حلقة الرموز

مثالان على شبكات Token Ring: أ) استخدام وحدة MAU واحدة ، ب) استخدام عدة وحدات MAU متصلة ببعضها البعض
شبكة توكن رينج
شبكة توكن رينج: شرح آلية عمل وحدة الاستخدام المتعددة (MAU)
موصل IBM ثنائي الجنس مزود بمشبك قفل. نقاط توصيل الشاشة ظاهرة بوضوح، بينما نقاط توصيل الإشارة المطلية بالذهب أقل وضوحًا.

تُعدّ تقنية Token Ring إحدى تقنيات شبكات الحاسوب التي تُستخدم في بناء الشبكات المحلية ، وتُطبّق على مستوى الطبقة الفيزيائية وطبقة ربط البيانات . طُرحت هذه التقنية من قِبل شركة IBM عام 1984، وتمّ اعتمادها كمعيار IEEE 802.5 عام 1989. تعتمد هذه التقنية على إطار خاصّ مكوّن من ثلاثة بايتات يُسمى Token ، يتمّ تمريره عبر حلقة منطقية من محطات العمل أو الخوادم . يُعدّ تمرير الرمز طريقةً للوصول إلى القناة ، حيث يُوفّر وصولاً عادلاً لجميع المحطات، ويُزيل التصادمات التي تُصاحب طرق الوصول القائمة على التنافس .

بعد طرحها، انتشرت تقنية Token Ring على نطاق واسع، لا سيما في بيئات الشركات، لكنها تراجعت تدريجياً أمام الإصدارات الأحدث من تقنية Ethernet . وكان آخر معيار رسمي مكتمل لتقنية Token Ring هو Gigabit Token Ring (IEEE 802.5z)، الذي نُشر في 4 مايو 2001. [ 1 ]

تاريخ

طُوِّرت مجموعة واسعة من تقنيات الشبكات المحلية المختلفة في أوائل سبعينيات القرن الماضي، من بينها شبكة كامبريدج رينج التي أثبتت إمكانات بنية الشبكة الحلقية القائمة على تمرير الرموز ، وبدأت فرق عديدة حول العالم العمل على تطبيقاتها الخاصة. في مختبر أبحاث آي بي إم زيورخ، عمل كلٌّ من فيرنر بوكس ​​وهانز مولر على وجه الخصوص على تصميم وتطوير تقنية توكن رينج من آي بي إم، [ 2 ] بينما أدت الأعمال المبكرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا [ 3 ] إلى شبكة بروتيون برونت -10 توكن رينج بسرعة 10 ميجابت/ثانية في عام 1981 [ 4 ] ، وهو العام نفسه الذي طرحت فيه شركة أبولو كمبيوتر، المتخصصة في محطات العمل ، شبكتها الخاصة أبولو توكن رينج (ATR) بسرعة 12 ميجابت/ثانية ، والتي تعمل عبر كابلات RG-6U المحورية ذات مقاومة 75 أوم . لاحقًا، طوّرت بروتيون نسخة محسّنة بسرعة 16 ميجابت/ثانية تعمل على كابلات زوجية مجدولة غير محمية. 

إطلاق شركة آي بي إم عام 1985

أطلقت شركة IBM منتجها الخاص Token Ring في 15 أكتوبر 1985. [ 5 ] [ 6 ] وكان يعمل بسرعة 4 ميجابت/ثانية ، [ 7 ] وكان من الممكن توصيله بأجهزة الكمبيوتر الشخصية من IBM، وأجهزة الكمبيوتر متوسطة المدى، وأجهزة الكمبيوتر المركزية. استخدم المنتج بنية فيزيائية ملائمة تعتمد على توصيلات نجمية، ويعمل عبر كابلات زوجية مجدولة محمية. وبعد فترة وجيزة، أصبح أساسًا لمعيار IEEE 802.5. [ 8 ]

خلال هذه الفترة، زعمت شركة IBM أن شبكات Token Ring LANs كانت متفوقة على شبكات Ethernet ، خاصة تحت الضغط، [ 9 ] ولكن هذه الادعاءات كانت موضع نقاش. [ 10 ]

