Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Телекоммуникация саласында, үлестірілген кезекке қойылған екі автобустық желі (DQDB) – (а) екі автобус пен үлестірілген кезектерді пайдалана отырып, біріктірілген байланысты қолдайтын, (b) жергілікті немесе қалалық желілерге қол жеткізуді қамтамасыз ететін және (c) қосылыссыз деректерді беруді, қосылысқа бағытталған деректерді беруді, сондай-ақ дауыстық байланыс сияқты изохронды байланысты қолдайтын, үлестірілген көп қолжетімді желі. IEEE 802.6 – DQDB қол жеткізу әдістерін ұсынатын желінің мысалы.
In telecommunication, a distributed queue dual bus network (DQDB) is a distributed multi access network that (a) supports integrated communications using a dual bus and distributed queuing, (b) provides access to local or metropolitan area networks, and (c) supports connectionless data transfer, connection oriented data transfer, and isochronous communications, such as voice communications. IEEE 802.6 is an example of a network providing DQDB access methods.
Операция тұжырымдамасы
DQDB ортаға кіруді басқару (MAC) алгоритмі, әдетте, Роберт Ньюманға жатқызылады, ол бұл алгоритмді 1980 жылдары Батыс Австралия университетіндегі докторлық диссертациясында әзірлеген. DQDB MAC алгоритмінің жаңашылдық құндылығын бағалау үшін, оны сол кездегі LAN протоколдарының аясында қарастыру қажет, олар тарату (мысалы, IEEE 802.3 Ethernet) немесе сақина (мысалы, IEEE 802.5 Token Ring және FDDI) негізінде құрылған. DQDB екі белгілік сақинасы ретінде қарастырылуы мүмкін, олардың бірі сақина бойындағы әр бағытта деректерді тасымалдайды. Бұл Метрополитен аймақтық желілерде (MAN) маңызды сенімділікті арттырады, себебі LAN және Wi-Fi желілеріне қарағанда жөндеу жұмыстары ұзаққа созылуы мүмкін, өйткені зақымдалған жерге қол жеткізу қиын болуы мүмкін. DQDB стандарты IEEE 802.6 ATM (Broadband ISDN) әлі дамудың бастапқы кезеңінде болған кезде әзірленді, бірақ екі стандарттың арасында тығыз байланыс болды. ATM жасушалары мен DQDB кадрлары үйлестірілді. Олар екеуі де 5 байттық тақырыппен 48 байттық дерек кадрын қабылдады. DQDB алгоритмінде үлестірілген кезек тақырып арқылы кезек күйі туралы ақпарат алмасу арқылы іске асырылды. DQDB желісіндегі әрбір түйін өзінің үлестірілген кезектегі орнын және кезек өлшемін көрсететін екі күй айнымалысын сақтайды. Кері шинадағы тақырыптар үлестірілген кезекке қосылу туралы сұрауларды жіберді, соның арқасында жоғары орналасқан түйіндер алдыңғы шинада пайдаланылмаған DQDB жасушаларын өткізіп жіберуге рұқсат беру керектігін білді. Алгоритм өте қарапайымдығымен ерекшеленді. Қазіргі уақытта DQDB жүйелерін көптеген операторлар қалалардың ішінде DS3 желісінің жылдамдығына (44,736 Мбит/с) дейін жететін ұзындықта орнатып жатыр. Басқа да жүзеге асырулар 100 км-ге дейінгі ұзындықтағы оптикалық талшықты пайдаланады және шамамен 150 Мбит/с жылдамдықпен жұмыс істейді.
The DQDB medium access control (MAC) algorithm is generally credited to Robert Newman who developed this algorithm in his PhD thesis in the 1980s at the University of Western Australia. To appreciate the innovative value of the DQDB MAC algorithm, it must be seen against the background of LAN protocols at that time, which were based on broadcast (such as IEEE 802.3 Ethernet) or a ring (like IEEE 802.5 Token Ring and FDDI). The DQDB may be thought of as two token rings, one carrying data in each direction around the ring. This improves reliability which is important in Metropolitan Area Networks (MAN), where repairs may take longer than in a LAN and Wi Fi because the damage may be inaccessible. The DQDB standard IEEE 802.6 was developed while ATM (Broadband ISDN) was still in early development, but there was strong interaction between the two standards. ATM cells and DQDB frames were harmonized. They both settled on essentially a 48 byte data frame with a 5 byte header. In the DQDB algorithm, a distributed queue was implemented by communicating queue state information via the header. Each node in a DQDB network maintains a pair of state variables which represent its position in the distributed queue and the size of the queue. The headers on the reverse bus communicated requests to be inserted in the distributed queue so that upstream nodes would know that they should allow DQDB cells to pass unused on the forward bus. The algorithm was remarkable for its extreme simplicity. Currently DQDB systems are being installed by many carriers in entire cities, with lengths that reach up to with speeds of a DS3 line (44.736 Mbit/s). Other implementations use optical fiber for a length of up to 100 km and speeds around 150 Mbit/s.