خاتم الرمز

مثالان لشبكات Token Ring: أ) استخدام MAU واحد ب) استخدام عدة MAUs متصلة ببعضها البعض
شبكة رمز الحلقة
شبكة Token Ring: شرح تشغيل MAU
موصل IBM خنثوي بمشبك قفل. جهات اتصال الشاشة مرئية بشكل بارز، بينما جهات اتصال الإشارة المطلية بالذهب أقل وضوحًا.

حلقة الرمز هي تقنية شبكات حاسوبية تعتمد على طبقة ارتباط البيانات والطبقة المادية وتستخدم لبناء شبكات المناطق المحلية . وقد قدمتها شركة IBM في عام 1984، وتم توحيدها في عام 1989 تحت مسمى IEEE 802.5 . وهي تستخدم إطارًا خاصًا مكونًا من ثلاثة بايتات يسمى الرمز الذي يتم تمريره حول حلقة منطقية من محطات العمل أو الخوادم . ويمثل تمرير الرمز هذا طريقة وصول إلى القناة توفر وصولاً عادلاً لجميع المحطات، وتزيل تصادمات طرق الوصول القائمة على التنافس .

كانت تقنية Token Ring ناجحة، وخاصة في البيئات المؤسسية، ولكنها طغت عليها تدريجيًا الإصدارات اللاحقة من Ethernet . تم توحيد تقنية Gigabit Token Ring في عام 2001. [1]

تاريخ

تم تطوير مجموعة واسعة من تقنيات الشبكات المحلية المختلفة في أوائل سبعينيات القرن العشرين، وقد أظهرت إحدى هذه التقنيات، وهي Cambridge Ring ، إمكانات طوبولوجيا حلقة تمرير الرموز ، وبدأت العديد من الفرق في جميع أنحاء العالم في العمل على تنفيذاتها الخاصة. في مختبر أبحاث IBM في زيورخ، عمل فيرنر بوكس ​​وهانز مولر، على وجه الخصوص، على تصميم وتطوير تقنية Token Ring من IBM، [2] بينما أدى العمل المبكر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا [3] إلى شبكة Proteon 10 Mbit/s ProNet-10 Token Ring في عام 1981 [4]  - وهو نفس العام الذي قدم فيه بائع محطة العمل Apollo Computer شبكة Apollo Token Ring (ATR) الخاصة بهم بسرعة 12 ميجابت/ثانية تعمل على كابلات محورية RG-6U 75 أوم . [ بحاجة لمصدر ] طورت Proteon لاحقًا إصدارًا بسرعة 16 ميجابت/ثانية يعمل على كابل مجدول غير محمي.

إطلاق آي بي إم عام 1985

أطلقت شركة IBM منتج Token Ring الخاص بها في 15 أكتوبر 1985. [5] [6] كان يعمل بسرعة 4 ميجابت/ثانية ، [7] وكان من الممكن توصيله من أجهزة كمبيوتر IBM وأجهزة الكمبيوتر متوسطة المدى وأجهزة الكمبيوتر المركزية. لقد استخدم طوبولوجيا فيزيائية ملائمة ذات أسلاك نجمية وكان يعمل عبر كبلات مجدولة محمية. بعد ذلك بوقت قصير أصبح الأساس لمعيار IEEE 802.5. [8] [ فشل التحقق ]

خلال هذا الوقت، زعمت شركة IBM أن شبكات Token Ring LAN كانت متفوقة على شبكات Ethernet ، وخاصة تحت الحمل، [9] ولكن هذه الادعاءات كانت موضع نقاش. [10]

في عام 1988، تم توحيد معيار Token Ring الأسرع بمعدل 16 ميجابت/ثانية بواسطة مجموعة العمل 802.5. [11] وتم توحيد معيار الزيادة إلى 100 ميجابت/ثانية وتسويقه أثناء تراجع وجود Token Ring ولم يتم استخدامه على نطاق واسع أبدًا. [12] وفي حين تمت الموافقة على معيار 1000 ميجابت/ثانية في عام 2001، لم يتم طرح أي منتجات في السوق على الإطلاق وتوقف نشاط المعايير [13] حيث سيطر Fast Ethernet و Gigabit Ethernet على سوق الشبكات المحلية.