في عام 1988، اعتمدت مجموعة العمل 802.5 معيار Token Ring الأسرع بسرعة 16 ميجابت/ثانية . [ 11 ] وتم اعتماد معيار جديد بسرعة 100 ميجابت/ثانية وتسويقه خلال فترة تراجع Token Ring، إلا أنه لم يُستخدم على نطاق واسع. [ 12 ] وبينما تمت الموافقة على معيار بسرعة 1000 ميجابت/ثانية في عام 2001، لم تُطرح أي منتجات في السوق، وتوقفت أنشطة وضع المعايير [ 13 ] مع هيمنة تقنيتي Fast Ethernet و Gigabit Ethernet على سوق الشبكات المحلية.

مقارنة مع الإيثرنت

استخدمت كل من تقنية الإيثرنت المبكرة وتقنية توكن رينغ وسيط نقل مشترك بين أجهزة الشبكة. ومع ذلك، فقد اختلفتا في طرق الوصول إلى القناة . أصبحت هذه الاختلافات غير ذات أهمية في شبكات الإيثرنت الحديثة، التي تتكون من محولات ووصلات من نقطة إلى نقطة تعمل في وضع الإرسال والاستقبال المتزامن (Full-Duplex) .

توجد بعض الاختلافات الملحوظة بين تقنية Token Ring وتقنية Ethernet القديمة:

  • تعتبر عملية الوصول إلى شبكة Token Ring أكثر حتمية مقارنة بتقنية CSMA/CD القائمة على التنافس في شبكة Ethernet .
  • يدعم الإيثرنت اتصالاً مباشراً عبر كابل بين بطاقتي واجهة شبكة باستخدام كابل متقاطع أو من خلال الاستشعار التلقائي إذا كان مدعوماً. أما تقنية توكن رينج فلا تدعم هذه الميزة بشكلٍ أساسي، وتتطلب برامج وأجهزة إضافية للعمل على إعداد اتصال مباشر عبر الكابل. [ 14 ]
  • تقضي تقنية Token Ring على التصادمات باستخدام رمز مميز للاستخدام لمرة واحدة وإصدار مبكر للرمز المميز لتقليل وقت التوقف. أما تقنية Ethernet التقليدية فتخفف من التصادمات من خلال الوصول المتعدد مع استشعار الناقل واستخدام محول ذكي ؛ وقد تتسبب أجهزة Ethernet البدائية مثل الموزعات في حدوث تصادمات بسبب تكرار حركة البيانات بشكل أعمى. [ 15 ]
  • تحتوي بطاقات واجهة شبكة Token Ring على جميع الميزات الذكية اللازمة للكشف التلقائي عن السرعة والتوجيه، ويمكنها العمل ذاتيًا على العديد من وحدات الوصول متعددة المحطات (MAUs) التي تعمل بدون طاقة (معظم وحدات MAUs تعمل بهذه الطريقة، ولا تتطلب سوى مصدر طاقة لمصابيح LED ). من الناحية النظرية، يمكن لبطاقات واجهة شبكة Ethernet العمل على موزع سلبي إلى حد ما، ولكن ليس كشبكة محلية كبيرة، ولا تزال مشكلة التصادمات قائمة. [ 16 ]
  • تعتمد تقنية Token Ring على أولوية الوصول، حيث تتمتع بعض العقد بأولوية على الرمز المميز. أما تقنية Unswitched Ethernet فلم تكن تدعم نظام أولوية الوصول، إذ تتمتع جميع العقد بوصول متساوٍ إلى وسيط الإرسال .
  • يدعم نظام Token Ring (وهي ميزة تستخدمها الحواسيب المركزية S/390 ) عناوين MAC متعددة متطابقة . [ 12 ] لا يدعم نظام Switched Ethernet عناوين MAC المكررة دون حدوث خطأ. [ 17 ]
  • كانت تقنية Token Ring أكثر تعقيدًا من تقنية Ethernet، إذ تتطلب معالجًا متخصصًا وبرنامجًا ثابتًا مرخصًا لـ MAC/ LLC لكل واجهة. في المقابل، تضمنت تقنية Ethernet كلاً من البرنامج الثابت (الأبسط) وتكلفة الترخيص الأقل في شريحة MAC. بلغت تكلفة واجهة Token Ring التي تستخدم شريحة Texas Instruments TMS380C16 MAC وPHY ما يقارب ثلاثة أضعاف تكلفة واجهة Ethernet التي تستخدم شريحة Intel 82586 MAC وPHY.
  • في البداية، استخدمت كلتا الشبكتين كابلات باهظة الثمن، ولكن بمجرد توحيد معيار الإيثرنت للزوج الملتوي غير المحمي مع 10BASE-T ( الفئة 3 ) و 100BASE-TX ( الفئة 5(e) )، أصبح له ميزة واضحة وزادت مبيعاته بشكل ملحوظ.
  • كان الأمر الأكثر أهمية عند مقارنة التكاليف الإجمالية للنظام هو التكلفة الأعلى بكثير لمنافذ الموجه وبطاقات الشبكة في تقنية Token Ring مقارنةً بتقنية Ethernet. ولعل ظهور محولات Ethernet كان القشة التي قصمت ظهر البعير.

