Công nghệ Ethernet phù hợp với cấu trúc mạng theo kiểu cấu trúc mạng hình cây mà không phù hợp với cấu trúc mạng ring (dạng vòng). Điều này xuất phát từ việc công nghệ Ethernet thực hiện chức năng định tuyến trên cơ sở thuật toán định tuyến phân đoạn hình cây (Spanning-Tree Algorithm); là một trong những thuật toán định tuyến quan trọng áp dụng trong mạng Ethernet. Cụ thể là thuật toán định tuyến phân đoạn hình cây trong nhiều trường hợp sẽ thực hiện chặn một vài phân đoạn tuyến trong ring, điều này sẽ làm giảm dung lượng băng thông làm việc của vòng ring.
− Thời gian thực hiện bảo vệ phục hồi lớn. Điều này cũng xuất phát từ nguyên nhân là thuật toán định tuyến phân đoạn hình cây có thời gian hội tụ dài hơn nhiều so với thời gian hồi phục đối với cơ chế bảo vệ của vòng ring (tiêu chuẩn là 50 ms).
− Không phù hợp cho việc truyền tải loại hình ứng dụng có đặc tính lưu lượng nhạy cảm với sự thay đổi về trễ truyền tải (jitter) và có độ trễ (latency) lớn. Chưa thực hiện chức năng đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) cho những dịch vụ cần truyền tải có yêu cầu về QoS (Quality of Service).
44 trang |
Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 7317 | Lượt tải: 2
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Về ethernet, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC
CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VỀ ETHERNET
I.1. Khái niệm cơ bản về Ethernet
Ethernet là công nghệ khu vực nội bộ được sử dụng để kết nối các thiết bị mạng ở khoảng cách gần, được vận hành chỉ trong một toà nhà. Ở mức tối đa, người ta có thể sử dụng hàng trăm mét để kết nối các thiết bị Ethernet. Nhưng để kết nối các thiết bị ở khoảng cách địa lý xa thì không thể. Ngày nay, nhờ những tiến bộ về mặt công nghệ, người ta có thể xem xét lại trở ngại về mặt địa lý này, cho phép mạng lưới Ethernet mở rộng đến hàng chục kilômet. Gần đây, nó đã có phiên bản 100 Mbps được gọi là Fast Ethernet và 1000 Mbps gọi là Gigabit Ethernet.
I.2. Lịch sử phát triển
Ethernet là mạng cục bộ do các công ty Xerox, Intel và Digital equipment xây dựng và phát triển. Ethernet là mạng thông dụng nhất đối với các mạng nhỏ hiện nay. Ethernet LAN được xây dựng theo chuẩn 7 lớp trong cấu trúc mạng của ISO, mạng truyền số liệu Ethernet cho phép đưa vào mạng các loại máy tính khác nhau kể cả máy tính mini.
Các giai đoạn phát triển:
1972
Thí nghiệm về hệ thống đầu tiên được thực hiện tại Xerox PARC bởi Robert Metcalfe và các đồng nghiệp (Palo Alto Research Center )
Hệ thống mạng truyền 2,94Mbps dựa trên Ethernet
1979: Xây dựng chuẩn Ethernet II, tốc độ 10Mbps
1981:
Chuẩn IEEE 802.3 được chính thức được sử dụng
Digital Equipment, Intel, và Xerox cùng phát triển và đưa ra phiên bản Ethernet Version 2.0, Ethernet II => chuẩn quốc tế
1985: IEEE lấy DIX Ethernet làm nền tảng cho đặc tả kỹ thuật IEEE 802.3.
Sau đó, IEEE mở rộng thêm các ủy ban mới là 802.3u (Fast Ethernet), 802.3z (Gigabit Ethernet over Fiber) và 802.3ab (Gigabit Ethernet over UTP)…
I.3. Các thành phần mạng Ethernet
Data terminal Equipment (DTE): Các thiết bị truyền và nhận dữ liệu DTEs thường là PC, File Server, Print Server, ...
Data Communication Equipment (DCE): Các thiết bị kết nối mạng cho phép nhận và chuyển khung trên mạng. DCE có thể là các thiết bị độc lập như Repeter (không quá 4 Repeter), Switch, Router hoặc các khối giao tiếp thông tin như Card mạng, Modem, …
Interconnecting Media: Cáp có thể dài nhất là 500m và ngắn nhất là 2.5m. Có thể sử dụng cáp xoắn đôi, cáp đồng trục mỏng, cáp đồng trục dày, cáp sợi quang.
Ethernet có các đặc tính kỹ thuật sau :
Cấu hình truyền thống : Có cấu trúc dạng tuyến phân đoạn, đường truyền dùng cáp đồng trục, tuy nhiên mỗi thành phần của nó có thể là cấu trúc Star (Star-wired bus). tín hiệu truyền trên mạng được mã hóa theo kiểu đồng bộ.
Quy cách kỹ thuật 802.3
Vận tốc truyền : 10Mbps,100Mbps,…..10Gbps
Loại cáp : Cáp đồng trục mảnh, cáp đồng trục dày, cáp xoắn đôi, cáp sợi quang
Chiều dài tối đa của một đoạn cáp tuyến là 500m, các đoạn tuyến này có thể được kết nối lại bằng cách dùng các bộ chuyển tiếp và khoảng cách lớn nhất cho phép giữa 2 nút là 2,8km.
Sử dụng tín hiệu băng tầng cơ bản, truy xuất tuyến hoặc tuyến token (token bus), giao thức là CSMA/CD, dữ liệu chuyển đi trong các gói (64 – 1518 byte).
Ngày nay, khái niệm Ethernet thường được sử dụng để chỉ một mạng LAN CSMA/CD, phù hợp với tiêu chuẩn 802.3, đặc điểm :
Hoạt động ở mức liên kết dữ liệu
Theo nguyên tắc CSMA/CD cảm biến sóng mang có phát hiện đụng độ
Thành phần chính:
Phần cứng mạng : Các thiết bị nối mạng
Giao thức điều khiển truy xuất đường truyền
Khung Ethernet : Đơn vị dữ liệu truyền trên mạng
CHƯƠNG II : CHUẨN IEEE 802
Hình 1: Các chuẩn của Ethernet
II.1. IEEE 802 LAN Standard Family
Hình 2: Chuẩn IEEE 802.2
II.2. Điều khiển truy cập phương tiện truyền (MAC – Địa chỉ MAC có 48bit)
Quy định việc truyền dữ liệu lên phương tiện truyền chia sẻ.
Dựng khung và đánh địa chỉ.
Liên hệ với các thành phần vật lý được dùng để truyền thông tin.
II.3. Kiểm soát kết nối luận lý (LLC)
Có những chức năng kiểm soát quá trình truyền thông với độ tin cậy cao
Làm cầu nối cho phép giao tiếp chung
Nhận thông tin từ tầng mạng ở bên gửi và chuyển đến cổng thích hợp của hệ thống đích.
II.4. Ethernet Standards
Hình 3: Chuẩn IEEE 802.2 trong mô hình TCP/IP
CHƯƠNG III : GIAO THỨC CSMA/CD
III.1. Giới thiệu CSMD/CD
Để truyền thông tin, mỗi giao tiếp mạng phải lắng nghe cho tới khi không có tín hiệu trong kênh chung, lúc này nó mới có thể truyền thông tin. Nếu một giao tiếp mạng thực hiện truyền thông tin trong kênh thì gọi là sóng và các trạm khác phải chờ đợi cho tới khi sự truyền dẫn này kết thúc. Quá trình này gọi là phát hiện sóng mạng.