مقارنة مع إيثرنت

استخدمت شبكات Ethernet المبكرة وToken Ring وسيلة نقل مشتركة. وكانت تختلف في طرق الوصول إلى القناة . وأصبحت هذه الاختلافات غير مهمة، حيث تتكون شبكات Ethernet الحديثة من مفاتيح وروابط من نقطة إلى نقطة تعمل في وضع الدوبلكس الكامل .

هناك بعض الاختلافات الملحوظة بين Token Ring وEthernet القديم:

  • يعتبر الوصول عبر Token Ring أكثر تحديدًا ، مقارنةً بـ CSMA/CD القائم على التنافس في Ethernet .
  • يدعم Ethernet اتصال كبل مباشر بين بطاقتي واجهة شبكة باستخدام كبل متقاطع أو من خلال الاستشعار التلقائي إذا كان مدعومًا. لا يدعم Token Ring هذه الميزة بطبيعته ويتطلب برامج وأجهزة إضافية للعمل على إعداد اتصال كبل مباشر. [14]
  • تعمل تقنية Token Ring على التخلص من التصادمات من خلال استخدام رمز للاستخدام مرة واحدة وإصدار رمز مبكر للتخفيف من وقت التوقف. تعمل تقنية Legacy Ethernet على التخفيف من التصادمات من خلال الوصول المتعدد من خلال استشعار الناقل واستخدام مفتاح ذكي ؛ يمكن لأجهزة Ethernet البدائية مثل المحاور أن تتسبب في حدوث تصادمات بسبب تكرار حركة المرور بشكل أعمى. [15]
  • تحتوي بطاقات واجهة شبكة Token Ring على كل الذكاء المطلوب للكشف التلقائي عن السرعة والتوجيه ويمكنها تشغيل نفسها على العديد من وحدات الوصول متعددة المحطات (MAUs) التي تعمل بدون طاقة (تعمل معظم وحدات الوصول متعددة المحطات بهذه الطريقة، وتتطلب مصدر طاقة فقط لمصابيح LED ). يمكن لبطاقات واجهة شبكة Ethernet نظريًا العمل على محور سلبي إلى حد ما، ولكن ليس كشبكة LAN كبيرة ولا تزال مشكلة الاصطدامات موجودة. [16]
  • تستخدم حلقة الرمز أولوية الوصول حيث يمكن لبعض العقد أن تتمتع بالأولوية على الرمز. لم يكن لدى شبكة Ethernet غير المبدلة نظام أولوية الوصول حيث تتمتع جميع العقد بإمكانية وصول متساوية إلى وسيط النقل .
  • يتم دعم عناوين MAC متطابقة متعددة على Token Ring (وهي ميزة تستخدمها أجهزة الكمبيوتر المركزية S/390 ). [12] لا يمكن لشبكة Ethernet المبدلة دعم عناوين MAC المكررة دون توبيخ. [17]
  • كانت تقنية Token Ring أكثر تعقيدًا من تقنية Ethernet، حيث تطلبت معالجًا متخصصًا وبرامج ثابتة مرخصة لكل واجهة. وعلى النقيض من ذلك، تضمنت تقنية Ethernet كلًا من البرامج الثابتة (الأبسط) وتكلفة الترخيص المنخفضة في شريحة MAC. كانت تكلفة واجهة Token Ring باستخدام شريحة Texas Instruments TMS380C16 MAC وPHY حوالي ثلاثة أضعاف تكلفة واجهة Ethernet باستخدام شريحة Intel 82586 MAC وPHY. [ بحاجة لمصدر ]
  • في البداية، استخدمت كلتا الشبكتين كابلًا باهظ الثمن، ولكن بمجرد توحيد معايير Ethernet للكابلات المجدولة غير المحمية مع 10BASE-T ( Cat 3 ) و 100BASE-TX ( Cat 5(e) )، فقد كانت لها ميزة واضحة وزادت مبيعاتها بشكل ملحوظ.
  • كان الأمر الأكثر أهمية عند مقارنة تكاليف النظام الإجمالية هو التكلفة الأعلى بكثير لمنافذ التوجيه وبطاقات الشبكة لـ Token Ring مقارنة بـ Ethernet. ربما كان ظهور مفاتيح Ethernet هو القشة الأخيرة. [ بحاجة لمصدر ]

