drugi pierścień do przesyłania danych. Sprzęt FDDI automatycznie wykorzystuje przeciwbieżny pierścień do utworzenia zamkniętej pętli.
2. Warstwy FDDI i format ramki.
W FDDI wyróżnia się nieco inne warstwy niż w modelu OSI. Przedstawia to rysunek.
Pole |
Dhiftośc w jed 4 bil |
Zawartość |
PA |
1 lub więcej |
Preambuła |
SD |
2 |
Znacznik początku |
FC |
2 |
K(Miota tamki |
DA |
4 lub 12 |
Adres odbiotcv |
SA |
4 lub 12 |
AAes nadawcy |
R1 |
Odo 60 |
lut o trasowaniu |
DATA |
0 lub wię cel |
Dane |
FCS |
8 |
Sekwenria kontrolna |
ED |
1 |
Znacznik końca |
FS |
3 lub witaj |
Status tamki |
Maksymalna długość wynosi 4500 bajtów.
Zaletą jest duży rozmiar ramki. Informacja w nagłówku zajmuje co najwyżej kilkaset bajtów a zatem pojedyncza ramka może zawierać 4kB danych użytkownika.
Podobnie jak w przypadku innych tecłuiik, każdy komputer przyłączony do sieci FDDI ma przypisany adres, a każda ramka zawiera pole adresu odbiorcy. Jednak w celu zapewnienia większej elastyczności sieci FDDI i w celu zapewnienia standardowego sposobu połączenia dwóch pierścieni FDDI projektanci zezwolili na stosowanie wielu różnych formatów ramek. Ramka zawiera także krótkie pole związane z wyznaczaniem trasy. Nadawca może użyć tego pola w celu wskazania, że ramkę należy najpierw przesłać do punktu połączenia, a następnie do odbiorcy znajdującego się w innym, przyłączonym pierścieniu
3. Tryby transmisji w FDDI.
Właściwości FDDI, określenie przez technikę token passing oraz zmienna długość pakietów nie pozwalają na zachowanie równomierności przesyłu danych, niezbędnej przy przesyłaniu video w czasie rzeczywistym. Problemy te rozwiązuje się różnymi metodami. W FDDI