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令牌環網路共享網路貸款

發布時間:2022-08-27 00:50:56

『壹』 令牌環網的基本工作原理

令牌環上傳輸的小的數據(幀)叫為令牌,誰有令牌誰就有傳輸許可權。如果環上的某個工作站收到令牌並且有信息發送,它就改變令牌中的一位(該操作將令牌變成一個幀開始序列),添加想傳輸的信息,然後將整個信息發往環中的下一工作站。當這個信息幀在環上傳輸時,網路中沒有令牌,這就意味著其它工作站想傳輸數據就必須等待。因此令牌環網路中不會發生傳輸沖突。

信息幀沿著環傳輸直到它到達目的地,目的地創建一個副本以便進一步處理。信息幀繼續沿著環傳輸直到到達發送站時便可以被刪除。發送站可以通過檢驗返回幀以查看幀是否被接收站收到並且復制。

與乙太網 CSMA/CD 網路不同,令牌傳遞網路具有確定性,這意味著任意終端站能夠傳輸之前可以計算出最大等待時間。該特徵結合另一些可靠性特徵,使得令牌環網路適用於需要能夠預測延遲的應用程序以及需要可靠的網路操作的情況。

令牌環網路是上世紀80年代中期由IBM開發出,很長一段時間是IBM的網路標准,被所有IBM生產的計算機支持。令牌環可以橋接器或 router 連接其他網路。令牌環網路在實際應用中確確實實是「環」形網路,只不過由於使用所謂多站接入單元的設備,可以實現星形的布線。這樣一個設備具有一定智能,會將不用的埠環接起來,使令牌能暢通。IEEE 802.5標準是主要基於IBM的令牌環網路的,但是也有一些細微的差別。

令牌環網是一種以環形網路拓撲結構為基礎發展起來的區域網。雖然它在物理組成上也可以是星型結構連接,但在邏輯上仍然以環的方式進行工作。其通信傳輸介質可以是無屏蔽雙絞線、屏蔽雙絞線和光纖等

『貳』 令牌環網與乙太網的聯系,以及令牌環網的特點...以及協議的相關信息...