Mọi giao tiếp Ethernet đều có cơ hội ngang nhau trong việc truyền thông tin trong mạng (Đa truy nhập). Trong quá trình truyền từ đầu này tới đầu kia của Ethernet, những bít đầu tiên của khung cần phải đi tới mọi vùng của mạng. Tức là có thể có 2 giao tiếp mạng cùng thấy mạng rỗi và gửi đi cùng 1 lúc. Khi đó Ethernet phát hiện sự “va chạm” và dừng việc truyền và gửi lại các khung. Đó là quá trình phát hiện va chạm.
Giao thức CSMA/CD được thiết kế nhằm cung cấp cơ hội ngang bằng truy nhập kênh chung cho mọi trạm trong mạng. Sau khi gói tin được gửi đi mỗi trạm trong mạng sẽ sử dụng giao thức CSMA/CD để xem trạm nào sẽ được gửi tiếp sau.
III.2. Ethernet sử dụng CSMA/CD
IEEE 802.3 (CSMA/CD): tiêu chuẩn này định nghĩa các tính chất có liên quan tới tầng con MAC. Lớp con MAC sử dụng kỹ thuật CSMA/CD nhằm giải quyết sự xung đột dữ liệu khi truyền trên mạng.
Tiêu chuẩn IEEE 802.3 mô tả các phương pháp tín hiệu (trên cả băng tần cơ sở và băng tần rộng), tốc độ dữ liệu, các phương tiện và cấu trúc liên kết. Tiêu chuẩn này quy định cụ thể các phương tiện truyền dẫn vật lý như cáp xoắn, cáp đồng trục và cáp quang.
Băng tần cơ sở (baseband): dành toàn bộ băng thông cho một kênh truyền (chỉ có một tín hiệu trên đường truyền).
Băng tần rộng (broadband): cho phép nhiều kênh truyền chia sẻ một phương tiện truyền dẫn (chia sẻ băng thông), thường được sử dụng ở cáp xoắn, cáp quang để tạo ra nhiều kênh truyền dữ liệu.
Kiểm soát việc truyền và nhận khung trên mạng:
Phát:
Trạm phát lắng nghe tín hiêu trên cáp bằng cách cảm biến sóng mạng, nếu đường cáp rảnh, nó sẽ phát dữ liệu
Tiếp tục kiểm tra tín hiệu phát từ các trạm khác: Nếu không có thì tiếp tục phát đến hết dữ liệu và chuyển sang trạng thái lắng nghe. Nếu có đụng độ thì phát tín hiệu (Jamming) thông báo cho các trạm khác => dừng phát trong 1 khoảng thời gian, hết đụng độ, phát tiếp
Nhận: các trạm đều nhận được khung dữ liệu như nhau
Kiểm tra kích thước khung phải lớn hơn kích thước tối thiểu (64byte)
Kiểm tra địa chỉ của trạm khớp với địa chỉ đích trên khung
Mã CRC (cyclic redundancy check) trong khung hợp lệ
Sau khi kiểm tra các điều kiện, dữ liệu của khung sẽ được chuyển cho chương trình ứng dụng ở mức trên
Hình 4: Các trạm truy nhập kênh
- Một card mạng có thể bắt đầu truyền tại bất kỳ thời điểm nào. Nhưng nó không truyền nếu cảm nhận được rằng một (số) card khác đang truyền đó là cảm nhận sóng mạng.
- Card mạng đang truyền sẽ hủy bỏ ngay việc truyền dữ liệu khi nó cảm nhận được một card khác đang truyền đó là sự phát hiện xung đột.
- Trước khi cố gắng truyền lại, card mạng đợi một thời đoạn ngẫu nhiên đó là truy cập ngẫu nhiên.
III.3. Giải thuật CSMA/CD trong Ethernet
Bước 1: Card mạng nhận gam dữ liệu từ tầng mạng và tạo frame.
Bước 2:Nếu cảm nhận thấy kênh truyền rỗi, nó sẽ bắt đầu truyền frame đi. Nếu cảm nhận thấy kênh truyền bận, nó đợi khi kênh truyền rỗi và truyền dữ liệu.
Bước 3: Nếu card mạng truyền xong toàn bộ frame mà không phát hiện thấy việc truyền dữ liệu khác nào, nó xem như việc truyền frame đó đã hoàn thành.
Bước 4:Nếu card mạng phát hiện thấy có sự truyền dữ liệu khác, nó sẽ hủy bỏ việc truyền dữ liệu và gởi tín hiệu bồi.
Bước 5: Sau khi hủy bỏ việc truyền, card mạng bước vào vãn hồi theo luật số mũ: sau lần xung đột thứ m, card mạng chọn giá trị K ngẫu nhiên từ ( 0,1,2………,2m-1). Card mạng đợi K*512 bit times và trở lại bước 2
Trong đó:
+ Tín hiệu bồi: để đảm bảo rằng tất cả các trạm đang truyền biết được xung đột đang xảy ra; 48 bit.
+ Bit time: 1 microsec cho 10 Mbps Ethernet;với K =1023, thời gian đợi vào khoảng 50msec
+ Vãn hồi theo luật số mũ:
Mục tiêu : thích ứng các nổ lực truyền lại với tải trọng hiện tại được ước lượng
+ Tải nặng: thời gian đợi ngẫu nhiên sẽ là dài hơn
+ Xung đột đầu tiên : chọn K từ (0,1), độ trễ là K*512 bit times
+ Sau xung đột thứ 2 : chọn K từ (0,1,2,3…..)
+ Sau xung đột thứ 10 : chọn K từ (0,1,2,3….,1023)
CHƯƠNG IV : CẤU TRÚC KHUNG
Bộ thích ứng mạng bao gồm các gói dữ liệu IP (hoặc gói dữ liệu giao thức tầng mạng khác) trong khung Ethernet.
Hình 5: Frame
Preamble ( Phần mở đầu):
7 bytes với mẫu bit 10101010 được nối tiếp bởi một byte với mẫu bit 10101011.
Được sử dụng để đồng bộ nhịp đồng hồ giữa bên gởi và bên nhận Addresses (địa chỉ): 6 bytes.
Nếu bộ thích ứng mạng nhận được một frame có địa chỉ đích trùng với địa chỉ vật lý của nó, hoặc địa chỉ đích là địa chỉ quảng bá, nó sẽ đưa dữ liệu lên cho giao thức (được chỉ) tại tầng mạng. Nếu không nó sẽ loại bỏ khung đó.
Type : chỉ giao thức ở tầng trên (network layer), phần lớn là IP nhưng những giao thức khác cũng có thể được hỗ trợ như Novell IPX và Apple Talk; cũng có thể kết hợp là Length <1536.
CRC (Cyclic Redundancy Check- Kiểm dư vòng): được kiểm tra tại bên nhận, nếu phát hiện có lỗi, khung đó bị bỏ
Ethernet-II( DIX 2.0)
7+1
6
6
2
46-1500
4
Preamble
Dest. Address
Source Address
Type
Data
FCS
IEEE 802.3
7
1
6
6
2
64-1500
4
Preamble
StartFrame Delimiter
Dest. Address
Source Address
Length
802.2 Header & Data
FCS
Preamble
64bit
Đồng bộ. Giúp xác định nơi bắt đầu khung
Dest.Address
48bit
Địa chỉ vật lý máy sẽ nhận khung dữ liệu
Src.Address
48bit
Địa chỉ vật lý máy phát khung dữ liệu
Type
16bit
Xác định loại dữ liệu sử dụng ở giao thức trên
Data
Dữ liệu từ giao thức mức trên. Tối đa1500byte
CRC, FCS
32bit
Mã phát hiện lỗi trong khung dữ liệu
IV.1. Khuôn dạng khung Ethernet
Có bốn kiểu khuôn dạng dữ liệu khác nhau được sử dụng trong mạng Ethernet bao gồm Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, và Ethernet SNAP. Mỗi kiểu khuôn dạng có phần khác nhau và chúng đều có bốn trường chung: địa chỉ nguồn (source addres), địa chỉ đích (destination address), dữ liệu (data) và trường kiểm tra lỗi (error-checking). Các kiểu khuôn dạng Ethernet được sử dụng thông thường nhất là Ethernet 802.2 và Ethernet 802.3. Các khuôn dạng Ethernet có kích thước biến đổi từ tối thiểu 64 byte tới tối đa 1518 byte. (Mỗi khuôn dạng chứa thông tin header kích thước 14 byte cộng với trường Frame Check Sequence chiều dài 4 byte. Phần dữ liệu của khuôn dạng có kích thước biến đổi từ 46 byte tới tối đa 1500 byte. Kích thước tổng cộng của frame được tính toán đơn giản bằng cách cộng kích thước của tất cả các trường – Nếu trường dữ liệu của frame nhỏ hơn 46 byte, frame sẽ được đệm thêm trường pad để kích thước tối thiểu của nó là 46 byte.