عملية

يتم تنظيم المحطات الموجودة على شبكة LAN ذات الحلقة الرمزية منطقيًا في طوبولوجيا حلقية حيث يتم نقل البيانات بشكل متسلسل من محطة حلقية إلى أخرى مع وجود رمز تحكم يدور حول الحلقة للتحكم في الوصول. تستخدم ARCNET وناقل الرمز و 100VG-AnyLAN (802.12) و FDDI آليات تمرير رمزية مماثلة ، ولها مزايا نظرية على CSMA/CD في Ethernet المبكرة. [18]

يمكن تصميم شبكة Token Ring كنظام استطلاع حيث يوفر خادم واحد الخدمة للطوابير بترتيب دوري. [19]

التحكم في الوصول

تتم عملية نقل البيانات على النحو التالي:

  • يتم تداول إطارات المعلومات الفارغة بشكل مستمر على الحلقة.
  • عندما يكون لدى الكمبيوتر رسالة لإرسالها، فإنه يقوم بالاستيلاء على الرمز. بعد ذلك، يصبح الكمبيوتر قادرًا على إرسال الإطار.
  • يتم بعد ذلك فحص الإطار بواسطة كل محطة عمل متعاقبة. تقوم محطة العمل التي تحدد نفسها بأنها الوجهة للرسالة بنسخها من الإطار وتغيير الرمز مرة أخرى إلى 0.
  • عندما يعود الإطار إلى المرسل، فإنه يرى أن الرمز قد تم تغييره إلى 0 وأن الرسالة تم نسخها واستلامها. يقوم بإزالة الرسالة من الإطار.
  • يستمر الإطار في الدوران كإطار فارغ ، جاهزًا ليتم التقاطه بواسطة محطة العمل عندما يكون لديه رسالة لإرسالها.

وحدات الوصول متعددة المحطات ووحدات الوصول الخاضعة للرقابة

وحدة الوصول متعددة المحطات IBM 8228 مع أداة الإعداد المصاحبة لتجهيز المرحلات على كل منفذ. الوحدة سلبية تمامًا ولا تحتاج إلى مصدر طاقة.

من الناحية المادية، يتم توصيل شبكة الحلقة الرمزية على شكل نجمة ، مع "وحدات MAU" في المركز، و"أذرع" تمتد إلى كل محطة، والحلقة تتجه ذهابًا وإيابًا عبر كل منها. [20]

يمكن أن تظهر وحدة MAU في هيئة موزع أو مفتاح؛ نظرًا لعدم وجود تصادمات في Token Ring، فقد تم تصنيع العديد من وحدات MAU كموزعات. على الرغم من أن Token Ring يعمل على LLC ، إلا أنه يتضمن توجيه المصدر لإعادة توجيه الحزم خارج الشبكة المحلية. يتم تكوين غالبية وحدات MAU في تكوين "تركيز" افتراضيًا، ولكن وحدات MAU اللاحقة تدعم أيضًا ميزة للعمل كمقسمات وليس مراكز بشكل حصري مثل IBM 8226. [21]

وحدات MAU تعمل إما كمكثفات أو مقسمات

في وقت لاحق، أصدرت شركة IBM وحدات الوصول المتحكم التي يمكنها دعم وحدات MAU متعددة تُعرف باسم وحدة توصيل الفص . تدعم وحدات CAU ميزات مثل التكرار الحلقي المزدوج للتوجيه البديل في حالة وجود منفذ ميت، والتركيز المعياري مع وحدات LAM، والواجهات المتعددة مثل معظم وحدات MAU اللاحقة. [22] وقد قدم هذا إعدادًا أكثر موثوقية وإدارة عن بُعد مقارنةً بمركز MAU غير المُدار.