令牌環網 常用於IBM系統中,其支持的速率為4Mbps和16Mbps兩種。目前Novell、IBM LAN Server支持16MbpsIEEE802.5/令牌環網技術。
令牌環網是IBM公司於70年代發展的,現在這種網路比較少見。在老式的令牌環網中,數據傳輸速度為4Mbps或16Mbps,新型的快速令牌環網速度可達100Mbps。令牌環網的傳輸方法在物理上採用了星形拓撲結構,但邏輯上仍是環形拓撲結構。其通信傳輸介質可以是無屏蔽雙絞線、屏蔽雙絞線和光纖等。 結點間採用多站訪問部件(Multistation Access Unit,MAU)連接在一起。MAU是一種專業化集線器,它是用來圍繞工作站計算機的環路進行傳輸。由於數據包看起來像在環中傳輸,所以在工作站和MAU中沒有終結器。
在這種網路中,有一種專門的幀稱為「令牌」,在環路上持續地傳輸來確定一個結點何時可以發送包。令牌為24位長,有3個8位的域,分別是首定界符(Start Delimiter,SD)、訪問控制(Access Control,AC)和終定界符(End Delimiter,ED)。首定界符是一種與眾不同的信號模式,作為一種非數據信號表現出來,用途是防止它被解釋成其它東西。這種獨特的8位組合只能被識別為幀首標識符(SOF)。
令牌環網的媒體接入控制機制採用的是分布式控制模式的循環方法。在令牌環網中有一個令牌(Token)沿著環形匯流排在入網節點計算機間依次傳遞,令牌實際上是一個特殊格式的幀,本身並不包含信息,僅控制信道的使用,確保在同一時刻只有一個節點能夠獨占信道。當環上節點都空閑時,令牌繞環行進。節點計算機只有取得令牌後才能發送數據幀,因此不會發生碰撞。由於令牌在網環上是按順序依次傳遞的,因此對所有入網計算機而言,訪問權是公平的。
令牌在工作中有「閑」和「忙」兩種狀態。「閑」表示令牌沒有被佔用,即網中沒有計算機在傳送信息;「忙」表示令牌已被佔用,即網中有信息正在傳送。希望傳送數據的計算機必須首先檢測到「閑」令牌,將它置為「忙」的狀態,然後在該令牌後面傳送數據。當所傳數據被目的節點計算機接收後,數據被從網中除去,令牌被重新置為「閑」。令牌環網的缺點是需要維護令牌,一旦失去令牌就無法工作,需要選擇專門的節點監視和管理令牌。 由於目前乙太網技術發展迅速,令牌網存在固有缺點,令牌在整個計算機區域網已不多見,原來提供令牌網設備的廠商多數也退出了市場,所以在目前區域網市場中令牌網可以說是「明日黃花」了。
太網 讓讀者更易理解,讀時有個參考的東西。歷史
乙太網技術的最初進展來自於施樂帕洛阿爾托研究中心的許多先鋒技術項目中的一個。人們通常認為乙太網發明於1973年,當年羅伯特.梅特卡夫(Robert Metcalfe)給他PARC的老闆寫了一篇有關乙太網潛力的備忘錄。但是梅特卡夫本人認為乙太網是之後幾年才出現的。在1976年,梅特卡夫和他的助手David Boggs發表了一篇名為《乙太網:局域計算機網路的分布式包交換技術》的文章。
1979年,梅特卡夫為了開發個人電腦和區域網離開了施樂,成立了3Com公司。3com對迪吉多, 英特爾, 和施樂進行游說,希望與他們一起將乙太網標准化、規范化。這個通用的乙太網標准於1980年9月30日出台。當時業界有兩個流行的非公有網路標准令牌環網和ARCNET,在乙太網大潮的沖擊下他們很快萎縮並被取代。而在此過程中,3Com也成了一個國際化的大公司。
梅特卡夫曾經開玩笑說,Jerry Saltzer為3Com的成功作出了貢獻。Saltzer在一篇與他人合著的很有影響力的論文中指出,在理論上令牌環網要比乙太網優越。受到此結論的影響,很多電腦廠商或猶豫不決或決定不把乙太網介面做為機器的標准配置,這樣3Com才有機會從銷售乙太網網卡大賺。這種情況也導致了另一種說法「乙太網不適合在理論中研究,只適合在實際中應用」。也許只是句玩笑話,但這說明了這樣一個技術觀點:通常情況下,網路中實際的數據流特性與人們在區域網普及之前的估計不同,而正是因為乙太網簡單的結構才使區域網得以普及。梅特卡夫和Saltzer曾經在麻省理工學院 MAC項目(Project MAC)的同一層樓里工作,當時他正在做自己的哈佛大學畢業論文,在此期間奠定了乙太網技術的理論基礎。
乙太網(Ethernet)。指的是由Xerox公司創建並由Xerox,Intel和DEC公司聯合開發的基帶區域網規范。乙太網絡使用CSMA/CD(載波監聽多路訪問及沖突檢測技術)技術,並以10M/S的速率運行在多種類型的電纜上。乙太網與IEEE802·3系列標准相類似。
它不是一種具體的網路,是一種技術規范。
乙太網是當今現有區域網採用的最通用的通信協議標准。該標準定義了在區域網(LAN)中採用的電纜類型和信號處理方法。乙太網在互聯設備之間以10~100Mbps的速率傳送信息包,雙絞線電纜10 Base T乙太網由於其低成本、高可靠性以及10Mbps的速率而成為應用最為廣泛的乙太網技術。直擴的無線乙太網可達11Mbps,許多製造供應商提供的產品都能採用通用的軟體協議進行通信,開放性最好。一、標准乙太網
