100 VGAnyLAN


100VG-AnyLAN fue propuesta por Hewlett-Packard e IBM y aprobada por la organización IEEE, y se considera la alternativa para ascender Ethernet así como Token Ring usando velocidades de 100 Mbit/s. En los últimos 10 años han habido grandes cambios en el entorno computacional de las oficinas, las computadores son mas rápidas, los archivos más grandes, las redes están mas amontonadas. En el mismo periodo de tiempo, la velocidad de transmisión de datos de las redes de área local Ethernet y Token Ring ha permanecido constante hacia cuatro, diez o dieciséis megabits por segundo. Como resultado la ejecución en la red puede provocar cuellos de botella en diversas áreas de aplicación de los negocios.

Definida por el estándar IEEE 802.12 para soportar tanto a topología Ethernet y Token Ring también es una tecnología para alta velocidad (100 Mbps). Introduun nuevo concepto en cuanto al método de acceso llamado Método de Acceso Prioritario por Demanda (DPAM).El estándar 802.12 de IEEE establece el sistema 100VG-AnyLAN, su protocolo de acceso al medio es el DPAM (Demand Priority Access Method)

En otras palabras, 100VG-AnyLAn es una nueva tecnología de red, definida como la IEEE 802.12 estándar que proporciona una velocidad de transmisión de datos de 100Mbps sobre cables de pares trenzados sin apantallar (UTP) de cuatro pares. Categoría 3, 4 ó 5. En futuras versiones también operará con UTP de dos pares y cable de fibra óptica. La tecnología 100VG-AnyLAN soporta, asimismo, todas las reglas de diseño de red y topología validas en las redes 10Base-T (Ethernet) y Token ring. Estas características permiten a las organizaciones aumentar la velocidad de transmisión de su red manteniendo la infraestructura de cableado ya instalada.

100VG-AnyLAN usa un método de acceso al medio (nivel MAC) de control central llamado Demand Priority. Este método de acceso esta basado en una simple petición del nodo que desea utilizar el medio, de naturaleza determinística, que maximiza la eficiencia de la red gracias a la eliminación de colisiones y de retardos producidos por la rotación del testigo. Además, el protocolo Demand Priority emplea dos niveles de prioridad para cada petición de usuario, con el fin de garantizar el soporte de las nuevas aplicaciones multimedia, altamente exigentes en tiempos de respuesta (vídeo en tiempo real, sonido para videoconferencias, vídeo interactivo, etc).

También ofrece compatibilidad a nivel de formato de trama con las redes 802.3 Ethernet y 802.5 Token Ring, lo que permite mantener los sistemas operativos de red y las aplicaciones de software existentes al pasar a 100VG-AnyLAN, además de poder conectarse a Ethernet o Token ring con un simple bridge. Por otra parte 100VG-AnyLAN puede ser enrutado sobre FDDI y ATM, así como sobre conexiones de área amplia.
Una red 100VG-AnyLAN consiste en un hub o repetidor central de nivel 1 (o raíz), con un enlace que le conecta a cada nodo, creando una topología en estrella.
Máximas longitudes del cable para 100VG-AnyLAN --- Cable Máxima long.


4-pares par trenzado no apantallado categorías 3, 4 ----------- 100 metros
4-pares par trenzado no apantallado categorías 5 --------------200 metros
2-pares par trenzado apantallado ------------------------------100 metros
Fibra Óptica --------------------------------------------------2000 metros

Especificaciones Generales para el cableado:


4-pares UTP: EIA/TIA 568 para ISO/iec DIS 11801 para 4-pares cable de 100 ohm par trenzado no apantallado.
2-pares STP: EIA/TIA 568 para ISO/iec DIS 11801 para 2-pares cable de 150 ohm par trenzado apantallado.
Fibra Óptica: EIA/TIA 568 para ISO/iec DIS 11801 para 2-fibras 62.5/125 cable de fibra óptica, multimodo e índice de grado.
NOTA: Si actualmente se tiene una red cableada a 4-pares UTP que se completa con especificaciones Ethernet/IEEE 802.3 Tipo 10Base-T, se puede usar el mismo cable para la red HP 100VG. Hay que asegurarse de que los 4 pares están disponibles y cableados correctamente.