الكابلات والواجهات

الكابلات هي عمومًا من نوع IBM "Type-1"، وهو كابل ثقيل مجدول محمي بزوجين بقوة 150 أوم . كان هذا هو الكابل الأساسي لـ "نظام الكابلات IBM"، وهو نظام كابلات منظم كانت IBM تأمل أن يتم اعتماده على نطاق واسع. تم استخدام موصلات خنثوية فريدة من نوعها ، يشار إليها باسم موصلات بيانات IBM في الكتابة الرسمية أو بالعامية باسم موصلات Boy George. [23] تعاني الموصلات من عيب كونها ضخمة جدًا، وتتطلب مساحة لوحة لا تقل عن 3 سم × 3 سم (1.2 بوصة × 1.2 بوصة)، وهشة نسبيًا. تتمثل مزايا الموصلات في أنها لا تنتمي إلى جنس معين ولديها حماية فائقة مقارنة بـ 8P8C غير المحمية القياسية. كانت الموصلات الموجودة في الكمبيوتر عادةً من نوع DE-9 أنثى. كانت هناك عدة أنواع أخرى من الكابلات مثل كابل النوع 2 وكابل النوع 3. [24]

في التنفيذات اللاحقة لـ Token Ring، تم أيضًا دعم كبلات Cat 4 ، لذلك تم استخدام موصلات 8P8C (RJ45) على كل من MAUs وCAUs وNICs؛ مع دعم العديد من بطاقات الشبكة لكل من 8P8C وDE-9 للتوافق مع الإصدارات السابقة. [20]

التفاصيل الفنية

أنواع الإطارات

الرمز المميز

عندما لا ترسل أي محطة إطارًا، يدور إطار مميز خاص حول الحلقة. يتكرر إطار الرمز المميز الخاص هذا من محطة إلى أخرى حتى يصل إلى محطة تحتاج إلى إرسال بيانات.

تبلغ طول الرموز ثلاثة بايتات وتتكون من فاصل بداية وثمانية بايتات للتحكم في الوصول وفاصل نهاية.

فاصل البداية التحكم في الوصول فاصل النهاية
8 بت 8 بت 8 بت

إلغاء الإطار

تستخدمه محطة الإرسال لإلغاء الإرسال.

SD الضعف الجنسي
8 بت 8 بت

بيانات

تحمل إطارات البيانات معلومات عن بروتوكولات الطبقة العليا، بينما تحتوي إطارات الأوامر على معلومات التحكم ولا تحتوي على بيانات عن بروتوكولات الطبقة العليا. تختلف إطارات البيانات والأوامر في الحجم، اعتمادًا على حجم حقل المعلومات.

SD التيار المتردد نادي كرة القدم دا جنوب أفريقيا PDU من LLC (IEEE 802.2) مركز حقوق الإنسان الضعف الجنسي ف س
8 بت 8 بت 8 بت 48 بت 48 بت حتى 4500 × 8 بت 32 بت 8 بت 8 بت
فاصل البداية – يتكون فاصل البداية من نمط بت خاص يشير إلى بداية الإطار. البتات من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية هي J،K،0،J،K،0،0،0. J وK هما انتهاكان للكود. نظرًا لأن ترميز مانشستر يتم ضبطه ذاتيًا ولديه انتقال لكل بت مشفر 0 أو 1، فإن ترميزات J وK تنتهك هذا وسيتم اكتشافها بواسطة الأجهزة. يتم استخدام كل من حقلي فاصل البداية وفاصل النهاية لتمييز حدود الإطار.
ج ك 0 ج ك 0 0 0
1 بت 1 بت 1 بت 1 بت 1 بت 1 بت 1 بت 1 بت
التحكم في الوصول - يتكون حقل البايت هذا من البتات التالية من الترتيب الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية
P,P,P,T,M,R,R,R. بتات P هي بتات ذات أولوية، وT هي بت الرمز الذي يحدد عند ضبطه أن هذا إطار رمزي، وM هي بت المراقبة الذي يتم ضبطه بواسطة محطة المراقبة النشطة (AM) عندما ترى هذا الإطار، وبتات R هي بتات محجوزة.
+ بتات 0-2 3 4 5-7
0 أولوية الرمز المميز شاشة حجز
التحكم في الإطار – حقل مكون من بايت واحد يحتوي على بتات تصف جزء البيانات من محتويات الإطار والتي تشير إلى ما إذا كان الإطار يحتوي على بيانات أو معلومات تحكم. في إطارات التحكم، يحدد هذا البايت نوع معلومات التحكم.
+ بتات 0-1 البتات 2-7
0 نوع الإطار بتات التحكم