開始乙太網只有10Mbps的吞吐量,使用的是CSMA/CD(帶有碰撞檢測的載波偵聽多路訪問)的訪問控制方法,這種早期的10Mbps乙太網稱之為標准乙太網。乙太網主要有兩種傳輸介質,那就是雙絞線和光纖。所有的乙太網都遵循IEEE 802.3標准,下面列出是IEEE 802.3的一些乙太網絡標准,在這些標准中前面的數字表示傳輸速度,單位是「Mbps」,最後的一個數字表示單段網線長度(基準單位是100m),Base表示「基帶」的意思,Broad代表「帶寬」。
·10Base-5 使用粗同軸電纜,最大網段長度為500m,基帶傳輸方法;
·10Base-2 使用細同軸電纜,最大網段長度為185m,基帶傳輸方法;
·10Base-T 使用雙絞線電纜,最大網段長度為100m;
· 1Base-5 使用雙絞線電纜,最大網段長度為500m,傳輸速度為1Mbps;
·10Broad-36 使用同軸電纜(RG-59/U CATV),最大網段長度為3600m,是一種寬頻傳輸方式;
·10Base-F 使用光纖傳輸介質,傳輸速率為10Mbps;
二、快速乙太網
隨著網路的發展,傳統標準的乙太網技術已難以滿足日益增長的網路數據流量速度需求。在1993年10月以前,對於要求10Mbps以上數據流量的LAN應用,只有光纖分布式數據介面(FDDI)可供選擇,但它是一種價格非常昂貴的、基於100Mpbs光纜的LAN。1993年10月,Grand Junction公司推出了世界上第一台快速乙太網集線器Fastch10/100和網路介面卡FastNIC100,快速乙太網技術正式得以應用。隨後Intel、SynOptics、3COM、BayNetworks等公司亦相繼推出自己的快速乙太網裝置。與此同時,IEEE802工程組亦對100Mbps乙太網的各種標准,如100BASE-TX、100BASE-T4、MII、中繼器、全雙工等標准進行了研究。1995年3月IEEE宣布了IEEE802.3u 100BASE-T快速乙太網標准(Fast Ethernet),就這樣開始了快速乙太網的時代。
快速乙太網與原來在100Mbps帶寬下工作的FDDI相比它具有許多的優點,最主要體現在快速乙太網技術可以有效的保障用戶在布線基礎實施上的投資,它支持3、4、5類雙絞線以及光纖的連接,能有效的利用現有的設施。 快速乙太網的不足其實也是乙太網技術的不足,那就是快速乙太網仍是基於CSMA/CD技術,當網路負載較重時,會造成效率的降低,當然這可以使用交換技術來彌補。 100Mbps快速乙太網標准又分為:100BASE-TX 、100BASE-FX、100BASE-T4三個子類。
· 100BASE-TX:是一種使用5類數據級無屏蔽雙絞線或屏蔽雙絞線的快速乙太網技術。它使用兩對雙絞線,一對用於發送,一對用於接收數據。在傳輸中使用4B/5B編碼方式,信號頻率為125MHz。符合EIA586的5類布線標准和IBM的SPT 1類布線標准。使用同10BASE-T相同的RJ-45連接器。它的最大網段長度為100米。它支持全雙工的數據傳輸。
· 100BASE-FX:是一種使用光纜的快速乙太網技術,可使用單模和多模光纖(62.5和125um) 多模光纖連接的最大距離為550米。單模光纖連接的最大距離為3000米。在傳輸中使用4B/5B編碼方式,信號頻率為125MHz。它使用MIC/FDDI連接器、ST連接器或SC連接器。它的最大網段長度為150m、412m、2000m或更長至10公里,這與所使用的光纖類型和工作模式有關,它支持全雙工的數據傳輸。100BASE-FX特別適合於有電氣干擾的環境、較大距離連接、或高保密環境等情況下的適用。
· 100BASE-T4:是一種可使用3、4、5類無屏蔽雙絞線或屏蔽雙絞線的快速乙太網技術。100Base-T4使用4對雙絞線,其中的三對用於在33MHz的頻率上傳輸數據,每一對均工作於半雙工模式。第四對用於CSMA/CD沖突檢測。在傳輸中使用8B/6T編碼方式,信號頻率為25MHz,符合EIA586結構化布線標准。它使用與10BASE-T相同的RJ-45連接器,最大網段長度為100米。
三、千兆乙太網
千兆乙太網技術作為最新的高速乙太網技術,給用戶帶來了提高核心網路的有效解決方案,這種解決方案的最大優點是繼承了傳統以太技術價格便宜的優點。 千兆技術仍然是以太技術,它採用了與10M乙太網相同的幀格式、幀結構、網路協議、全/半雙工工作方式、流控模式以及布線系統。由於該技術不改變傳統乙太網的桌面應用、操作系統,因此可與10M或100M的乙太網很好地配合工作。升級到千兆乙太網不必改變網路應用程序、網管部件和網路操作系統,能夠最大程度地投資保護。 為了能夠偵測到64Bytes資料框的碰撞,Gigabit Ethernet所支持的距離更短。Gigabit Ethernet 支持的網路類型,如下表所示:
傳輸介質 距離