عملية

تُرتّب المحطات على شبكة Token Ring LAN منطقيًا في بنية حلقية ، حيث تُنقل البيانات بالتتابع من محطة حلقية إلى أخرى، مع وجود رمز تحكم يدور حول الحلقة للتحكم في الوصول. وتُستخدم آليات تمرير الرموز المماثلة في ARCNET و Token Bus و 100VG-AnyLAN (802.12) و FDDI ، ولها مزايا نظرية على CSMA/CD المستخدمة في شبكات الإيثرنت القديمة. [ 18 ]

تمرير الرمز المميز

تتم عملية نقل البيانات على النحو التالي:

  • يتم تداول "إطار رمزي" فارغ بشكل مستمر على الحلقة.
  • عندما يكون لدى جهاز الكمبيوتر رسالة لإرسالها، فإنه يضع علامة على إطار الرمز المميز على أنه محجوز ويلحق إرساله قبل الاستمرار في تدوير الإطار.
  • ثم تقوم كل محطة عمل لاحقة بفحص الإطار. تقوم محطة العمل التي تحدد نفسها على أنها وجهة الرسالة بنسخها من الإطار وتضع علامة في الإطار تفيد باستلامها ونسخها.
  • في النهاية، تعود الحزمة إلى مصدرها الأصلي. ويتعامل المصدر مع إرسال الحزمة بنجاح أو خطأ بناءً على ما إذا تم وضع علامة "تم الاستلام" و/أو "تم النسخ" على الحزمة أم لا.
  • يقوم المرسل بإزالة الرسالة من الإطار ويضع علامة عليها بأنها جاهزة ليتم التقاطها بواسطة جهاز كمبيوتر آخر، ويستمر الإطار في التداول كإطار رمز فارغ.

وحدات الوصول متعددة المحطات ووحدات الوصول الخاضعة للتحكم

وحدة الوصول متعددة المحطات IBM 8228 مزودة بدليل إعداد لتجهيز المرحلات على كل منفذ. الوحدة تعمل بشكل سلبي بالكامل ولا تحتاج إلى مصدر طاقة.

من الناحية الفيزيائية، يتم توصيل شبكة Token Ring على شكل نجمة ، مع وجود "وحدات MAU" في المركز، و"أذرع" تمتد إلى كل محطة، والحلقة تمر ذهابًا وإيابًا عبر كل منها. [ 19 ]

يمكن أن تتخذ وحدة المعالجة المتعددة (MAU) شكل موزع أو محول؛ ولأن شبكة Token Ring لا تحتوي على تصادمات، فقد صُممت العديد من وحدات المعالجة المتعددة كموزعات. على الرغم من أن Token Ring تعمل على مستوى مستوى منخفض من السعة (LLC) ، إلا أنها تتضمن توجيه المصدر لإعادة توجيه الحزم خارج الشبكة المحلية. يتم تكوين غالبية وحدات المعالجة المتعددة في وضع "التركيز" افتراضيًا، ولكن تدعم وحدات المعالجة المتعددة الأحدث أيضًا ميزة العمل كموزعات وليس كمجمعات حصريًا، كما هو الحال في IBM 8226. [ 20 ]