نوع الإطار – يشير 01 إلى إطار LLC IEEE 802.2 (بيانات) ويتجاهل بتات التحكم؛ يشير 00 إلى إطار MAC وتشير بتات التحكم إلى نوع إطار التحكم MAC

عنوان الوجهة - حقل مكون من ستة بايتات يستخدم لتحديد العنوان الفعلي للوجهة (الوجهات).
عنوان المصدر – يحتوي على العنوان الفعلي لمحطة الإرسال. وهو عبارة عن حقل مكون من ستة بايتات وهو إما العنوان المحلي المخصص (LAA) أو العنوان المخصص عالميًا (UAA) لمحول محطة الإرسال.
البيانات – حقل بطول متغير يبلغ 0 بايت أو أكثر، وهو الحد الأقصى للحجم المسموح به اعتمادًا على سرعة الحلقة التي تحتوي 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 المستقبل.
فاصل النهاية - المقابل لفاصل البداية، يشير هذا الحقل إلى 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.
ج ك 1 ج ك 1 أنا هـ
1 بت 1 بت 1 بت 1 بت 1 بت 1 بت 1 بت 1 بت
حالة الإطار - حقل مكون من بايت واحد يستخدم كنظام إقرار بدائي حول ما إذا كان الإطار قد تم التعرف عليه ونسخه بواسطة المستقبل المقصود.
أ ج 0 0 أ ج 0 0
1 بت 1 بت 1 بت 1 بت 1 بت 1 بت 1 بت 1 بت

أ = 1، تم التعرف على العنوان ج = 1، تم نسخ الإطار

شاشات نشطة واحتياطية

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

تبدأ عملية التنافس على الشاشة عندما يحدث ما يلي:

  • تم الكشف عن فقدان الإشارة على الحلقة.
  • لا يتم اكتشاف محطة مراقبة نشطة بواسطة محطات أخرى على الحلقة.
  • ينتهي وقت محدد على محطة نهائية كما هو الحال عندما لم تشاهد المحطة إطارًا مميزًا في الثواني السبع الماضية.

عندما يحدث أي من الشروط المذكورة أعلاه وتقرر محطة ما أن هناك حاجة إلى جهاز مراقبة جديد، فإنها سترسل إطار رمز المطالبة ، معلنة أنها تريد أن تصبح جهاز المراقبة الجديد. إذا عاد هذا الرمز إلى المرسل، فمن المقبول أن يصبح جهاز المراقبة. إذا حاولت محطة أخرى أن تصبح جهاز المراقبة في نفس الوقت، فستفوز المحطة ذات عنوان MAC الأعلى بعملية الانتخاب. تصبح كل محطة أخرى جهاز مراقبة احتياطي. يجب أن تكون جميع المحطات قادرة على أن تصبح محطة مراقبة نشطة إذا لزم الأمر.

يؤدي جهاز المراقبة النشط عددًا من وظائف إدارة الحلقة. الوظيفة الأولى هي العمل كساعة رئيسية للحلقة من أجل توفير مزامنة الإشارة للمحطات على السلك. وظيفة أخرى لجهاز AM هي إدخال تأخير 24 بت في الحلقة، لضمان وجود تخزين مؤقت كافٍ دائمًا في الحلقة لتداول الرمز. الوظيفة الثالثة لجهاز AM هي ضمان تداول رمز واحد فقط كلما لم يكن هناك إطار يتم إرساله، واكتشاف حلقة مكسورة. أخيرًا، يكون جهاز AM مسؤولاً عن إزالة الإطارات المتداولة من الحلقة.