1000Base-CX Copper STP 25m
1000Base-T Copper Cat 5 UTP 100m
1000Base-SX Multi-mode Fiber 500m
1000Base-LX Single-mode Fiber 3000m
千兆乙太網技術有兩個標准:IEEE802.3z和IEEE802.3ab。IEEE802.3z制定了光纖和短程銅線連接方案的標准。IEEE802.3ab制定了五類雙絞線上較長距離連接方案的標准。
1. IEEE802.3z
IEEE802.3z工作組負責制定光纖(單模或多模)和同軸電纜的全雙工鏈路標准。IEEE802.3z定義了基於光纖和短距離銅纜的1000Base-X,採用8B/10B編碼技術,信道傳輸速度為1.25Gbit/s,去耦後實現1000Mbit/s傳輸速度。 IEEE802.3z具有下列千兆乙太網標准:
· 1000Base-SX 只支持多模光纖,可以採用直徑為62.5um或50um的多模光纖,工作波長為770-860nm,傳輸距離為220-550m。
· 1000Base-LX 多模光纖:可以採用直徑為62.5um或50um的多模光纖,工作波長范圍為1270-1355nm,傳輸距離為550m。
單模光纖:可以支持直徑為9um或10um的單模光纖,工作波長范圍為1270-1355nm,傳輸距離為5km左右。
· 1000Base-CX 採用150歐屏蔽雙絞線(STP),傳輸距離為25m。
2. IEEE802.3ab
IEEE802.3ab工作組負責制定基於UTP的半雙工鏈路的千兆乙太網標准,產生IEEE802.3ab標准及協議。IEEE802.3ab定義基於5類UTP的1000Base-T標准,其目的是在5類UTP上以1000Mbit/s速率傳輸100m。 IEEE802.3ab標準的意義主要有兩點:
(1) 保護用戶在5類UTP布線系統上的投資。
(2) 1000Base-T是100Base-T自然擴展,與10Base-T、100Base-T完全兼容。不過,在5類UTP上達到1000Mbit/s的傳輸速率需要解決5類UTP的串擾和衰減問題,因此,使IEEE802.3ab工作組的開發任務要比IEEE802.3z復雜些
四、萬兆乙太網
萬兆乙太網規范包含在 IEEE 802.3 標準的補充標准 IEEE 802.3ae 中,它擴展了 IEEE 802.3 協議和 MAC 規范使其支持 10Gb/s 的傳輸速率。除此之外,通過 WAN 界面子層(WIS:WAN interface sublayer),10千兆位乙太網也能被調整為較低的傳輸速率,如 9.584640 Gb/s (OC-192),這就允許10千兆位乙太網設備與同步光纖網路(SONET) STS -192c 傳輸格式相兼容。
· 10GBASE-SR 和 10GBASE-SW 主要支持短波(850 nm)多模光纖(MMF),光纖距離為 2m 到 300 m 。
10GBASE-SR 主要支持「暗光纖」(dark fiber),暗光纖是指沒有光傳播並且不與任何設備連接的光纖。
10GBASE-SW 主要用於連接 SONET 設備,它應用於遠程數據通信。
· 10GBASE-LR 和 10GBASE-LW 主要支持長波(1310nm)單模光纖(SMF),光纖距離為 2m 到 10km (約32808英尺)。
10GBASE-LW 主要用來連接 SONET 設備時,
10GBASE-LR 則用來支持「暗光纖」(dark fiber)。
· 10GBASE-ER 和 10GBASE-EW 主要支持超長波(1550nm)單模光纖(SMF),光纖距離為 2m 到 40km (約131233英尺)。
10GBASE-EW 主要用來連接 SONET 設備,
10GBASE-ER 則用來支持「暗光纖」(dark fiber)。
· 10GBASE-LX4 採用波分復用技術,在單對光纜上以四倍光波長發送信號。系統運行在 1310nm 的多模或單模暗光纖方式下。該系統的設計目標是針對於 2m 到 300 m 的多模光纖模式或 2m 到 10km 的單模光纖模式。匯流排型:所需的電纜較少、價格便宜、管理成本高,不易隔離故障點、採用共享的訪問機制,易造成網路擁塞。早期乙太網多使用匯流排型的拓撲結構,採用同軸纜作為傳輸介質,連接簡單,通常在小規模的網路中不需要專用的網路設備,但由於它存在的固有缺陷,已經逐漸被以集線器和交換機為核心的星型網路所代替。
星型:管理方便、容易擴展、需要專用的網路設備作為網路的核心節點、需要更多的網線、對核心設備的可靠性要求高。採用專用的網路設備(如集線器或交換機)作為核心節點,通過雙絞線將區域網中的各台主機連接到核心節點上,這就形成了星型結構。星型網路雖然需要的線纜比匯流排型多,但布線和連接器比匯流排型的要便宜。此外,星型拓撲可以通過級聯的方式很方便的將網路擴展到很大的規模,因此得到了廣泛的應用,被絕大部分的乙太網所採用。