وحدات المعالجة الدقيقة التي تعمل إما كمجمعات أو كمقسمات

أصدرت شركة IBM لاحقًا وحدات تحكم بالوصول (CAUs) تدعم وحدات MAU متعددة تُعرف باسم وحدة ربط الفصوص (LAM). وقد دعمت هذه الوحدات ميزات مثل التكرار ثنائي الحلقة لتوفير مسارات بديلة في حال تعطل أحد المنافذ، والتركيز المعياري باستخدام وحدات LAM، وواجهات متعددة كما هو الحال في معظم وحدات MAU اللاحقة. [ 21 ] وقد وفر ذلك إعدادًا وإدارة عن بُعد أكثر موثوقية مقارنةً بمركز MAU غير المُدار.

الكابلات والوصلات

تُستخدم كابلات IBM من النوع الأول (Type-1) بشكل عام، وهي كابلات متينة ذات زوجين ملتوية محمية  بقيمة 150 أوم . كان هذا الكابل هو الأساسي لنظام كابلات IBM، وهو نظام كابلات منظم كانت IBM تأمل في انتشاره على نطاق واسع. استُخدمت موصلات ثنائية الجنس فريدة من نوعها ، تُعرف في الكتابة الرسمية باسم موصلات بيانات IBM . تتميز هذه الموصلات بحجمها الكبير نسبيًا، حيث تتطلب مساحة لا تقل عن 3 سم × 3 سم (1.2 بوصة × 1.2 بوصة) على اللوحة، بالإضافة إلى كونها هشة نسبيًا. أما مزاياها فتكمن في كونها ثنائية الجنس، وتوفر حماية فائقة مقارنةً بموصلات 8P8C القياسية غير المحمية. كانت الموصلات في الحاسوب عادةً من نوع DE-9 أنثى. كما وُجدت أنواع أخرى من الكابلات، مثل كابلات النوع الثاني (Type-2) والنوع الثالث (Type-3). [ 22 ]      

في الإصدارات اللاحقة من تقنية Token Ring، تم دعم كابلات Cat 4 أيضًا، لذلك تم استخدام موصلات 8P8C (RJ45) في كل من وحدات MAU وCAU وبطاقات الشبكة؛ مع دعم العديد من بطاقات الشبكة لكل من 8P8C وDE-9 للتوافق مع الإصدارات السابقة. [ 19 ]

التفاصيل الفنية

أنواع الإطارات

رمز مميز

عندما لا ترسل أي محطة إطار بيانات، يدور إطار رمزي خاص حول الحلقة. ويتكرر هذا الإطار الرمزي الخاص من محطة إلى أخرى حتى يصل إلى محطة تحتاج إلى إرسال بيانات.

تتكون الرموز من ثلاثة أجزاء ثمانية في الطول وتتألف من محدد بداية، وجزء تحكم في الوصول، ومحدد نهاية.

بداية الفاصلالتحكم في الوصولنهاية الفاصل
8 بت8 بت8 بت

إطار الإجهاض

تستخدمه محطة الإرسال لإلغاء الإرسال.

SDED
8 بت8 بت

بيانات

تحتوي إطارات البيانات على معلومات خاصة ببروتوكولات الطبقة العليا، بينما تحتوي إطارات الأوامر على معلومات تحكم ولا تحتوي على بيانات خاصة ببروتوكولات الطبقة العليا. وتختلف أحجام إطارات البيانات والأوامر تبعًا لحجم حقل المعلومات.

