Cours relatif aux réseaux Token Ring. Le cours comporte les principes de base, le format de la trame IEEE 802.5, l'animation du JETON, et le traitement des erreurs.
[...] ce type de pont peut être vu comme deux ponts réunis en un seul. utilise le bit de l'adresse source pour déterminer si le Source Routing doit être utilisé; dans l'affirmative, le pont émet la trame comme tout pont SR. Si le bit SR est absent de l'adresse source, le pont SRT détermine l'adresse de destination et traite le message selon le fonctionnement d'un pont transparent en utilisant les tables de routage générées par le STP. L'avantage des ponts SRT est qu'ils fonctionnent avec les réseaux Ethernet et Token Ring Interconnexion (ponts) Conclusion sur les ponts l l l l Etendent les réseaux physiques Ils opèrent au niveau liaison de données et sont, par conséquent, sont indépendants des protocoles de niveau réseau/transport mis en oeuvre sur les stations. [...]
[...] byte number Control 12 bits l Route designator 1 Ring # 16 ? 17 Route designator n Bridge # 4 bits Le champ Control indique la taille du RIF et décrit comment les informations de routage sont transmises et interprétées : l l l non diffusion (non broadcast route ) : spécifie une route locale ou spécifique, inondation (All Route broadcast) : la trame sera transmise sur tous les chemins possibles pour atteindre la destination, diffusion simple (Single Route broadcast) : la trame est propagée à l'encontre d'un pont, sur un seul chemin possible Interconnexion (ponts SR) l La structure du champ RIF impose les limitations suivantes: l 16 ponts maximum par anneau, l une interconnexion SR peut traverser au maximum 8 anneaux et 7 ponts. [...]
[...] A 6/0/0 B C B La station A retire son message . Elle n'a pas d'autre trame à émettre et génère un jeton de priorité elle conserve «ancienne priorité = B C B La station C reçoit la trame de De plus elle désire émettre une trame de priorité 6 vers B. Elle surenchérit RRR à 6. D retransmet la trame à . D A D 6/1/4 6/0/4 C D 0/1/6 0/1/4 C B A D C B ne peut utiliser le jeton et inscrit à nouveau RRR=4. [...]
[...] B réussit l' autotest et réintègre l'anneau 27 Matériel et cablâge (MAU) l le point faible de l'architecture en anneau = câblage : le problème est résolu par l'utilisation d'un coffret de raccordement (MAU pour Multistations Access Unit): constitue lui-même un anneau et raccordant les stations possède la fonction de déconnexion de la station (relais by-pass) permet le raccordement en étoile de plusieurs stations : ou 16 l les MAU peuvent être cascadés (ports Ring-in et Ring-out) l l l Port MAU Ring-In Ring-Out Station 28 Matériel et cablâge (cablâge) l l l l l l l l l c'est la spécification d'IBM qui fait référence régit l'interconnexion de PC, terminaux, mainframes câbles de type paires torsadées blindées (Shielded Twisted Pairs ou STP). type 1 : double paire blindée (une paire est prévue pour le câblage intérieur et une autre pour l'extérieur). Il est recommandé pour les liaisons inter concentrateurs (MAUs). type 3 : 4 paires téléphoniques dont 2 sont prévues pour le réseau et 2 autres pour le téléphone. Il est utilisé dans le câblage des bureaux. [...]
[...] D se désinsère de l'anneau et effectue un autotest 5. D échoue dans l'autotest et reste en dehors de l'anneau C 2. A Beacons avec D A 4. B Entre en processus Claim Token et relâche un jeton B 25 Le traitement des erreurs (câble réception défectueux) 9. D échoue (autotest) et 4. [...]
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