『叄』 令牌環網的介紹

令牌環網(Token-ring network)常用於IBM系統中,其支持的速率為4Mbps和16Mbps兩種。目前Novell、IBM LAN Server支持16MbpsIEEE802.5/令牌環網技術。在這種網路中,有一種專門的幀稱為「令牌」,在環路上持續地傳輸來確定一個結點何時可以發送包。

『肆』 什麼是令牌環網

1、令牌環網是一種以環形網路拓撲結構為基礎發展起來的區域網,如圖1-12所示。雖然它在物理組成上也可以是星型結構連接,但在邏輯上仍然以環的方式進行工作。其通信傳輸介質可以是無屏蔽雙絞線、屏蔽雙絞線和光纖等。

令牌環網的媒體接入控制機制採用的是分布式控制模式的循環方法。在令牌環網中有一個令牌(Token)沿著環形匯流排在入網節點計算機間依次傳遞,令牌實際上是一個特殊格式的幀,本身並不包含信息,僅控制信道的使用,確保在同一時刻只有一個節點能夠獨占信道。當環上節點都空閑時,令牌繞環行進。節點計算機只有取得令牌後才能發送數據幀,因此不會發生碰撞。由於令牌在網環上是按順序依次傳遞的,因此對所有入網計算機而言,訪問權是公平的。
令牌在工作中有「閑」和「忙」兩種狀態。「閑」表示令牌沒有被佔用,即網中沒有計算機在傳送信息;「忙」表示令牌已被佔用,即網中有信息正在傳送。希望傳送數據的計算機必須首先檢測到「閑」令牌,將它置為「忙」的狀態,然後在該令牌後面傳送數據。當所傳數據被目的節點計算機接收後,數據被從網中除去,令牌被重新置為「閑」。令牌環網的缺點是需要維護令牌,一旦失去令牌就無法工作,需要選擇專門的節點監視和管理令牌。

2、乙太網,指由施樂公司創建並由施樂、Intel和DEC公司聯合開發的基帶區域網規范。乙太網絡使用CSMA/CD(載波監聽多路訪問及沖突檢測技術)技術,並以10 Mbps的速率運行在多種類型的電纜上。