عملية إدخال الرمز

يجب أن تمر محطات Token Ring بعملية إدخال حلقة مكونة من خمس مراحل قبل السماح لها بالمشاركة في شبكة الحلقة. في حالة فشل أي من هذه المراحل، لن يتم إدخال محطة Token Ring في الحلقة وقد يبلغ برنامج تشغيل Token Ring عن خطأ.

  • المرحلة 0 (فحص الفصوص) - تقوم المحطة أولاً بإجراء فحص لوسائط الفصوص. يتم لف المحطة عند MSAU وتكون قادرة على إرسال 2000 إطار اختبار إلى زوج الإرسال الخاص بها والذي سيعود إلى زوج الاستقبال الخاص بها. تقوم المحطة بالفحص للتأكد من أنها تستطيع استقبال هذه الإطارات دون خطأ.
  • المرحلة 1 (الإدخال المادي) - ترسل المحطة بعد ذلك إشارة 5 فولت إلى MSAU لفتح التتابع.
  • المرحلة 2 (التحقق من العنوان) - ترسل المحطة بعد ذلك إطارات MAC بعنوان MAC الخاص بها في حقل عنوان الوجهة لإطار Token Ring. عندما يعود الإطار وإذا تم ضبط البتات Address Recognized (AR) وFrame Copied (FC) في حالة الإطار على 0 (مما يشير إلى عدم وجود محطة أخرى حاليًا على الحلقة تستخدم هذا العنوان)، فيجب أن تشارك المحطة في عملية استطلاع الحلقة الدورية (كل 7 ثوانٍ). وهنا تحدد المحطات نفسها على الشبكة كجزء من وظائف إدارة MAC.
  • المرحلة 3 (المشاركة في استطلاع الحلقة) - تتعلم المحطة عنوان أقرب جار نشط في المنبع (NAUN) وتجعل عنوانه معروفًا لأقرب جار في المصب، مما يؤدي إلى إنشاء خريطة الحلقة. تنتظر المحطة حتى تتلقى إطار AMP أو SMP مع تعيين بتات AR وFC على 0. عندما يحدث ذلك، تقلب المحطة كلا البتات (AR وFC) إلى 1، إذا كانت الموارد متوفرة بما يكفي، وتضع إطار SMP في قائمة انتظار للإرسال. إذا لم يتم تلقي أي إطارات من هذا القبيل في غضون 18 ثانية، فإن المحطة تبلغ عن فشل في الفتح وتخرج من الحلقة. إذا شاركت المحطة بنجاح في استطلاع الحلقة، فإنها تنتقل إلى المرحلة النهائية من الإدخال، وهي تهيئة الطلب.
  • المرحلة 4 (تهيئة الطلب) - أخيرًا ترسل المحطة طلبًا خاصًا إلى خادم المعلمات للحصول على معلومات التكوين. يتم إرسال هذا الإطار إلى عنوان وظيفي خاص، عادةً جسر Token Ring، والذي قد يحتوي على معلومات المؤقت ورقم الرنين التي تحتاج المحطة الجديدة إلى معرفتها.

مخطط الأولوية الاختياري

في بعض التطبيقات، هناك ميزة تتمثل في إمكانية تعيين محطة واحدة ذات أولوية أعلى. تحدد Token Ring مخططًا اختياريًا من هذا النوع، كما تفعل CAN Bus (المستخدمة على نطاق واسع في تطبيقات السيارات) - لكن Ethernet لا تفعل ذلك.

في نظام التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) الخاص بحلقة الرمز، يتم استخدام ثمانية مستويات أولوية، من 0 إلى 7. عندما تتلقى المحطة الراغبة في الإرسال رمزًا أو إطار بيانات بأولوية أقل من أو تساوي الأولوية المطلوبة من المحطة، فإنها تضبط بتات الأولوية على أولويتها المطلوبة. لا تقوم المحطة بالإرسال على الفور؛ بل تدور الرمز حول الوسيط حتى تعود إلى المحطة. عند إرسال واستقبال إطار البيانات الخاص بها، تقوم المحطة بخفض أولوية الرمز مرة أخرى إلى الأولوية الأصلية.