IV.1.1. Ethernet 802.2
Khuôn dạng Ethernet 802.2 là khuôn dạng mặc định được sử dụng cho mạng Novell Netware 4.x và hệ điều hành mạng cao hơn. Khuôn dạng này hỗ trợ giao thức IPX/SPX cũng như giao thức TCP/IP và là khuôn dạng Ethernet thông thường nhất được sử dụng ngày nay. Các khuôn dạng này chứa một điểm truy nhập dịch vụ đích (Destination Service Access Point - DSAP) và một điểm truy nhập dịch vụ nguồn (Source Service Access Point - SSAP). Một điểm truy nhập dịch vụ (Service Access Point - SAP) định danh một nút hoặc quá trình bên trong, mà quá trình này sử dụng tầng con Logical Link Control của tầng Data Link. Mỗi quá trình xảy ra giữa nút nguồn và nút đích trên mạng có một SAP duy nhất.
Hình 6 : Định dạng frame Ethernet 802.2
IV.1.2. Ethernet 802.3
Kiểu khuôn dạng Ethernet 802.3 là kiểu khuôn dạng Novell Netware ban đầu. Nó dùng cho các mạng đang sử dụng Novell Netware 3.12 và các phiên bản thấp hơn. Giống như Ethernet 802.2, kiểu khuôn dạng này cũng hỗ trợ giao thức IPX/SPX, nhưng nó không hỗ trợ các giao thức khác như TCP/IP. Không có các bit điều khiển (DSAP và SSAP) bên trong khuôn dạng 802.3.
Hình 7 : Định dạng frame Ethernet 802.3
IV.1.3. Ethernet II
Ethernet II là kiểu khuôn dạng Ethernet đầu tiên được phát triển bởi DEC, Intel và Xerox. Nó được phát triển trước chuẩn IEEE 802. Nó tương tự khuôn dạng Ethernet 802.3, nhưng không chứa trường length. Thay thế, khuôn dạng Ethernet II chứa trường Ethernet Type, mà nó cho phép phân biệt việc sử dụng các giao thức IPX/SPX, TCP/IP và AppleTalk.
Hình 8 : Định dạng frame Ethernet II
IV.1.4. Ethernet SNAP (Sub-Network Access Protocol)
Ethernet SNAP là một sự điều chỉnh của khuôn dạng Ethernet 802.2 và Ethernet II. Kiểu khuôn dạng này sử dụng cùng các trường điều khiển như khuôn dạng 802.2 – Destination Service Access Point (DSAP) và Source Service Access Point (SSAP). Nó cũng bổ sung trường Ethernet Type từ khuôn dạng Ethernet II cộng thêm một trường khác gọi là trường Organisation ID (OUI). Trường này định danh kiểu mạng mà các khuôn dạng đó đang hoạt động. Ethernet SNAP thì thích hợp với các giao thức IPX/SPX, TCP/IP và AppleTalk, nhưng khuôn dạng này hiếm khi được sử dụng.
Hình 9 : Định dạng frame Ethernet SNAP
Tại tầng liên kết dữ liệu, cấu trúc khung là gần như giống nhau cho tất cả mọi tốc độ của Ethernet từ 10 – 10000 Mbps.
Ethernet quy định một khung (frame) không ít hơn 64 octets (bytes) và không nhiều hơn 1518 octets.
IV.2. Địa chỉ Ethernet
Mỗi host trong một mạng Ethernet (thật ra là tất cả các host trên thế giới) có một địa chỉ Ethernet duy nhất. Mô tả một cách kỹ thuật, địa chỉ được gắn vào card mạng chứ không phải máy tính; nó được ghi vào ROM trên card mạng. Các địa chỉ Ethernet thường được in theo thể thức mà con người có thể đọc được: một dãy gồm 6 bytes được viết dưới dạng thập lục phân, cách nhau bởi dấu hai chấm “:”. Ví dụ, 80:be:b2 là cách biểu diễn dễ đọc của địa chỉ Ethernet sau : 00001000 00000000 10110001 11100100 10110001 00000010
Để đảm bảo rằng mọi card mạng được gán một địa chỉ duy nhất, mỗi nhà sản xuất thiết bị Ethernet được cấp cho một phần đầu địa chỉ (prefix) khác nhau. Ví dụ, Advanced Micro Devices đã được cấp phần đầu dài 24 bit x08002 (hay 8:0:2). Nhà sản xuất này sau đó phải đảm bảo phần đuôi (suffix) của các địa chỉ mà họ sản xuất ra là duy nhất.
Mỗi khung được phát ra Ethernet sẽ được nhận bởi tất cả các card mạng có nối với đường truyền. Mỗi card mạng sẽ so sánh địa chỉ đích trong khung với địa chỉ của nó, và chỉ cho vào máy tính những khung nào trùng địa chỉ. Địa chỉ duy nhất như vậy gọi là địa chỉ unicast. Ngoài ra còn có loại địa chỉ broadcast là loại địa chỉ quảng bá, có tất cả các bit đều mang giá trị 1. Mọi card mạng đều cho phép các khung thông tin có địa chỉ đích là broadcast đi đến host của nó. Cũng có một loại địa chỉ khác gọi là multicast, trong đó chỉ một vài bit đầu được đặt là 1. Một host có thể lập trình điều khiển card mạng của nó chấp nhận một số lớp địa chỉ multicast. Địa chỉ multicast được dùng để gởi thông điệp đến một tập con (subset) các host trong mạng Ethernet.
IV.3. Thuật toán truyền
Mỗi máy Ethernet, hay còn gọi là máy trạm, hoạt động độc lập với tất cả các trạm khác trên mạng, không có một trạm điều khiển trung tâm. Tất cả các trạm đều thấy frame truyền. Mỗi trạm phải kiểm tra mỗi frame để xác định xem nó có phải là đích của frame hay không. Mọi trạm đều kết nối với Ethernet thông qua một đường truyền tín hiệu chung còn gọi là đuờng trung gian. Tín hiệu Ethernet được gửi theo chuỗi, từng bit một, qua đường trung gian tới tất cả các trạm thành viên. Để gửi dữ liệu trước tiên trạm cần lắng nghe xem kênh có rỗi không, nếu rỗi thì mới gửi đi các gói (dữ liệu). Cơ hội để tham gia vào truyền là bằng nhau đối với mỗi trạm, tức là không có sự ưu tiên. Sự thâm nhập vào kênh chung được quyết dịnh bởi nhóm điều khiển truy nhập trung gian MAC (Medium Access Control) được đặt trong mỗi trạm. Khi một tín hiệu trên thiết bị trung gian Ethernet tới mọi node được gắn trên mạng, địa chỉ nhận được rõ ràng trong Frame để có thể nhận diện ra người nhận.