SDمكيف هواءنادي كرة القدمDAجنوب أفريقياوحدة توزيع الطاقة من LLC (IEEE 802.2)CRCEDFS
8 بت8 بت8 بت48 بت48 بتتصل إلى 4500 × 8 بت32 بت8 بت8 بت
بداية الفاصل
يتكون فاصل البداية من نمط بتات خاص يشير إلى بداية الإطار. البتات من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية هي J، K، 0، J، K، 0، 0، 0. يُعدّ كل من J وK انتهاكًا لتشفير مانشستر التفاضلي . يحتوي تشفير مانشستر التفاضلي على انتقال رمزي في منتصف كل رمز 0 أو 1، بينما لا يحتوي رمزا J وK على انتقال رمزي في منتصف الرمز. يُستخدم كل من حقلي فاصل البداية وفاصل النهاية لتمييز حدود الإطار.
جك0جك000
بت واحدبت واحدبت واحدبت واحدبت واحدبت واحدبت واحدبت واحد
التحكم في الوصول
يتكون حقل البايت هذا من البتات التالية مرتبة من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية: P، P، P، T، M، R، R، R. بتات P هي بتات الأولوية، وT هي بتة الرمز المميز التي عند ضبطها تحدد أن هذا إطار رمز مميز، وM هي بتة المراقبة التي يتم ضبطها بواسطة محطة المراقبة النشطة (AM) عندما ترى هذا الإطار، وبتات R هي بتات الحجز، والتي تشير إلى أنه يجب إصدار الرمز المميز التالي بهذه الأولوية.
+البتات 0-2345-7
0أولويةرمز مميزشاشةحجز
التحكم في الإطار
حقلٌ من بايت واحد يحتوي على بتات تصف جزء البيانات من محتويات الإطار، ويشير إلى ما إذا كان الإطار يحتوي على بيانات أو معلومات تحكم. في إطارات التحكم، يحدد هذا البايت نوع معلومات التحكم.
+البتات 0-1الأجزاء من 2 إلى 7
0نوع الإطاربتات التحكم
نوع الإطار – 01 يشير إلى إطار LLC IEEE 802.2 (بيانات) وتجاهل بتات التحكم؛
يشير الرقم 00 إلى إطار MAC، وتشير بتات التحكم إلى نوع إطار التحكم MAC
عنوان الوجهة
حقل مكون من ستة بايتات يُستخدم لتحديد العنوان الفعلي للوجهة (الوجهات).
عنوان المصدر
يحتوي على العنوان الفعلي لمحطة الإرسال. وهو حقل مكون من ستة بايتات، وهو إما العنوان المحلي المخصص (LAA) أو العنوان المخصص عالميًا (UAA) لمحول محطة الإرسال.
بيانات
حقل متغير الطول، يتراوح حجمه بين صفر بايت أو أكثر، ويعتمد الحد الأقصى المسموح به على سرعة الشبكة، ويحتوي على بيانات إدارة MAC أو معلومات الطبقة العليا. الحد الأقصى للطول 4500 بايت.
تسلسل فحص الإطار
حقل مكون من أربعة بايتات يستخدم لتخزين حساب CRC للتحقق من سلامة الإطار بواسطة جهاز الاستقبال.
فاصل النهاية
يمثل هذا الحقل، المقابل لفاصل البداية، نهاية الإطار ويتكون من البتات التالية من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية: J،K،1،J،K،1،I،E. I هو بت الإطار الوسيط وE هو بت الخطأ.
جك1جك1أناهـ
بت واحدبت واحدبت واحدبت واحدبت واحدبت واحدبت واحدبت واحد
حالة الإطار
حقل مكون من بايت واحد يستخدم كآلية إقرار بدائية لتحديد ما إذا كان الإطار قد تم التعرف عليه ونسخه بواسطة جهاز الاستقبال المقصود.
أج00أج00
بت واحدبت واحدبت واحدبت واحدبت واحدبت واحدبت واحدبت واحد
A = 1، تم التعرف على العنوان
ج = 1، تم نسخ الإطار

الشاشات النشطة والاحتياطية

كل محطة في شبكة Token Ring إما محطة مراقبة نشطة (AM) أو محطة مراقبة احتياطية (SM). لا يمكن أن يكون هناك سوى محطة مراقبة نشطة واحدة على الحلقة في أي وقت. يتم اختيار محطة المراقبة النشطة من خلال عملية انتخاب أو عملية تنافس على المراقبة .

تبدأ عملية التنازع على المراقبة عندما يحدث ما يلي:

  • تم اكتشاف فقدان الإشارة على الحلقة.
  • لا يتم اكتشاف محطة المراقبة النشطة بواسطة المحطات الأخرى الموجودة على الحلقة.
  • ينتهي مؤقت معين على محطة طرفية، كما هو الحال عندما لا ترى المحطة إطار رمز في الثواني السبع الماضية.

