ARQUITETURA FDDI P E D R O M O N T E I R O N º 14 G P S I

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Transcrição:

ARQUITETURA FDDI P E D R O M O N T E I R O N º 14 G P S I

O QUE É A ARQUITETURA FDDI? FDDI é um padrão designado pela ANSI (National Standards Institute) comité X3T9.5 com a participação de várias empresas de produtos e serviços de computação e telecomunicações. É uma arquitetura que funciona numa rede em duplo anel usando fibra ótica como meio físico para transmissão de dados a uma taxa de 100 Mbps.

O QUE É A ARQUITETURA FDDI? As redes FDDI seguem uma tecnologia de transmissão parecida com as redes Token-Ring. Essa característica, torna o padrão FDDI bastante adequado para interligação de redes através de um BackBone - neste caso o BackBone das redes é precisamente o cabo de fibra ótica, com configurações em anel FDDI, ao qual se ligam as sub-redes.

COMO FUNCIONA? FDDI emprega um esquema de acesso Token-passing num meio de fibra ótica para obter taxas de 100 Mbps. Conforme o padrão PMD (Physical Layer Medium Dependent), a transmissão faz-se com díodos emissores de luz (LED), transmitindo num comprimento de onda nominal de 1.300 nanómetros.

COMO FUNCIONA? A conexão aos dois anéis de fibra é realizada através de conetores duplex polarizados. Cada estação pode se ligar diretamente ao meio, através da conexão aos dois anéis, sendo exigido nesse caso dois cabos duplex, um para cada estação adjacente. Conexões mais simples podem ser realizadas, requerendo apenas um cabo duplex, mas, por questão de confiabilidade, aconselha-se a conexão de tais estações, através de um concentrador ligado aos dois anéis.

PROTOCOLOS Os protocolos FDDI correspondem aos níveis físico e ligação de dados do modelo OSI. O controlo de acesso ao meio (MAC) foi especificado de forma a ser compatível com o protocolo LLC. MAC e LLC formam o nível de acesso ao meio conforme o modelo OSI.

PROTOCOLOS Os vários protocolos são: PMD - Physical Layer Medium Dependent: Especifica o enlace de fibra ótica e os componentes óticos relacionados, incluindo os níveis de potência e características dos transmissores e receptores óticos, os requisitos de sinais da interface ótica e a taxa de erros permissíveis. PHY - Physical Layer Protocolo: Especifica os algoritmos de codificação/decodificação e de sincronismo de relógios e de quadros de dados. MAC - Medium Access Controle: Especifica as regras de acesso ao meio, de endereçamento e de verificação de dados. LLC - Logical Link Controle: Especifica as regras para troca de informação em serviços com conexão, sem conexão/sem reconhecimento e sem conexão/com reconhecimento. SMT - Station Management: Especifica o controle requerido para a operação apropriada das estações no anel, incluindo gerenciamento de configuração (manutenção, isolamento e recuperação de falhas, administração de endereços etc.), gerenciamento de conexão (alocação de banda passante etc.) e gerenciamento do anel (iniciação, monitoração de desempenho, controle de erro etc.).

CONTROLO DE ACESSO AO MEIO O protocolo FDDI distingue três tipos de tráfego: síncrono, assíncrono restrito e assíncrono não restrito. Tráfego Síncrono: Embora não garanta um retardo de transferência constante, o protocolo garante uma banda passante para os dados transmitidos e, também, um retardo de transferência limitado. Tráfego Assíncrono Restrito: O protocolo não garante nenhum limite superior para o retardo de transferência. A banda passante não utilizada pelo tráfego síncrono é alocada para o tráfego assíncrono, onde é usada por um número limitado de estações. Tráfego Assíncrono Não Restrito: O protocolo também não garante nenhum limite superior para o retardo de transferência. A banda passante que não é utilizada pelo tráfego síncrono é alocada para o tráfego assíncrono, onde pode ser usada por todas as estações.

FDDI - CODIFICAÇÃO A codificação usada para transmissão de símbolos é a NRZI, onde 1 é representado por uma transição e 0 é por não haver transição. Como a codificação 4 entre 5 garante que nunca vai haver mais do que três zeros seguidos, nunca vai haver mais do que três tempos de bits sem haver transição, propriedade que é usada para o sincronismo entre os receptores e transmissores. Abaixo, a figura mostra a configuração NRZI junto com a codificação Manchester.

OS QUADRADOS MAC As informações são transmitidas no anel FDDI em quadros MAC. A figura abaixo mostra o formato dos quadros de dados e permissão.

OS QUADRADOS MAC O preâmbulo (PA) precede cada transmissão e é usado para sincronismo entre o transmissor e o receptor. O delimitador de início de quadro (SD) consiste nos símbolos reservados JK. O campo FC (controle de quadro) define o tipo de quadro e sua característica. Ele distingue quadros síncronos e assíncronos, o comprimento do campo de endereço, e o tipo de quadro: se de informação (vindo da camada superior LLC), de controle e de acesso (MAC), de gerenciamento (SMT), ou se é a permissão. Um delimitador de fim de quadro (ED), e dois símbolos delimitadores TT completam o quadro da permissão.

OS QUADRADOS MAC Nos quadros de dados, os campos DA e SA representam os endereços de origem e destino, seguindo as mesmas regras do padrão IEEE 802. PDU transporta a informação. FCS é um campo de 32 bits para detecção de erro através de teste de redundância cíclica, usando um polinómio padrão da ANSI (idêntico ao padrão IEEE 802). O delimitador de fim de quadros ED, para quadros que não são a permissão, é constituído do símbolo T, sendo seguido pelo campo FS, que vai indicar se a estação de destino reconheceu o endereço, se o quadro foi copiado, e se qualquer estação detectou erro no quadro.

CONCLUSÃO Atualmente, a arquitetura FDDI é muito utilizada devido ao uso de Fibra Ótica e ao longo comprimento de largura. FDDI atua nas camadas Físicas e de Ligação do Modelo OSI e pode fornecer serviços IEEE 802.2 ou LLC para as camadas superiores. Um frame FDDI pode chegar a 4500 bytes de tamanho e o endereço físico das estações, de 48 bits, segue a convenção do IEEE. Para fazer a conexão das redes é utilizado um concentrador FDDI em cada LAN integrante do anel.

BIBLIOGRAFIA http://pt.wikipedia.org/wiki/fiber_distributed_data_interface http://www.lanwan.com.br/aulas_senac/tec_redes_final_semana/ Aula%2019062010%20-%20Tecnologia%20ATM%20-%20FDDI%20- %20ISDN.pdf http://www.angelfire.com/linux/fddi/index.htm http://www.batebyte.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php? conteudo=656