Đặc tả Ethernet ban đầu có đề cập đến vấn đề collision có thể xảy ra trên LAN. Khi hạ tầng mạng là dùng chung, bất kỳ một tín hiệu điện này cũng được truyền dẫn trên đường dây cũng có thể xung đột với một tín hiệu của một thiết bị khác. Khi hai hoặc nhiều Ethernet frame chồng lấp lên đường truyền ở một thời điểm nào đó, collision xảy ra. Collision sẽ dẫn đến các lỗi bit và mất frame (bit error). Đặc tả của Ethernet định nghĩa thuật toán CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) để giải quyết những collisions không thể tránh khỏi. CSMA/CD sẽ giúp giảm thiểu số collisions nhưng khi nó xảy ra, CSMA/CD sẽ chỉ ra việc các máy gửi dữ liệu sẽ nhận ra collision và truyền lại frame như thế nào.
IV.4. Ethernet – Dịch vụ phi kết nối, không tin cậy
Phi kết nối : không bắt tay giữa bộ thích ứng bên gởi và nhận.
Không tin cậy : bộ thích ứng mạng bên nhận không gởi tin báo nhận / không nhận (ACK hay NACK) đến bộ thích ứng mạng bên gởi.
+ Dòng của các gam dữ liệu được chuyển lên cho tầng mạng có thể có các khoảng trống.
+ Các khoảng trống này sẽ được lấp nếu ứng dụng sử dụng TCP ở tầng vận chuyển. Nếu không thì ứng dụng sẽ “ thấy” các khoảng trống đó (xử lý hay không tùy nó).
IV.5. Các loại địa chỉ khung Ethernet
Địa chỉ Unicast : được dùng khi 1 trạm muốn truyền khung đến trạm khác trên mạng (1-1). Khi đó vùng địa chỉ nguồn và đích là địa chỉ của các trạm.
Địa chỉ Broadcast : dùng khi 1 trạm muốn truyền khung đến tất cả các trạm khác trên mạng (1-n). Khi đó vùng địa chỉ đích có tất cả các bit là (FF:FF:FF:FF:FF:FF)
Địa chỉ Multicast : được dùng khi 1 trạm muốn truyền khung đến trạm khác trên 1 mạng con (subnet). Khi đó vùng địa đích có 3 byte đầu tiên là 01:00:5E, các byte còn lại là địa chỉ nhóm
IV.6. Các loại lỗi trên khung Ethernet
· Runts: Kích thước khung < 64 bytes, khung sẽ bị hủy
Nguyên nhân: thường do đụng độ, nhiễu hoặc dây tiếp xúc kém
· Bad CRC: xảy ra khi khung ở máy thu không giống với khung phát đi ở máy phát.
CRC cũng khác nhau
· Long : Kích thước khung nhận được : 1518-> 6000 bytes
Nguyên nhân : phần cứng, phần mềm mạng trên trạm phát có vấn đề
· Giant : kích thước khung nhận được > 6000 bytes
Nguyên nhân : phần cứng, phần mềm mạng trên trạm phát có vấn đề
CHƯƠNG V : CÁC MẠNG VÀ THIẾT BỊ ETHERNET
V.1. Các mạng Ethernet
Tên gọi
Tên gọi của lớp con MAC
Khoảng cách tối đa
Loại cáp
10Base5
802.3
500m
50-Ohm thick coaxial cable
10Base2
802.3
185 m
50-Ohm thin coaxial cable
10BaseT
802.3
100 m
Category 3, 4, or 5 UTP
10BaseFL
802.3
2000 m
Fiber
100BaseTx
802.3u
100 m
Category 5 UTP
100BaseT4
802.3u
100 m
Category 3 UTP
100BaseT2
802.3u
100 m
Category 3, 4, or 5 UTP
100BaseFx
802.3u
400/2000 m
Multimode fiber
100BaseFx
802.3u
10,000m
Single-mode fiber
1000BaseSx
802.3z
220-550m
Multimode fiber
1000BaseLx
802.3z
3000m
Single-mode or multimode fiber
1000BaseCx
802.3z
25m
Shielded copper
1000BaseT
802.3ab
100m
Category 5 UTP
Các chuẩn mạng Ethernet :
10Base-5-Thicknet
10Base-2-Thinnet
10Base-T
Fast Ethernet :
100Base-TX
100Base-FX
Gigabit Ethernet :
1000Base-CX
1000Base-LX
1000Base-SX
V.2. Mạng 10Base-5-Thick Ethernet (Thicknet)
- Thông số kỹ thuật:
Cáp
Đồng trục cứng (10mm)
Tốc độ truyền tối đa
10Mbps
Chiều dài tối đa 1 segment
500 m
Khoảng cách tối thiểu giữa 2 trạm
2,5m
Cấu hình lớn nhât
2500 m (5 đoạn, 4 repeater)
Số trạm làm việc tối đa
1000 (200 trạm/segment)x 5 seg
-Thiết bị kết nối:
+ Cáp đồng trục cứng (RG-8)
+ Cáp AUI (Attachment Unit Interface) : cáp giao tiếp nối giữa card mạng và đường trục cáp chính.
Chiều dài cáp tối đa 50m, sử dụng đầu nối DB-15.
+ Tranceiver : Thiết bị chuyển đổi từ đầu DB-15 của cáp AUI sang trục cáp chính. Kiểm tra tín hiệu CSMA/CD.
+ Tranceiver Tap: đầu kim loại trên Tranceiver cho phép gắn Tranceiver vào trục cáp chính
V.2.1 Cáp đồng trục cứng RG-8
Hình 10 : Cáp đồng trục cứng RG-8
Tranceiver
Hình 11 : Tranceiver
V.2.2. Mô hình mạng 10Base-5
Hình 12 : Mô hình mạng 10Base-5
V.3. Mạng 10Base-2(độ dài một đoạn mạng dài xấp xỉ 200m) -Thin Ethernet (Thinnet)
- Thông số kỹ thuật:
Cáp
Đồng trục mềm (5mm)
Tốc độ truyền tối đa
10Mbps
Chiều dài tối đa 1 segment
185 m
Khoảng cách tối thiểu giữa 2 trạm
0,5m
Cấu hình lớn nhât
925 m (5 đoạn, 4 repeater)
Số trạm làm việc tối đa
150 (30 trạm/segment)x 5 seg
- Thiết bị kết nối:
+ Cáp đồng trục mềm lõi nhiều sợi hoặc 1 lõi.
+ Card mạng : giao tiếp giữa máy tính và cáp mạng.
+ Chuyển đổi từ đầu DB-15 của cáp AUI sang trục cáp chính.
Kiểm tra tín hiệu CSMA/CD.
+ BNC : Đầu nối cáp dạng BNC
+ BNC-T : Nối giữa card mạng và cáp nối có dạng chữ T
+ Terminator : Điện trở kết thúc nối vào đầu BNC-T của 2 card mạng cuối cùng
V.3.1. Cáp đồng trục mềm lõi nhiều sợi (RG-58A/U) hoặc 1 lõi (RG-58/U)
Hình 13 : Cấu tạo của cáp đồng trục RG-58
V.3.2. Card mạng
Hình 14 : Card mạng
V.3.3. Đầu nối BNC
Hình 15 : Đầu nối BNC
V.3.4. Đầu nối BNC-T
Hình 16 : Đầu nối BNC-T
V.3.5. Terminator
Hình 17 : Terminator
V.4. Mạng 10Base-T: Twisted-Pair Ethernet
- Thông số kỹ thuật
Cáp
Xoắn không có vỏ bọc (UTP)
Tốc độ truyền tối đa
10Mbps
Chiều dài tối đa 1 segment
100 m
Số Hub kết nối
4
- Thiết bị kết nối:
+ Cáp xoắn UTP 3 (4 cặp dây xoắn)
+ Đầu nối RJ-45 : kết nối cáp với card mạng và cáp với Hub
+ Hub (Bộ tập trung) : khi 1 trạm phát 1 gói tin đến Hub, Hub sẽ chuyển gói tin đến tất cả các cổng khác
V.4.1. Cáp UTP : Unshielded Twisted Pair
Hình 18 : Cáp UTP và đầu nối RJ-45
V.4.2. Hub
- Một trạm phát 1 gói tin đến Hub, nó sẽ chuyển gói tin đến tất cả các cổng khác
- Có thể mở rộng mạng hình sao bằng cách ghép nhiều Hub để tăng số cổng giao tiếp với máy trạm.