عند تحقق أي من الشروط المذكورة أعلاه، وقررت محطة ما الحاجة إلى مراقب جديد، فإنها سترسل إطار رمز مطالبة ، معلنةً رغبتها في أن تصبح المراقب الجديد. إذا عاد هذا الرمز إلى المرسل، فإنه يجوز لها أن تصبح المراقب. إذا حاولت محطة أخرى أن تصبح المراقب في الوقت نفسه، فإن المحطة ذات عنوان MAC الأعلى هي التي ستفوز في عملية الانتخاب. تصبح جميع المحطات الأخرى مراقبًا احتياطيًا. يجب أن تكون جميع المحطات قادرة على أن تصبح محطة مراقبة نشطة عند الضرورة.

يؤدي جهاز المراقبة النشط عددًا من وظائف إدارة الشبكة. تتمثل وظيفته الأولى في العمل كساعة رئيسية للشبكة لتوفير تزامن الإشارة بين المحطات المتصلة بها. كما يقوم الجهاز بإدخال تأخير زمني قدره 24 بت في الشبكة لضمان وجود مساحة تخزين كافية لتداول الرمز المميز. ومن وظائفه أيضًا ضمان تداول رمز مميز واحد فقط عند عدم وجود إطار مُرسَل، واكتشاف انقطاع الشبكة. وأخيرًا، يتولى الجهاز مسؤولية إزالة الإطارات المتداولة من الشبكة.

عملية إدخال الرمز المميز

يجب أن تخضع محطات شبكة Token Ring لعملية إدخال في الحلقة تتكون من خمس مراحل قبل السماح لها بالمشاركة في شبكة الحلقة. في حال فشل أي من هذه المراحل، لن يتم إدخال محطة Token Ring في الحلقة، وقد يُبلغ برنامج تشغيل Token Ring عن خطأ.

  • المرحلة 0 (فحص الفصوص) - تقوم المحطة أولاً بإجراء فحص وسائط الفصوص. يتم لف المحطة عند وحدة MSAU، وهي قادرة على إرسال 2000 إطار اختبار عبر زوج الإرسال الخاص بها، والذي سيعود إلى زوج الاستقبال. تتحقق المحطة من قدرتها على استقبال هذه الإطارات دون أخطاء.
  • المرحلة 1 (الإدخال المادي) - تقوم المحطة بعد ذلك بإرسال إشارة 5 فولت إلى MSAU لفتح المرحل.
  • المرحلة الثانية (التحقق من العنوان) - تقوم المحطة بإرسال إطارات MAC مع عنوان MAC الخاص بها في حقل عنوان الوجهة لإطار Token Ring. عند عودة الإطار، إذا كانت بتات "تم التعرف على العنوان" (AR) و"تم نسخ الإطار" (FC) في حالة الإطار مضبوطة على 0 (مما يشير إلى عدم وجود محطة أخرى على الحلقة تستخدم هذا العنوان)، يجب على المحطة المشاركة في عملية استطلاع الحلقة الدورية (كل 7 ثوانٍ). في هذه المرحلة، تُعرّف المحطات نفسها على الشبكة كجزء من وظائف إدارة MAC.
  • المرحلة الثالثة (المشاركة في استطلاع الحلقة) - تتعرف المحطة على عنوان أقرب جار نشط لها في اتجاه المنبع (NAUN) وتُبلغ عنوانها لأقرب جار لها في اتجاه المصب، مما يؤدي إلى إنشاء خريطة الحلقة. تنتظر المحطة حتى تستقبل إطار AMP أو SMP مع ضبط بتات AR وFC على 0. عندئذٍ، تُغير المحطة كلا البتّين (AR وFC) إلى 1، إذا كانت الموارد كافية، وتُضيف إطار SMP إلى قائمة الانتظار للإرسال. إذا لم تستقبل المحطة أي إطارات من هذا القبيل خلال 18 ثانية، فإنها تُبلغ عن فشل في فتح الحلقة وتُخرج نفسها منها. إذا شاركت المحطة بنجاح في استطلاع الحلقة، فإنها تنتقل إلى المرحلة النهائية من الإدخال، وهي تهيئة الطلب.
  • المرحلة الرابعة (تهيئة الطلب) – في المرحلة الأخيرة، ترسل المحطة طلبًا خاصًا إلى خادم المعلمات للحصول على معلومات التكوين. يُرسل هذا الإطار إلى عنوان وظيفي خاص، عادةً ما يكون جسر Token Ring، والذي قد يحتوي على معلومات المؤقت ورقم الرنين التي تحتاج المحطة الجديدة إلى معرفتها.