90年代,交換型乙太網得到了發展,並先後推出了100兆的快速乙太網、1000兆的千兆位乙太網和10000兆的萬兆位乙太網等更高速的乙太網技術。乙太網的幀格式特別適合於傳輸IP數據包。隨著Internet的快速發展,乙太網被廣泛使用。值得一提的是,如果接入網也採用乙太網,將形成從區域網、接入網、城域網到廣域網全部是乙太網的結構,這樣採用與IP數據包結構近似的乙太網幀結構,各網之間無縫連接,中間不需要任何格式轉換,可以提高運行效率,方便管理,降低成本,這種結構可以提供端到端的連接。基於以上原因,乙太網接入得到了快速發展,並且越來越受到人們的重視。

『伍』 令牌環網是不是在現實中極少應用

是的,令牌環網是IBM公司於70年代發展的,21世紀以後這種網路比較少見。

令牌環網的傳輸方法在物理上採用了星形拓撲結構,但邏輯上仍是環形拓撲結構。其通信傳輸介質可以是無屏蔽雙絞線、屏蔽雙絞線和光纖等。

在這種網路中,有一種專門的幀稱為「令牌」,在環路上持續地傳輸來確定一個結點何時可以發送包。令牌為24位長,有3個8位的域,分別是首定界符(Start Delimiter,SD)、訪問控制(Access Control,AC)和終定界符(End Delimiter,ED)。

(5)令牌環網路共享網路貸款擴展閱讀

相關特點:

令牌環網的缺點是需要維護令牌,一旦失去令牌就無法工作,需要選擇專門的節點監視和管理令牌。 由於乙太網技術發展迅速,令牌網存在固有缺點,令牌在整個計算機區域網已不多見,原來提供令牌網設備的廠商多數也退出了市場,所以在區域網市場中令牌網可以說是「明日黃花」了。

令牌在工作中有「閑」和「忙」兩種狀態。「閑」表示令牌沒有被佔用,即網中沒有計算機在傳送信息;「忙」表示令牌已被佔用,即網中有信息正在傳送。希望傳送數據的計算機必須首先檢測到「閑」令牌,將它置為「忙」的狀態,然後在該令牌後面傳送數據。

『陸』 什麼是令牌環網 什麼是乙太網

1、令牌環網是一種以環形網路拓撲結構為基礎發展起來的區域網,如圖1-12所示。雖然它在物理組成上也可以是星型結構連接,但在邏輯上仍然以環的方式進行工作。其通信傳輸介質可以是無屏蔽雙絞線、屏蔽雙絞線和光纖等。

令牌環網的媒體接入控制機制採用的是分布式控制模式的循環方法。在令牌環網中有一個令牌(Token)沿著環形匯流排在入網節點計算機間依次傳遞,令牌實際上是一個特殊格式的幀,本身並不包含信息,僅控制信道的使用,確保在同一時刻只有一個節點能夠獨占信道。當環上節點都空閑時,令牌繞環行進。節點計算機只有取得令牌後才能發送數據幀,因此不會發生碰撞。由於令牌在網環上是按順序依次傳遞的,因此對所有入網計算機而言,訪問權是公平的。
令牌在工作中有「閑」和「忙」兩種狀態。「閑」表示令牌沒有被佔用,即網中沒有計算機在傳送信息;「忙」表示令牌已被佔用,即網中有信息正在傳送。希望傳送數據的計算機必須首先檢測到「閑」令牌,將它置為「忙」的狀態,然後在該令牌後面傳送數據。當所傳數據被目的節點計算機接收後,數據被從網中除去,令牌被重新置為「閑」。令牌環網的缺點是需要維護令牌,一旦失去令牌就無法工作,需要選擇專門的節點監視和管理令牌。

2、乙太網,指由施樂公司創建並由施樂、Intel和DEC公司聯合開發的基帶區域網規范。乙太網絡使用CSMA/CD(載波監聽多路訪問及沖突檢測技術)技術,並以10 Mbps的速率運行在多種類型的電纜上。