- Cáp nối giữa các Hub được nối thông qua cổng Uplink
Hình 19 : Kết nối các hub
Hình 20 : Kết nối hub với các thiết bị
V.4.3. Mô hình mạng Ethernet 10Base-T
Hình 21 : Mạng Ethernet 10Base-T
V.5. Fast Ethernet
Ethernet tốc độ cao
Tập tiêu chuẩn Ethernet sử dụng cho mạng LAN với tốc độc truyền 100Mbps
Sử dụng phương pháp CSMA/CD
Cùng dạng khung dữ liệu giống Ethernet 10Mbps
Tốc độ nhanh hơn 10Base-T nhờ Switch (thay cho Hub)
Hoạt độn g: 1 trạm phát 1 khung, Switch sẽ chuyển đến đúng port (đúng địa chỉ đích trên khung) => cùng 1 lúc có thể có nhiều trạm phát mà không gây ra đụng độ (khác với Hub)
Các tiêu chuẩn của Fast Ethernet là:
+ 100Base-TX : gồm 100Base-T, 100Base-4T
+ 100Base-FX
Ưu điểm:
Tương thích với Ethernet nên dễ tích hợp vào LAN 10Mbps
Phát triển dựa trên Ethernet 10Mbps => không cần đầu tư thêm cho thiết bị
Có thể truyền dữ liệu âm thanh, hình ảnh, video với tốc độ cao gấp 10 lần Ethernet => đáp ứng nhiều yêu cầu đa dạng của LAN
Dễ nâng cấp và tích hợp với Ethernet 10Mbps nhờ các bộ chuyển mạch tự động nhận
V.5.1 Fast Ethernet : 100Base-TX
- Thông số kỹ thuật
Cáp
UTP Cat 5
Tốc độ truyền tối đa
100Mbps
Chiều dài tối đa 1 segment
100 m
Khoảng cách tối đa giữa trạm -Hub/Switch
100m
Khoảng cách tối đa giữa Hub-Switch
225m
IEEE-spec
802.3u
- Mô hình mạng Ethernet: 100Base-TX
Hình 22 : Mạng Ethernet 100Base-TX
V.5.2. Fast Ethernet: 100Base-FX
- Thông số kỹ thuật
Cáp
Fiber
Tốc độ truyền tối đa
100Mbps
Chiều dài tối đa 1 seg – full duplex
Chiều dài tối đa 1 seg – half duplex
2000m
412m
Khoảng cách tối đa giữa trạm -Hub/Switch
412m
Khoảng cách tối đa giữa các Repeater
20km(m.mode),10km(sm)
IEEE-spec
802.3u
Hình 22 : Mạng Ethernet 100Base-FX
V.6. Gigabit Ethernet (GbE)
Sử dụng cáp quang
Tốc độ truyền 1Gbps
Dùng làm trục chính để nối các LAN Fast Ethernet
Một số chuẩn :
1000Base-CX
1000Base-LX
1000Base-SX
V.6.1 Gigabit Ethernet (GbE) : 1000Base-CX
Được xây dựng dựa trên chuẩn 802.3z
Sử dụng cáp xoắn STP
Khoảng cách truyền tối đa giữa trạm và GbE Switch/Hub là 25m
Thường sử dụng kết nối giữa Switch – Switch; Switch – Server
V.6.2. Gigabit Ethernet (GbE) : 1000Base-LX
Được xây dựng dựa trên chuẩn 802.3z
Sử dụng cáp quang đa mode hoặc đơn mode
Tín hiệu truyền trên cáp là tín hiệu laser, λ=1300nm (dài)
Chế độ truyền song công trên cáp quang 2 lõi
Chiều dài segment tối đa phụ thuộc vào chất lượng cáp
Loại cáp
Chiều dài Segment
Đơn mode 10µm
10km
Đa mode 50µm
550m
Đa mode 62,5µm
440m
Thường sử dụng kết nối giữa Switch – Switch; Switch – Server
V.6.3. Gigabit Ethernet (GbE) : 1000Base-SX
Được xây dựng dựa trên chuẩn 802.3z
Sử dụng cáp quang đa mode
Tín hiệu truyền trên cáp là tín hiệu laser, λ=850nm (ngắn)
Chế độ truyền song công trên cáp quang 2 lõi
Chiều dài segment tối đa phụ thuộc vào chất lượng cáp
Loại cáp
Chiều dài Segment
Đa mode 50µm
500m
Đa mode 62,5µm
420m
Thường sử dụng kết nối giữa các Hub tốc độ cao; Ethernet Switch hoặc Router.
V.6.4. Các mạng Ethernet : 1000Base-SX-LX(fiber)
Hình 22 : Mạng Ethernet 1000Base-SX-LX
V.7. Media Access Control (MAC)
Kỹ thuật Shared-media broadcast
MAC trong Ethernet thực hiện ba chức năng sau :
+ Gửi và nhận các Frame
+ Kiểm tra địa chỉ MAC xem có hợp lệ không trước khi chuyển lên tầng trên (OSI) xử lí tiếp
+ Kiểu tra xem FRAME có lỗi hay không
ĐỊA CHỈ MAC
Còn gọi là Ethernet address
Địa chỉ lớp 2 – Data Link, gồm 6 byte = 48 bit, thường được biểu diễn bằng 12 số hexa (cơ số 16), trong đó 24 bit đầu là mã số của công ty sản xuất Card mạng đó (cisco, 3com, planet,…); còn 24 bit sau là số seri của từng Card mạng đối với một hãng sản xuất.
Ví dụ: 00-0B-CD-33-26-9D
- Thiết bị nào cần MAC Address ?
Layer 2 trở lên (bridge, switch, NIC).
- Xem MAC Address trên Windows
winipcfg (Win9x), ipconfig/all (Win2K,XP)
Access Router
A1-44-D5-1F-AA-4C
D4-47-55-C4-B6-9F
To Internet
Ethernet Switch/Hub
B2-CD-13-5B-E4-65
C3-2D-55-3B-A9-4F
Broadband
Modem
Client
Client
Server
Server
Hình 22 : Mô hình kết nối Ethernet tới các thiết bị
CHƯƠNG VI : ỨNG DỤNG CỦA ETHERNET
VI.1. Sử dụng Ethernet cho các hệ thống an ninh giám sát diện rộng với độ tin cậy cao
Ngày càng có nhiều tổ chức đảm bảo an ninh cho chính mình bằng cách ứng dụng các hệ thống an ninh giám sát và hệ thống kiểm soát vào ra điện tử cho cơ sở vật chất, hạ tầng. Các hệ thống này, cả ở công cộng và tư gia, đã phát triển rầm rộ trong những năm gần đây.
Các hệ thống giám sát này có thể được sử dụng trong các cụm văn phòng, khu công nghiệp, trường đại học, các siêu thị bán lẻ, hệ thống giao thông công cộng, những nơi mà an ninh được đặt lên hàng đầu.
Cùng với sự hiện diện rộng rãi các sản phẩm an ninh, trong đó có camera, hệ thống thông tin liên lạc, các thiết bị kiểm soát vào ra, các hệ thống báo động và điều khiển là chúng ngày càng có kết cấu phức tạp. Thách thức đặt ra đầu tiên là để đảm bảo rằng tất cả các thiết bị sử dụng chung một nền tảng truyền thông. Ethernet là sự lựa chọn đương nhiên. Đây là một giao thức truyền thông được chứng minh có khả năng cung cấp dịch vụ nhanh đáng tin cậy. Để đảm bảo độ tin cậy tối đa, cần xem xét cẩn thận cấu trúc liên kết mạng, băng thông thích hợp và cả hệ thống dự phòng.
