecnologías de alta velocidad como FDDI y/o ATM a través de módulos downlink de alta velocidad que proporcionan conexiones al backbone o una mayor segmentacion de la red cuando es necesario. Gracias al ASIC Token Ring Switching Engine (TRSE) de 3Com, el switch LinkSwitch 2000 TR puede gestionar mas de 400.000 paquetes por segundo, integrar las funciones store-and-forward, cut-through y adaptive cut-through (seleccionables por el usuario), soportar el trafico Source Route y Transparent Route (SRT), gestionar las VLAN, y controlar prioridades y flujos. LinkSwitch 2000 TR incluye además un interfaz High Speed Cascade que permite el aumento escalable del ancho de banda sin sacrificar las ventajas que, en términos de costes, ofrece la conmutacion Token Ring. El LinkSwitch 2000 TR estará disponible a partir de marzo. Siguiendo con sus declaraciones, Monetti ha afirmado, 3Com es un líder reconocido en el sector del switching Ethernet. Ahora estamos consiguiendo en el entorno Token Ring lo que antes conseguimos en Ethernet. El LinkSwitch 2000 TR ofrece las funciones de conmutacion Token Ring mas fiables del mercado y se muestra como líder también en relacion precio/prestaciones.
Productos Boundary Routing para redes corporativas Token Ring En las oficinas remotas Token Ring, las aplicaciones tradicionales deben integrarse en los nuevos entornos cliente/servidor y esto exige funciones de conectividad multiprotocolo. 3Com pone a disposición de sus usuarios cuatro routers NETBuilder Remote Office (NBRO) Token Ring, disonados para ofrecer la conectividad multiprotocolo sin alterar las prestaciones o la disponibilidad de las aplicaciones tradicionales. El router NBRO 323 (para Boundary Routing SNA) combina la arquitectura Boundary Routing con la terminación local de las conexiones SNA y NetBIOS, y ofrece fiabilidad y facilidad de uso. Las nuevas funciones de los routers NBRO 323 y NBRO 327 ofrecen la posibilidad de integrar en las redes tradicionales los dispositivos SDLC y las conexiones Token Ring de la LAN. El router NBRO 327 ofrece funciones de routing multiprotocolo que, con la actualización software correspondiente, pueden incorporarse también al router NBRO 323. En entornos Boundary Routing SNA, el NBRO 327 puede utilizarse como nodo central para el NBR 323. El NBRO 327 ofrece soporte de TCP/IP, IPX, XNS, AppleTalk, DECnet, VINES, OSI, Data Link Switching (DLSw) y SNA en Frame Relay (RFC 1490). Tanto el NBRO 323 como el NBRO 327 ofrecen conversion interna SDLC y permiten la integracion de los dispositivos SNA en las redes multiprotocolo. El router NBRO 323 posee un precio de 483.000 Ptas y el NBRO 327, de 646.000 Ptas. Ambos productos ya se encuentran disponibles. 3Com ha anunciado también los routers Token Ring 523 y 527 basados en RDSI, que complementan la familia de routers NETBuilder Remote Office Token Ring. El NETBuilder Remote Office 523 (para Boundary Routing SNA) funciona en combinación con el router central para proporcionar conexiones Token Ring en entorno Boundary Routing y ofrece una conexión estándar RDSI BRI como línea secundaria. El NBRO 527 ofrece el mismo soporte multiprotocolo que el NBRO 327 y ofrece una conexión RDSI BRI como línea secundaria. Asimismo, los routers para centros remotos NBRO 523 y 527 integran un adaptador de terminales que ofrece un significativo ahorro con respecto a los ofrecidos por la competencia, que deben utilizar adaptadores de terminales externos. Ambos routers remotos estarán disponibles a partir de marzo. La familia SuperStack se amplia con nuevos modelos de hubs Los hubs apilables LinkBuilder FMS TR 12 y LinkBuilder FMS TR 24 ofrecen al mercado Token Ring nuevas funciones a un precio por puerto muy agresivo. Incluyen las funciones de los hubs LinkBuilder FMS TR (Phase-Locked Loop, Zero Delay Lockout, Distributed Recovery Intelligence y gestión de red RMON), así como funciones switch-ready a través de RMON. Ambos productos ya se encuentran disponibles: el hub LinkBuilder FMS TR 12 con un precio de 258.000 Ptas, y el LinkBuilder FMS TR 24 con un precio de 339.000 Ptas. Las tarjetas Token Ring ofrecen prestaciones avanzadas y compatibilidad total con IBM La gama de tarjetas 3Com se incrementa con las nuevas ofertas Token Ring para los buses ISA y PCI. La tarjeta TokenLink Velocity PCI 16/4 de altas prestaciones esta dirigida a las aplicaciones cliente/servidor en ordenadores dotados de PCI a 32 bits, en tanto que la tarjeta TokenLink III ISA ofrece conectividad Token Ring a 16 bits para buses ISA y EISA en entornos que exigen una compatibilidad total con los controladores y aplicaciones IBM. Ya se encuentran disponibles tanto la tarjeta PCI como la ISA. LinkConverter II ofrece mejores funciones de conversion LinkConverter II es un producto de nueva generación perteneciente a la familia de convertidores LinkConverter de 3Com. El nuevo modelo ofrece numerosas funciones nuevas y puede conectar los protocolos SNA/SDLC, BSC, Async Alarms y QLLC, además de ofrecer una conexión LAN para los dispositivos periféricos tradicionales. Este producto se encuentra disponible en cuatro modelos distintos (con 2 y 4 puertos de acceso) para entornos Token Ring y Ethernet. LinkConverter II se encuentra disponible a un precio que oscila entre las 630.000 Ptas y las 824.000 Ptas. La integracion de los productos Chipcom completa las soluciones 3Com La ampliación de la oferta 3Com en el mercado Token Ring es fruto también del proceso de integracion de algunos productos de Chipcom Corporation (en la actualidad División de Sistemas Integrados de 3Com): los concentradores ONcore System y ONline System y los productos apilables ONsemble. La incorporación de los sistemas multifunción ONcore ofrece a los usuarios 3Com hubs de conmutacion capaces de funcionar en entornos Ethernet, Token Ring y FDDI. Los sistemas Online son plataformas que ofrecen una conectividad LAN de altas prestaciones y bajo coste.