فيما يلي ثمانية أنواع من أولويات الوصول وحركة المرور للأجهزة التي تدعم 802.1Q و 802.1p :

بتات الأولوية نوع المرور
x'000' حركة البيانات العادية
x'001' لم يتم استخدامه
x'010' لم يتم استخدامه
x'011' لم يتم استخدامه
x'100' حركة البيانات العادية (المُعاد توجيهها من أجهزة أخرى)
x'101' البيانات المرسلة مع متطلبات حساسية الوقت
x'110' البيانات ذات الحساسية في الوقت الفعلي (أي VoIP)
x'111' إدارة المحطة

الربط مع إيثرنت

كل من واجهات Token Ring وEthernet على 2210-24M

تضمنت حلول الربط بين شبكات Token Ring وEthernet جسر AT&T StarWAN 10:4، [25] وجسر IBM 8209 LAN [25] وجسر Microcom LAN. وتضمنت حلول الاتصال البديلة جهاز توجيه يمكن تكوينه لتصفية حركة المرور والبروتوكولات والواجهات بشكل ديناميكي، مثل جهاز التوجيه متعدد البروتوكولات IBM 2210-24M، والذي يحتوي على كل من واجهات Ethernet وToken Ring. [26]

دعم نظام التشغيل

في عام 2012، قام ديفيد س. ميلر بدمج تصحيح لإزالة دعم شبكات الحلقات الرمزية من نواة لينكس . [27]