VI.1.1. Cấu trúc liên kết hình sao
Cấu hình liên kết mạng sao luôn là phương pháp thiết kế một cấu trúc liên kết mạng bảo mật quy mô nhỏ với khả năng truy cập không dây hiệu quả nhất. Nó là một thiết kế rất đơn giản cho phép sử dụng các thiết bị chuyển mạch không quản lý tại hiện trường được gắn trực tiếp với chuyển mạch trung tâm với một bảng nổi đa năng. Cổng quang trong ví dụ này có thể được sử dụng để kết nối các chuyển mạch hiện trường với khoảng cách tới 80 KM kể từ trạm giám sát. Chuyển mạch cấp nguồn qua Ethernet (PoE) tại hiện trường sẽ cung cấp cả khả năng giao tiếp và nguồn cho các thiết bị có khả năng cấp nguồn PoE qua cáp CAT5.
Hình 23 : Cấu trúc liên kết hình sao
Hình 24 mô tả một cấu trúc liên kết vòng dự phòng điển hình được sử dụng cho một hệ thống thông tin liên trường đại học. Hệ thống này bao gồm các điểm kiểm soát vào ra của tòa nhà, các điểm truy cập không dây đến các khu vực công cộng và tư nhân trên khắp khuôn viên trường và giám sát tài sản thông qua camera IP.
Hình 24 : Cấu trúc liên kết dạng vòng
VI.1.2. Cấu trúc liên kết vòng
Vòng liên kết quang gigabit đảm bảo sự cách điện giữa các tòa nhà đồng thời mang đến băng thông thích hợp để hỗ trợ camera và các điểm truy cập wireless. Cấu trúc liên kết vòng cũng cung cấp các cổng giao tiếp dự phòng trong trường hợp mất đường liên kết sợi quang.
Việc giám sát hệ thống được thực hiện thông qua chuyển mạch triển khai trong vòng. Các thiết bị này sử dụng hoặc giao thức hình cây mở rộng nhanh (RSTP) hoặc giao thức điều khiển vòng độc quyền tốc độ cao như N-Ring của N-TRON để gửi các gói heartbeat Ethernet tới các thiết bị quanh vòng. Công cụ quản lý vòng được chỉ định sẽ khóa một trong những cổng của liên kết này, do đó tất cả các dòng dữ liệu ngoại trừ gói heartbeat, sẽ được truyền qua cổng khác.
Các vòng không được kiểm tra sẽ tạo ra hiện tượng nhiễu mạng làm ngắt mọi kết nối. Các gói heartbeat được phép đi qua các cổng bị chặn và được định thời bởi công cụ quản lý vòng nhằm đảm bảo vòng liên kết không bị ảnh hưởng. Công cụ quản lý vòng phát hiện sự cố trong hệ thống nếu các gói heartbeat không được nhận đúng thời gian. Nó sẽ mở cổng bị chặn ngay tức thì.
Hình 25 cho thấy hình ảnh từ trình duyệt web N-TRON N-Ring ở chế độ bình thường và mặc định. Trạng thái lỗi được biểu thị bằng màu đỏ và sẽ xác định vị trí của sự cố liên kết. Trong trường hợp này, sự cố xuất hiện giữa chuyển mạch 1, cổng A2 và chuyển mạch 2, cổng A2.
Hình 25: Trạng thái vòng quản lý N-Ring qua trình duyệt WEB
VI.1.3. Các ứng dụng giám sát mạng
Chuyển mạch có quản lý N-TRON cung cấp công cụ giám sát OPC-based (OLE cho điều khiển quá trình) sẽ thông báo có trên 40 thông số hoạt động khác nhau trên từng cổng và trên từng 10 cổng. Phần mềm OPC, N-View, có thể được sử dụng như một công cụ giám sát độc lập hoặc có thể tích hợp vào hầu hết các hệ thống HMI Windows-based và SCADA. Một ví vụ điển hình có thể được thấy trong hình 26.
Hình 26: Giám sát chuyển mạch SCADA sử dụng N-Tron, N-View OPC.
VI.1.4. Thông số kỹ thuật chuyển mạch
Chuyển mạch trong các ứng dụng này được ưu tiên cho những yêu cầu về môi trường mà không thể có trong các thiết bị IT thông thường. Chúng thường tiếp xúc với điều kiện môi trường khắc nghiệt và phải cung cấp dịch vụ liên tục trong những khoảng thời gian dài. Chỉ có các thiết bị bền nhất, đã được chứng nhận mới được sử dụng cho trường hợp này. Các thông số kỹ thuật sau đây về môi trường và về độ tin cậy cần được xem xét :
Dải nhiệt độ hoạt động từ -40 ° đến 80 ° C
200g sốc
50g rung
Chống quá áp ESD16 KV
Thời gian trung bình giữa 2 sự cố (MTBF) 1.000.000 giờ
VI.1.5. Ứng dụng cho trạm cấp cứu
Thiết bị chuyển mạch bền có vai trò rất quan trọng đối với các hệ thống báo động cấp cứu như ở đồn công an, trạm cứu hỏa và trạm y tế. Thiết bị này thường được sử dụng trong các trường đại học, các trung tâm thương mại, công viên và các khu vui chơi giải trí cũng như các khu đô thị khác. Hình 27 cung cấp hình ảnh của ứng dụng này. Trong trường hợp này, hệ thống sẽ sử dụng thiết bị có điện áp 24 VDC với thiết bị dự phòng là một UPS DC để dự phòng nguồn điện trong trường hợp cúp điện.
Hình 27 : Trạm cấp cứu
Các thành phần của một trạm cấp cứu
Chuyển mạch gigabit có quản lý với khả năng quản lý vòng và giám sát OPC tốc độ cao.
Modun vào ra từ xa MODBUS TCP/IP với đồng hồ thời gian thực. Thành phần này cho phép nhân viên an ninh điều khiển còi báo đồng, ánh sáng hoạt nghiệm và đèn tại một ví trí ở xa. Modun này cũng gửi một tin nhắn tới trung tâm điều khiển khi nút cảnh báo được ấn hoặc khi bộ lưu điện UPS gặp sự cố.
Máy liên lạc IP sử dụng cho giao tiếp 2 chiều khẩn cấp với nhân viên an ninh.
Camera IP để giám sát khu vực.
Truy cập không dây IEEE 802.11 a, b, d, n cung cấp dịch vụ không dây cho khu vực xung quanh.
Đèn LED được sử dụng để làm sáng trạm cấp cứu.
Đèn báo động sử dụng để cảnh báo khẩn cấp.
Nút ấn báo động gửi tín hiệu tới nhân viên anh ninh khi có một ca cấp cứu đến
Nguồn cấp 24 VDC.
UPS DC và sạc pin 12 VDC (xem PULS UB10.241).
Pin sạc 12 VDC
VI.1.6. Các trạm kết nối
Các trạm này thường được bảo mật và liên kết với nhau thông qua một cấu trúc liên kết sợi quang tốc độ cao. Các cáp quang và bộ biến năng trên mỗi chuyển mạch phải tương thích. Liên kết với khoảng cách nhỏ hơn 300 mét có thể sử dụng cáp sợi quang đa chế độ và bộ biến năng ở mỗi đầu của nút này.
Liên kết trên 300 mét nên sử dụng sợi cáp quang chế độ đơn và bộ chuyển đổi chế độ đơn. Lưu ý, hai sợi cáp quang không tương thích do đó mạng cần được thiết lập với lời khuyên này.
