一、什么是Token Ring技术
二、Token Ring网络拓扑结构
三、MAC层协议
四、IBM与Token Ring技术
五、Token Ring应用
Token Ring技术是一种的局域网数据通信技术,由IBM公司在1984年推出。它在物理层使用双绞线,采用环形拓扑结构,并通过MAC层协议来控制数据包的发送,以保证网络通信的顺畅和可靠。
在Token Ring技术中,数据被分成特定大小的数据帧,并按照一定的顺序发送。每个数据帧都必须得到Token顺序许可。这样可以保证在数据传输期间不会遇到冲突,从而提高了网络的稳定性。
Token Ring采用的是环型拓扑结构,每台计算机都通过双绞线连接在一起,形成一个环。当数据从一台计算机发送到另一台计算机时,数据会沿着环形网络传输,直至到达目的计算机。如果其中有一台计算机出现故障,Token Ring网络可以自动重组成一条链形拓扑结构,网络也不会因此中断。
Token Ring技术采用的是带循环冗余码(CRC)的MAC层协议,通过循环冗余检查(CRC)来验证数据帧的完整性,确保数据在传输期间不会被破坏或篡改。
在Token Ring网络中,每个数据帧都带有一个全球唯一标识符(Globally Unique Identifier, GUID),它能够识别数据帧发送的来源与目的地。在发送数据帧之前,每台计算机必须等待Token顺序许可,才能够开始发送数据帧。当数据帧被传输完成后,计算机会自动将Token顺序许可传递给下一台计算机,从而保证下一台计算机可以顺利传输数据。
Token Ring技术最初由IBM公司推出,但该技术并不像以太网那样流行。由于其成本较高、传输速度较慢、安装和维护较为繁琐等原因,Token Ring技术逐渐被以太网所替代。然而,现在仍有许多企业在使用Token Ring技术,特别是在金融、政府和医疗等领域。
Token Ring技术适用于一些要求高可靠性和高速率的场合。由于其能够保证数据在传输过程中不会出现冲突和错误,因此在金融、政府和医疗等行业中得到了广泛应用。此外,Token Ring技术还可以用于多种设备之间的通信,例如计算机、打印机、扫描仪等等。
1、Token Ring技术与以太网技术有什么不同?
2、Token Ring技术在局域网中的应用场景是什么?
3、Token Ring技术的优势和劣势是什么?
4、Token Ring技术会存在哪些故障和问题?
5、Token Ring技术的传输速率如何提高?
6、Token Ring技术逐渐被以太网所代替的原因是什么?
Token Ring技术和以太网技术在网络拓扑、MAC层协议和传输速度等方面存在不同。首先,以太网采用的是总线型或星型拓扑结构,而Token Ring采用的是环型拓扑结构。在MAC层协议方面,以太网使用的是冲突检测协议,而Token Ring使用的是循环冗余检错协议。传输速度方面,以太网有10Mbps、100Mbps、1000Mbps等多种速率选择,而Token Ring通常只有16Mbps。
Token Ring技术具有高可靠性和高速率的特点,适用于金融、政府和医疗等行业的数据通信。例如,金融行业需要保证大量的交易数据传输的准确性和及时性,Token Ring技术可以确保数据在传输过程中不会出现错误和冲突,从而保证了金融交易的顺畅进行。
Token Ring技术的优势在于其高可靠性和全双工传输等特点。Token Ring技术不会出现冲突,可以保证数据在传输过程中的正确性和可靠性;使用全双工传输,可以同时进行发送和接收,提高了通信的效率。缺点在于其成本较高,在安装和维护方面较为繁琐;传输速度较慢,不能满足大数据传输的需求。
Token Ring网络中可能存在Token丢失、节点宕机、线路故障等问题。例如如果Token丢失了,数据帧就无法被传输,会导致网络通信的中断;如果节点出现故障,会导致数据无法正常传输;如果线路出现故障,会影响网络的正常通信。
Token Ring技术的传输速率通常只有16Mbps,如果需要提高传输速率,则需要升级硬件设备或寻找更高效的传输协议。例如,在更换更高速的网卡、交换机等硬件设备的同时,选择更先进的传输协议,如FDDI和ATM等,可以提高数据传输速率。
Token Ring技术逐渐被以太网所代替的原因主要在于成本和速率两个方面。相比于以太网,Token Ring技术的硬件设备成本较高,安装和维护较为繁琐。另外,Token Ring的标准连接速率只有16Mbps,而以太网的连接速率可以高达1Gbps,因此在大数据传输和高速率需求方面,以太网比Token Ring更具优势。