90年代,交換型乙太網得到了發展,並先後推出了100兆的快速乙太網、1000兆的千兆位乙太網和10000兆的萬兆位乙太網等更高速的乙太網技術。乙太網的幀格式特別適合於傳輸IP數據包。隨著Internet的快速發展,乙太網被廣泛使用。值得一提的是,如果接入網也採用乙太網,將形成從區域網、接入網、城域網到廣域網全部是乙太網的結構,這樣採用與IP數據包結構近似的乙太網幀結構,各網之間無縫連接,中間不需要任何格式轉換,可以提高運行效率,方便管理,降低成本,這種結構可以提供端到端的連接。基於以上原因,乙太網接入得到了快速發展,並且越來越受到人們的重視。

『柒』 令牌技術主要應用在哪些網路中,在這些網路中發送方和接收方在整個數據的傳輸過程中的主要工作有哪些

令牌技術最典型的就是令牌環網路(TOKEN RING)。環網上有一個令牌按一定的次序進行傳遞,如果某個站點要想發送數據,先得到令牌,然後把令牌置由空閑置成忙,然後再把要發送的數據跟隨在令牌後面進行發送。令牌和數據一起繼續按次序發向其任站點。接收站在收到令牌和其中的目的地址後,比較目的地址與自己地址一致,然後開始接收數據。接收完,再把令牌置為空閑,繼續按次序進行傳遞。
理解了嗎?

『捌』 什麼是令牌簡述令牌環網的基本工作原理

Token Ring:令牌環(IEEE 802.5 LAN協議)
(Token Ring:IEEE 802.5 LAN protocol)

令牌環網(Token Ring)是一種 LAN 協議,定義在 IEEE 802.5 中,其中所有的工作站都連接到一個環上,每個工作站只能同直接相鄰的工作站傳輸數據。通過圍繞環的令牌信息授予工作站傳輸許可權。

IEEE 802.5 中定義的令牌環源自 IBM 令牌環 LAN 技術。兩種方式都基於令牌傳遞(Token Passing)技術。雖有少許差別,但總體而言,兩種方式是相互兼容的。

令牌環上傳輸的小的數據(幀)叫為令牌,誰有令牌誰就有傳輸許可權。如果環上的某個工作站收到令牌並且有信息發送,它就改變令牌中的一位(該操作將令牌變成一個幀開始序列),添加想傳輸的信息,然後將整個信息發往環中的下一工作站。當這個信息幀在環上傳輸時,網路中沒有令牌,這就意味著其它工作站想傳輸數據就必須等待。因此令牌環網路中不會發生傳輸沖突。

信息幀沿著環傳輸直到它到達目的地,目的地創建一個副本以便進一步處理。信息幀繼續沿著環傳輸直到到達發送站時便可以被刪除。發送站可以通過檢驗返回幀以查看幀是否被接收站收到並且復制。

與乙太網 CSMA/CD 網路不同,令牌傳遞網路具有確定性,這意味著任意終端站能夠傳輸之前可以計算出最大等待時間。該特徵結合另一些可靠性特徵,使得令牌環網路適用於需要能夠預測延遲的應用程序以及需要可靠的網路操作的情況。

此外,光纖分布式數據介面(FDDI)中也運用了令牌傳遞協議。

『玖』 令牌環網與共享型乙太網在吞吐量方面各有什麼特點,哪個在負載重時性能好些

令牌環在網路空閑時帶寬浪費現象比較嚴重,而共享型乙太網則不會..網路負載較重時,共享型乙太網將會變得不堪重負,吞吐量嚴重下降,而令牌環在這時要好過共享型乙太網

『拾』 令牌環網是什麼

令牌環網是IBM公司於70年代發展的,現在這種網路比較少見。在老式的令牌環網中,數據傳輸速度為4Mbps或16Mbps,新型的快速令牌環網速度可達100Mbps。令牌環網的傳輸方法在物理上採用了星形拓撲結構,但邏輯上仍是環形拓撲結構。其通信傳輸介質可以是無屏蔽雙絞線、屏蔽雙絞線和光纖等。 結點間採用多站訪問部件(Multistation Access Unit,MAU)連接在一起。MAU是一種專業化集線器,它是用來圍繞工作站計算機的環路進行傳輸。由於數據包看起來像在環中傳輸,所以在工作站和MAU中沒有終結器。

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