Việc lựa chọn cáp phải được thực hiện với sự tư vấn của nhà cung cấp với sự hiểu biết đầy đủ về cách thức cáp sẽ được triển khai và khoảng cách chính xác giữa mỗi liên kết. Các nhà cung cấp chuyển mạch nên biết chủng loại và độ dài của cáp để họ có thể cung cấp các biến năng thích hợp cho các ứng dụng.
VI.1.7. Mạng liên kết vòng lớn hoặc nhiều vòng
Những khu vực địa lý lớn hơn có thể yêu cầu một giải pháp liên kết nhiều vòng. Hình 28 mô tả bốn vòng liên kết N-Ring tốc độ cao được gắn vào một mạng trung tâm điều khiển tập trung chạy RSTP.
Hình 28: Mạng 4 vòng liên kết N-Ring
Loại cấu trúc liên kết này phải được tính toán cẩn thận do toàn bộ các thiết bị liên quan tới một hệ thống. Hai yếu tố quan trọng cần thiết để hoàn thành hệ thống này là băng thông tương xứng và các địa chỉ IP đủ để điều khiển khối thiết bị.
Vấn đề băng thông có thể được giải quyết bằng cách hạn chế số lượng thiết bị trên mạng hoặc sử dụng các trạm giám sát riêng biệt cho mỗi vòng. Máy chủ có thể được cấu hình để cung cấp băng thông lớn hơn thông qua việc sử dụng nhiều card giao tiếp mạng (NIC), mỗi card sử dụng cho mỗi vòng. Các mạng lớn hơn có thể cần thêm các địa chỉ IP hơn là 254 địa chỉ có sẵn trong một mạng con.
Những hệ thống này cũng có thể cần phải phân đoạn các khu vực an nình vào các mạng riêng biệt sử dụng các mạng nội bộ ảo (VLAN) do đó các địa chỉ IP có thể được tái sử dụng trong từng khu vực. Chức năng N-Tron VLAN cho phép thiết lập từng cổng trong một chuyển mạch thành từng địa chỉ VLAN riêng. Chuyển mạch trong cấu trúc liên kết vòng điều khiển chính có thể được sử dụng để phân đoạn mạng thành các mạng VLAN. Cấu hình này cho phép sử dụng gấp đôi các địa chỉ IP trong từng mạng VLAN.
VI.1.8. Các giao thức khác cần xem xét
Chất lượng dịch vụ (QoS) cho phép hội thoại qua IP và video thông qua việc ưu tiên gói IP. Các ứng dụng này yêu cầu QoS cung cấp lời thoại và video mà không có những khoảng trống trong cung cấp do sự chậm trễ đệm gói tin trên mạng. Hầu hết các camera IP và các hệ thống máy liên lạc sử dụng phương pháp gửi tin hàng loạt đòi hỏi mỗi chuyển mạch trong mạng có khả năng truyền các tin này hợp lệ sử dụng giao thức quản lý nhóm internet (IGMP Snooping). Chuyển mạch có quản lý N-Tron tự động sử dụng IGMP Snooping để quản lý các nhóm tin nhắn được tạo ra từ thiết bị này.
Bởi vì các hệ thống này chạy phần mềm sử dụng các địa chỉ IP của thiết bị hiện trường để giao tiếp (ví dụ, để xem nguồn cấp dữ liệu máy ảnh, gọi máy liên lạc, vv), một sự thay đổi về địa chỉ có nghĩa là cập nhật cho phần mềm hệ thống. Vấn đề này có thể tránh được nếu chuyển mạch Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Option 82 Relay được sử dụng để tải địa chỉ gốc.
DHCP Server và các chuyển mạch Option 82 Relay có thể được cấu hình để cung cấp địa chỉ IP cụ thể cho thiết bị cụ thể được kết nối với một cổng của một chuyển mạch Option 82 Relay. Điều này cho phép thay thế các thiết bị IP như máy ảnh hoặc hệ thống liên lạc dễ dàng, bởi vì thiết bị mới này được tự động sử dụng địa chỉ IP giống như thiết bị trước đó.
VI.2. Mạng Ethernet đô thị ( Metro Ethernet)
Metro Ethernet là một mạng máy tính dựa trên chuẩn Ethernet và mạng này bao phủ một đô thị. Nó thường được dùng như là một mạng truy nhập metropolitan để kết nối các thuê bao và các doanh nghiệp đến một mạng WAN (Wide Area Network), giống như mạng Internet. Những doanh nghiệp lớn thường sử dụng Metro Ethernet để kết nối các chi nhánh vào mạng Intranet của họ.
Ethernet là một kỹ thuật nổi bật trong thập kỷ. Một giao tiếp Ethernet rẻ hơn giao tiếp SDH hoặc PDH có cùng băng thông. Ethernet cũng hỗ trợ băng thông với chất lượng cao mà chất lượng này thì không có trong các kết nối SDH truyền thống. Một ưu điểm khác biệt của một mạng truy nhập dựa Ethernet là nó có thể dễ dàng kết nối đến mạng khách hàng, bởi vì sự thông dụng của Ethernet trong công ty và gần đây là các mạng khu dân cư. Do đó, Ethernet được đưa vào mạng MAN mang lại tiện ích lớn cho cả nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng.
Hình 29 : Hệ thống Metro Ethernet
Một mạng Metro Ethernet cung cấp dịch vụ đặc trưng là một tập hợp của Layer 2 hoặc 3, các bộ switch hoặc router kết nối thông qua cáp quang. Topology có thể là ring, hình sao (star), hình lưới hoàn toàn hoặc lưới cục bộ. Mạng cũng có cấu trúc : lõi (core), phân phối và truy nhập. Mạng lõi trong hầu hết các trường hợp là một backbone IP/MPLS hiện có, nhưng có thể tách ra một dạng Ethernet Transport mới hơn với tốc độ 10G hoặc 100G.
Ethernet trong mạng MAN có thể dùng như mạng thuần Ethernet, Ethernet qua SDH, Ethernet qua MPLS hoặc Ethernet qua DWDM. Triển khai mạng dựa trên thuần Ethernet thì rẻ tiền nhưng kém tin cậy và khó mở rộng, như vậy nó thường giới hạn trong phạm vi hẹp hoặc trong nghiên cứu phát triển. Triển khai mạng dựa trên SDH thì hữu ích hơn khi nhiều nơi đã có sẵn hạ tầng SDH, đó cũng là nhược điểm chính do mất đi tính mềm dẻo trong quản lý băng thông do cấu trúc cứng nhắc của mạng SDH. Sự triển khai dựa trên mạng MPLS thì đắt tiền nhưng độ tin cậy và khả năng mở rộng và đặc biệt sử dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ lớn.
MAN Ethernet đang được triển khai trên toàn cầu để hỗ trợ nhiều loại ứng dụng và dịch vụ thuộc thế hệ mạng kế tiếp (Next Generation Network – NGN). Dưới đây là một số ứng dụng tiêu biểu.
ª Dịch vụ cho doanh nghiệp
Đối với khách hàng là các doanh nghiệp, việc cung cấp các dịch vụ và phương thức kết nối tốc độ cao và ổn định là rất quan trọng vì những khách hàng này cần sử dụng rất nhiều băng thông cho các hoạt động mạng của họ. Nó cũng phải tương thích với hệ thống mạng LAN hiện hữu của doanh nghiệp.
MAN Ethernet có thể thỏa mãn những nhu cầu mới của doanh nghiệp như : kết nối các doanh nghiệp với nhau, kết nối doanh nghiệp với khách hàng và nhà cung cấp; thiết lập mạng riêng ảo; cung cấp các dịch vụ đa truyền thông băng thông rộng; và hỗ trợ các dịch vụ ghép kênh phân chia theo thời gian (Time Division Multiplexing – TDM).