1.Entrar el PIN de 4 números para entrar en la función Token. 2.Recibir el Desafío (cadena numérica de 8 dígitos) lanzado por la EASY Box, al entrar el usuario su Identificación y Contraseña. El usuario deberá teclear este Desafío en el Token. 3.El Token realizará un cálculo que dará un resultado, que el usuario tecleará en el PC. 4.La EASY Box recibe este resultado y lo compara con el obtenido de su propia fórmula de cálculo.
Las Tablas de Usuario definen cada uno de los usuarios que tendrá acceso a la EASY Box y a los sistemas locales del centro corporativo. En ellas se definen los siguientes campos:
TERMINOLOGIA TOKEN RING Adapatadores Token Ring Las tarjetas Token Ring están disponibles en modelos de 4 Mbits/sec y 16 Mbits/sec model. Si una tarjeta de 16 Mbits/sec es usada en una red de 4 Mbits/sec, ésta opera a 4 Mbits/sec. Verificar que se usen tarjetas de 16 Mbits/sec en su red respectiva. Multistation Access Units (MAUS) Un conector MAU conecta 8 o más Estaciones de Trabajo usando algún tipo de cable de red como medio. Se pueden interconectar más de 12 dispositivos MAU. Token Ring Adapter Cables Cables token ring cables típicamente tienen conectores de 9 pines como terminales para conectar una tarjeta de red a un tipo especial, un conector especial que se conecta al MAU. La longitud del cable no debe exceder ft de longitud pero se pueden utilizar patch cables para extenderlos hasta 150 ft. Patch Cables Los Patch cables extienden la distancia de una workstation hacia un dispositivo MAU. En los sistemas IBM, debe de ser de tipo 6para una longitud arriba de 150 ft. Ya que este tipo de cable tiene el potencial suficiente para soportar grandes distancias. Connectors Tipo 1 los usa IBM en sus sistemas de cableadoconectores de datos tipo A que son hermafroditas. Media Filters Cuando se usa par trenzado tipo 3, se requiere un filtro de medios para las workstations. Este convierte los conectores de cable y reduce el ruido. Patch Panels Un patch panel se usa para organizar el cable con los MAU. Un conector estándar de teléfono se usa para conectar el patch panel al bloque de punchdown. Maximum Stations and Distances El número máximo de estaciones en un anillo es de 260 para cable blindado (STP) y 72 para UTP. La distancia máxima que puede haber entre un conector MAU y una estación es de 101 metros (330 f). tomando en cuenta que el cable es continuo de un solo segmento, si se tienen que unir los segmentos se debe utilizar un patch cable, la distancia máxima de un MAU hacia la workstation es de 45 metros (150 ft). La longitud total de la red LAN puede variar según las conexiones de las estaciones. Por ejemplo, si se conecta una estación a un MAU con
Conclusión
Los estándares para sistemas de cableado de red sí tratanel tema de los transitorios, especialmente al brindar requisitos de aislamiento.Los diferentes sistemas de cableado de redes varían con respecto a lasusceptibilidad a los transitorios, y los usuarios pueden estar interesados enconocer estas diferencias cuando escojan un sistema de cableado, especialmentesi la instalación estará en un entorno que se sabe que está sujeto atransitorios. Tales ambientes podrían ser:
Además, los instaladores de cableado de red deben estarfamiliarizados con los requisitos de seguridad para LAN de modo que no creenaccidentalmente situaciones de peligro potencial: "... deben tomarse medidas para asegurar que lascaracterísticas de seguridad no sean desechadas durante la instalación de unanueva red o durante la modificación de una red existente" Estándar IEEE 802.3
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http://www.apcc.com/spanish/tn9.htm
http://teamnet.com.mx/html/soporte.html
Trabajo realizado por: Miguel Angel Correa Garduño Publicación enviada por Miguel Angel Correa Garduño Contactar mailto:miguel_correa@mailexcite.com Código ISPN de la Publicación EpypkEFAppAmpRgBOM Publicado Wednesday 6 de August de 2003 Ultimas Publicaciones en ilustrados.com
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