انظر أيضا

مراجع

  1. ^ "أنشطة IEEE 802.5". ieee802.org . IEEE . تم الاسترجاع في 29 أكتوبر 2023 .
  2. ^ "معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات يكرم رواد شبكات LAN في زيورخ" (بيان صحفي). زيورخ، سويسرا: آي بي إم . 14 أبريل 2003.
  3. ^ J. Noel Chiappa (أبريل-يونيو 2014). "Early Token Ring Work at MIT". IEEE Annals of the History of Computing . 36 (2): 80–85. doi : 10.1109/MAHC.2014.14 . S2CID  30761524.
  4. ^ Pelkey, James. "14.18 Proteon in Chapter 14 - Internetworking: Emergence 1985-1988". تاريخ الاتصالات الحاسوبية . مؤرشف من الأصل في 2023-05-09 . تم الاسترجاع في 2023-05-09 .
  5. ^ "IBM TOKEN-RING NETWORK". IBM . 1985-10-15 . تم الاسترجاع في 2021-03-11 .
  6. ^ كراب، دون (24 مارس 1986). "اختلاف البائعين الرئيسيين في النهج الشبكي". إنفوورلد . المجلد 8، العدد 12. ص 27.
  7. ^ "InfoWorld". 21 نوفمبر 1988.
  8. ^ معايير IEEE: منطقة مجموعة العمل P802.5. Ieee802.org. تم الاسترجاع في 2011-10-30.
  9. ^ اعتبارات شبكة المنطقة المحلية IEEE 802.3 . IBM . GG22-9422-0.
  10. ^ ديفيد ر. بوغز؛ جيفري سي. موجول؛ كريستوفر أ. كينت (1988). "السعة المقاسة لشبكة إيثرنت: الأساطير والواقع" (PDF) . مراجعة الاتصالات الحاسوبية ACM SIGCOMM . 25 (1): 123–136. doi :10.1145/205447.205460. S2CID  52820607. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-03-02 . تم الاسترجاع في 2007-12-04 .
  11. ^ Urs Von Burg; Martin Kenny (December 2003). "Sponsers, Communities, and Standards: Ethernet vs. Token Ring In The Local Area Networking Business" (PDF) . Industry and Innovation . 10 (4). Taylor & Francis Ltd : 351–375. doi :10.1080/1366271032000163621. S2CID  153804163. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-02-19.
  12. ^ ab Jonathan Follows (2000). Token Ring Solutions (PDF) (ورقة بيضاء). IBM International Technical Support Organization. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-08-06. لا تنظر IBM إلى Token Ring عالية السرعة باعتبارها متطلبًا لغالبية عملائها، وبالتالي تم اتخاذ القرار بعدم توفير روابط Token Ring عالية السرعة بسرعة 100 ميجابت في الثانية على منتجاتها...
  13. ^ "أنشطة IEEE 802.5". لجنة معايير IEEE 802 LAN/MAN . تم الاسترجاع في 2023-05-09 .
  14. ^ Louis Ohland. "8228 Multistation Access Unit". Ps-2.kev009.com . مؤرشف من الأصل في 2018-03-28 . تم الاسترجاع في 2016-08-03 .
  15. ^ "ما هو الفرق بين موزع إيثرنت ومحول إيثرنت؟". مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2017 . استرجاع 10 مايو 2016 .
  16. ^ "A Passive Ethernet Hub". Zen22142.zen.co.uk . مؤرشف من الأصل في 2016-08-24 . تم الاسترجاع في 2016-08-03 .
  17. ^ "الشبكات - هل من الممكن وجود عنوان MAC مكرر على نفس شبكة LAN؟". خطأ في الخادم. 2013-01-03 . تم الاسترجاع في 2016-08-03 .
  18. ^ Sheesley, John (2 أبريل 2008). "هل لا يزال أي شخص يستخدم Token Ring بالفعل؟". TechRepublic . مؤرشف من الأصل في 2013-10-09.
  19. ^ بوكس، دبليو. (1989). "شبكات المناطق المحلية ذات الحلقات الرمزية وأدائها". وقائع مؤتمر معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات . 77 (2): 238. doi :10.1109/5.18625.
  20. ^ "لماذا نشتري من IBM؟" (PDF) . IBM . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-06-16 . تم الاسترجاع في 2016-08-03 .
  21. ^ لويس أوهلاند. "8226 TR RJ45 Connection /Model 001". أداة الرأسمالية المتحمسة . تم الاسترجاع في 2023-05-09 .
  22. ^ "IBM 8230 Controlled access Unit" (PDF) . Public.dhe.ibm.com . مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-06-16 . تم الاسترجاع 2016-08-03 .
  23. ^ "Local Area Networks - Token Ring". Scottsnetworkclass.com. مؤرشف من الأصل في 2013-08-01 . تم الاسترجاع في 2013-06-15 .
  24. ^ "Network World". 25 أبريل 1988.
  25. ^ ab Mier, Edwin (1991-06-03). "Buying Smart". Network World . المجلد 8، العدد 21. IDG Network World Inc. ص 56. تم الاسترجاع في 2016-08-03 .
  26. ^ IBM 2210 Nways Multiprotocol Router Description and Configuration Scenarios - Volume I (PDF) (الطبعة الثالثة). منظمة الدعم الفني الدولية IBM Raleigh Center. يونيو 1997. SG24-4446-02 . تم الاسترجاع في 2016-08-03 .
  27. ^ كوربيت، جوناثان. "نهاية عصر حلقات الرمز؟". LWN.net . تم الاسترجاع في 2023-09-22 .

عام

  • كاستيلي، ماثيو (2002). دليل مستشاري الشبكات . دار نشر سيسكو. رقم ISBN 978-1-58705-039-8.
  • جالو، مايكل؛ هانكوك، ويليام م. (2001). شرح الشبكات . ديجيتال بريس. رقم ISBN 978-1-55558-252-4.
  • موقع ويب IEEE 802.5
  • استكشاف أخطاء واجهات Token Ring لجهاز التوجيه Cisco وإصلاحها
  • مناقشة Futureobservatory.org لفشل IBM في تقنية Token Ring
  • ماذا لو فشل الإيثرنت؟
تم الاسترجاع من "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Token_Ring&oldid=1258616824"
Original text
Rate this translation
Your feedback will be used to help improve Google Translate