ª Dịch vụ Triple Play cho người sử dụng cá nhân
Nhu cầu về thông tin, giải trí của người sử dụng cá nhân ngày càng tăng đã khiến dịch vụ Triple Play – truyền tải dữ liệu, thoại và phim ảnh trên một mạng IP với chất lượng cao – trở thành một trong những dịch vụ mà các nhà cung cấp cần phải triển khai để duy trì thị trường đa dạng này.
MAN Ethernet đang ở tư thế sẵn sàng thỏa mãn những nhu cầu này của người sử dụng cá nhân. Khi các dịch vụ cho doanh nghiệp được triển khai trong MEN ngày càng đạt được nhiều thành công, việc truy cập của người sử dụng cá nhân vào mọi dịch vụ Ethernet băng thông rộng cũng sẽ được cải thiện đáng kể.
ª Dịch vụ di động
Sự thâm nhập của điện thoại di động đang đạt đến mức bão hòa ở một số vùng trên thế giới và sự gia tăng cạnh tranh trong lĩnh vực này đã khiến các nhà điều hành mạng di động phải làm sao giảm chi phí điều hành nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ đa dạng, băng thông rộng, chất lượng cao của người tiêu dùng. MAN Ethernet là một trong những giải pháp thích hợp cho họ. Nó là một sự lựa chọn phù hợp cho khu vực đô thị trong xu hướng tất yếu của quá trình phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông dựa trên NGN. Nhiều nhà điều hành đang có kế hoạch triển khai giải pháp này ở những khu vực đô thị, nơi đã có những hệ thống truy cập Ethernet.
CHƯƠNG VII : KẾT LUẬN
Ethernet là công nghệ mạng LAN phổ biến và thành công nhất trong 30 năm gần đây hay còn gọi là công nghệ “thống trị” trong mạng cục bộ LAN: Công nghệ LAN được sử dụng rộng rãi đầu tiên, đơn giản hơn và rẻ hơn so với các công nghệ LAN dùng thẻ bài (token) và ATM ( Asynchronous Transfer Mode). Luôn theo kịp trong cuộc đua tốc độ:10, 100, 1000, 10000 Mbps
VII.1. Lý do cho sự thành công của Ethernet
Sự thành công của Ethernet là do các nhân tố chính sau:
Sự đơn giản và dễ dàng trong việc duy trì
Khả năng kết hợp các công nghệ mới
Độ tin cậy cao
Chi phí cho sự lắp đặt và nâng cấp là thấp
Cho hiệu năng cao
Dải thông của mạng có thể được tăng lên mà không cần phải thay đổi công nghệ nền tảng
VII.2. Tương lai của Ethernet
Hình 30 : Mô hình phát triển Ethernet
Ethernet đã và đang đi qua một cuộc cách mạng từ công nghệ Legacy -> Fast -> Gigabit -> MultiGigabit.
Tương lai của môi trường mạng bao gồm:
+ Cáp đồng trục (tốc độ lên đến 1000Mbps)
+ Không dây (đang tiến đến 100Mbps)
+ Cáp quang (trên 10.000 Mbps)
VII.3. Ưu điểm của công nghệ Ethernet
Công nghệ Ethernet và Gigabit Ethernet có những ưu điểm nổi bật là :
Công nghệ Ethernet có khả năng hỗ trợ rất tốt cho ứng dụng truyền tải dữ liệu ở tốc độ cao và có đặc tính lưu lượng mạng tính đột biến và tính “bùng nổ”.
Cơ cấu truy nhập CSMA/CD công nghệ Ethernet cho phép truyền tải lưu lượng với hiệu xuất băng thông và thông lượng truyền tải lớn.
Thuận lợi trong việc kết nối cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Không đòi hỏi khách hàng phải thay đổi công nghệ, thay đổi hoặc nâng cấp mạng nội bộ, giao diện kết nối.
Theo thống kê, có tới 95% lưu lượng phát sinh bởi các ứng dụng truyền tải dữ liệu là lưu lượng Ethernet. Điều này xuất phát từ thực tế là hầu hết các mạng truyền dữ liệu của các cơ quan, tổ chức (mạng LAN, MAN, mạng Intranet) hiện tại đều được xây dựng trên cơ sở công nghệ Ethernet.
Sự phổ biến của công nghệ Ethernet tại tầng truy cập mạng của mô hình TCP/IP sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc kết nối hệ thống với độ tương thích cao nếu như xây dựng một mạng dựa trên cơ sở công nghệ Ethernet. Điều này sẽ dẫn tới việc giảm đáng kể chi phí đầu tư xây dựng mạng.
Mạng xây dựng trên cơ sở công nghệ Ethernet có khả năng mở rộng và nâng cấp dễ dàng do đặc tính của công nghệ này là chia sẻ chung tiện ích băng thông truyền dẫn và không thực hiện cơ cấu ghép kênh phân cấp.
Hầu hết các giao thức, giao diện truyền tải ứng dụng trong công nghệ Ethernet đã được chuẩn hóa (họ giao thức IEEE.802.3). Phần lớn các thiết bị mạng Ethernet của các nhà sản xuất đều tuân theo các tiêu chuẩn trong họ tiêu chuẩn nói trên. Việc chuẩn hóa này tạo điều kiện kết nối dễ dàng, độ tương thích kết nối cao giữa các thiết bị của các nhà sản xuất khác nhau.
Quản lý mạng đơn giản.
VII.4. Nhược điểm của công nghệ Ethernet
Nếu chỉ xét công nghệ Ethernet một cách độc lập, bản thân công nghệ này tồn tại một số nhược điểm sau đây :
− Công nghệ Ethernet phù hợp với cấu trúc mạng theo kiểu cấu trúc mạng hình cây mà không phù hợp với cấu trúc mạng ring (dạng vòng). Điều này xuất phát từ việc công nghệ Ethernet thực hiện chức năng định tuyến trên cơ sở thuật toán định tuyến phân đoạn hình cây (Spanning-Tree Algorithm); là một trong những thuật toán định tuyến quan trọng áp dụng trong mạng Ethernet. Cụ thể là thuật toán định tuyến phân đoạn hình cây trong nhiều trường hợp sẽ thực hiện chặn một vài phân đoạn tuyến trong ring, điều này sẽ làm giảm dung lượng băng thông làm việc của vòng ring.
− Thời gian thực hiện bảo vệ phục hồi lớn. Điều này cũng xuất phát từ nguyên nhân là thuật toán định tuyến phân đoạn hình cây có thời gian hội tụ dài hơn nhiều so với thời gian hồi phục đối với cơ chế bảo vệ của vòng ring (tiêu chuẩn là 50 ms).
− Không phù hợp cho việc truyền tải loại hình ứng dụng có đặc tính lưu lượng nhạy cảm với sự thay đổi về trễ truyền tải (jitter) và có độ trễ (latency) lớn. Chưa thực hiện chức năng đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) cho những dịch vụ cần truyền tải có yêu cầu về QoS (Quality of Service).
VII.5. Khả năng áp dụng
Công nghệ Ethernet có thể phù hợp triển khai cho việc xây dựng lớp mạng lõi truy nhập, đảm bảo thực hiện chức năng “thu gom” dịch vụ, tích hợp dịch vụ tại tầng truy cập mạng. Điều này tính khả thi do tính tương thích cao về giao diện kết nối và công nghệ đối với khách hàng vì như đã nói ở trên, mạng Ethernet được triển khai hầu hết đối với các mạng nội bộ. Việc áp dụng công nghệ Ethernet ở phân lớp mạng nào còn phụ thuộc vào qui mô, phạm vi của mạng cần xây dựng và còn phụ thuộc vào cấu trúc mạng được lựa chọn phù hợp với mạng cần xây dựng.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Trác Quang Hòa – Nguyễn Tiến Tùng (2009) .Giao diện truyền thông điều khiển với Ethernet.
Trang web www.diendantinhoc.com
Trang web www.vn-zoom.com
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- Đồ án về Ethernet.doc