نظام الأولوية الاختياري

في بعض التطبيقات، توجد ميزة تتمثل في إمكانية تحديد محطة ذات أولوية أعلى. يحدد بروتوكول Token Ring مخططًا اختياريًا من هذا النوع، وكذلك ناقل CAN (المستخدم على نطاق واسع في تطبيقات السيارات) - لكن الإيثرنت لا يفعل ذلك.

في بروتوكول التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) ذي الأولوية في شبكة Token Ring، تُستخدم ثمانية مستويات أولوية، من 0 إلى 7. عندما تستقبل المحطة الراغبة في الإرسال رمزًا أو إطار بيانات بأولوية أقل من أو تساوي الأولوية المطلوبة، فإنها تُعيّن بتات الأولوية إلى الأولوية التي ترغب بها. لا تُرسل المحطة البيانات فورًا؛ بل يدور الرمز في الوسط حتى يعود إليها. عند إرسال واستقبال إطار البيانات الخاص بها، تُخفّض المحطة أولوية الرمز إلى الأولوية الأصلية.

فيما يلي أنواع أولوية الوصول وأنواع حركة البيانات الثمانية للأجهزة التي تدعم معياري 802.1Q و 802.1p :

بتات الأولويةنوع حركة المرور
x'000'حركة البيانات العادية
x'001'غير مستخدم
x'010'غير مستخدم
x'011'غير مستخدم
x'100'حركة البيانات العادية (المُعاد توجيهها من أجهزة أخرى)
x'101'البيانات المرسلة تتطلب مراعاة عامل الوقت
x'110'البيانات ذات الحساسية في الوقت الفعلي (مثل VoIP)
x'111'إدارة المحطة

الربط البيني مع الإيثرنت

يدعم جهاز 2210-24M كلاً من واجهتي Token Ring و Ethernet

تضمنت حلول الربط بين شبكات Token Ring وEthernet جسر AT&T StarWAN 10:4، [ 23 ] وجسر IBM 8209 LAN، [ 23 ] وجسر Microcom LAN. وشملت حلول الاتصال البديلة جهاز توجيه يمكن تهيئته لتصفية حركة البيانات والبروتوكولات والواجهات ديناميكيًا، مثل جهاز التوجيه متعدد البروتوكولات IBM 2210-24M، الذي يحتوي على واجهات Ethernet وToken Ring. [ 24 ]

دعم نظام التشغيل

في عام 2012، قام ديفيد إس. ميلر بدمج تصحيح لإزالة دعم شبكات الحلقة الرمزية من نواة لينكس . [ 25 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. "أنشطة IEEE 802.5" . ieee802.org . IEEE . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أكتوبر 2023 .
  2. «معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات يكرم رواد شبكات LAN في زيورخ» (بيان صحفي). زيورخ، سويسرا: شركة IBM . 14 أبريل 2003.
  3. ج. نويل تشيبا (أبريل–يونيو 2014). "أعمال توكن رينغ المبكرة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا" . حوليات IEEE لتاريخ الحوسبة . 36 (2): 80–85 . doi : 10.1109/MAHC.2014.14 . S2CID 30761524 . 
  4. بيلكي، جيمس. "14.18 بروتيون في الفصل 14 - الربط الشبكي: الظهور 1985-1988" . تاريخ اتصالات الحاسوب . مؤرشف من الأصل في 9 مايو 2023. تم الاسترجاع في 9 مايو 2023 .
  5. "شبكة IBM TOKEN-RING" . IBM . 15-10-1985 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11-03-2021 .
  6. كراب، دون (24 مارس 1986). "البائعون الرئيسيون يختلفون في نهج الشبكة" . إنفوورلد . المجلد 8، العدد 12. ص 27.   
  7. "InfoWorld" . 21 نوفمبر 1988.
  8. معايير IEEE: مجال مجموعة العمل P802.5 . Ieee802.org. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30-10-2011.
  9. اعتبارات شبكة المنطقة المحلية IEEE 802.3 . شركة IBM . GG22-9422-0.
  10. ديفيد ر. بوغز؛ جيفري س. موغول؛ كريستوفر أ. كينت (1988). "السعة المقاسة لشبكة إيثرنت: بين الخرافات والواقع" (ملف PDF) . مجلة ACM SIGCOMM لمراجعة اتصالات الحاسوب . 25 (1): 123-136 . doi : 10.1145/205447.205460 . S2CID 52820607. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 2012-03-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2007-12-04 . 
  11. أورس فون بورغ؛ مارتن كيني (ديسمبر 2003). "الجهات الراعية والمجتمعات والمعايير: إيثرنت مقابل توكن رينغ في مجال شبكات المنطقة المحلية" (ملف PDF) . الصناعة والابتكار . 10 (4). تايلور وفرانسيس المحدودة : 351-375 . doi : 10.1080/1366271032000163621 . S2CID 153804163. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 19 فبراير 2018. 
  12. ١ ٢ جوناثان فولوز (٢٠٠٠). حلول توكن رينج (ملف PDF) (ورقة بيضاء). منظمة الدعم الفني الدولية لشركة IBM . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ ٢٠١٦-٠٨-٠٦. لا تعتبر IBM تقنية توكن رينج عالية السرعة شرطًا أساسيًا لمعظم عملائها، ولذلك فقد تم اتخاذ قرار بعدم توفير وصلات توكن رينج عالية السرعة بسرعة ١٠٠ ميجابت في الثانية على منتجاتها... 
  13. "أنشطة IEEE 802.5" . لجنة معايير IEEE 802 LAN/MAN . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مايو 2023 .
  14. لويس أوهلاند. "وحدة الوصول متعددة المحطات 8228" . Ps-2.kev009.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28-03-2018 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 03-08-2016 .
  15. "ما الفرق بين موزع إيثرنت ومحول؟" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 مارس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2016 .
  16. "موزع إيثرنت سلبي" . Zen22142.zen.co.uk . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24-08-2016 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 03-08-2016 .
  17. "الشبكات - هل من الممكن وجود عنوان MAC مكرر على نفس الشبكة المحلية؟" . خطأ الخادم. 2013-01-03 . تم الاسترجاع في 2016-08-03 .
  18. شيسلي، جون (2 أبريل 2008). "هل ما زال أحد يستخدم بروتوكول توكن رينغ؟" . تيك ريبابليك . مؤرشف من الأصل في 9 أكتوبر 2013.
  19. 1 2 "لماذا تشتري من IBM؟" (ملف PDF) . IBM . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 16 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أغسطس 2016 .
  20. لويس أوهلاند. "8226 TR RJ45 Connection /Model 001" . أداة الرأسمالية المتحمسة . تم الاسترجاع في 9 مايو 2023 .
  21. "وحدة التحكم في الوصول IBM 8230" (ملف PDF) . Public.dhe.ibm.com . مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 16 يونيو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أغسطس 2016 .
  22. "عالم الشبكات" . 25 أبريل 1988.
  23. 1 2 مير، إدوين (3 يونيو 1991). "الشراء الذكي" . عالم الشبكات . المجلد 8، العدد 21. شركة IDG Network World Inc.، صفحة 56. تاريخ الاسترجاع: 3 أغسطس 2016 .   
  24. وصف جهاز التوجيه متعدد البروتوكولات IBM 2210 Nways وسيناريوهات التكوين - المجلد الأول (ملف PDF) (الطبعة الثالثة ). مركز رالي التابع لمنظمة الدعم الفني الدولية لشركة IBM . يونيو 1997. SG24-4446-02 . تاريخ الاسترجاع: 3 أغسطس 2016 . 
  25. كوربيت، جوناثان. "نهاية عصر حلقات الرموز؟" . LWN.net . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-09-2023 .

عام

  • كاستيلي، ماثيو (2002). دليل استشاريي الشبكات . دار نشر سيسكو. رقم ISBN 978-1-58705-039-8.
  • غالو، مايكل؛ هانكوك، ويليام م. (2001). شرح الشبكات . دار النشر الرقمية. ISBN 978-1-55558-252-4.