Los componentes fundamentales de 100VG-AnyLAN son los nodos finales y los repetidores. Un nodo final es típicamente un computador o estación cliente o servidor un repetidor en 100VG-AnyLAN funciona sirviendo como controladores centrales de red inteligentes. Cada puerto del repetidor puede ser configurado para operar en modo normal o modo promiscuo. Los nodos promiscuos reciben todas las tramas de la red. Cada puerto del repetidor puede ser configurado para operar en modo normal o modo promiscuo. La codificación 5B6B es el proceso de codificar o mapear los quintetos de bits en grupos de 6 bits

Ventajas: Velocidad muy próxima a 100Mbps alcanzable debido a la ausencia de colisiones. Las redes 802.12 proporcionan un acceso limpio a la red. Amplia extensión de la topología con hasta cinco niveles de cascada. Más de un nodo en un segmento (como en Ethernet y Token Ring). Minimización en la rotura de cables. Futuras mejoras que se están desarrollando. Incremento en la seguridad de la red con los enlaces punto a punto.

Desventajas: Están disponibles todos los productos necesarios para la red de cualquier empresa, pero hay escasez de vendedores. Los productos para todo tipo de cableado no están disponibles aún. Pequeño, aunque creciente comunidad de fabricantes. Requiere aprender el protocolo de Prioridad Bajo Demanda.

La configuración normal de un puerto sólo recibe paquetes direccionados al nodo enlazado. En modo promiscuo el puerto recibe todos los paquetes. El repetidor puede ser configurado para soportar los formatos de trama 802.3 CSMA/CD o 802.5 Token Ring. 100VG-AnyLAN emplea una topología física en estrella en forma de árbol. Los puentes e interruptores permiten la interconexión de segmentos que utilizan protocolos de capa física diferentes, pero que son parte de la misma red lógica. Los routers permiten la comunicación entre redes lógicas separadas, que pueden o no usar diferentes tecnologías en la capa física. 100Vg AnyLan para UTP categoría 3 o 5 utiliza 4 pares, la velocidad de 100 Vg AnyLan es de 100 Mbps .Las topologías de redes que soporta 100 Vg AnyLan son todas las topologías de redes Ethernet 10 Base T y Token Ring.Las distancias máximas que 100 Vg AnyLan utiliza son las mismas restricciones en distancias que la Ethernet convencional. DPAM usa 2 niveles de prioridad Para cada requerimiento de usuario, garantizando de esta manera las aplicaciones emergentes multimedia en tiempo critico como video en tiempo real , audio para videoconferencia o video interactivo.

El tipo de conector usa 100 Vg Any Lan es el RJ-45 la distancia que soporta 100 Vg Any Lan cable STP es de 150 metros con fibra multimodo soporta 2000 metros el formato de trama que usan los concentradores 100 Vg Any Lan es el Ethernet o Token Ring. El formato de la trama en la capa de enlace es idéntico al utilizado en Ethernet. Utiliza topología en estrella. Utiliza los 4 pares del cable para cada estación (excepto 10 BASET que usa 2).

FDDI

El estándar ANSI para FDDI es X3T9.5 se utiliza para Soportar poderosas estaciones de trabajo y nuevas aplicaciones distribuidas, principalmente para el backbone de la red(MAN) El protocolo de acceso al medio es el Token Passing a 100 Mbps. Las capas del modelo OSI que usa el protocolo FDDI son la capa física y en la capa de enlace.

FDDI define el uso de dos tipos de fibras: monomodo y multimodo. En la monomodo da una mayor distancia debido a que maneja en su transmisor de luz un rayo láser. las 4 especificaciones de definición de FDDI son MAC, PHY, PMD y SMT. El sentido en que fluyen los datos a través de los 2 anillos es en direcciones opuestas, en un anillo se viaja a favor de las manecillas del reloj mientras que en el otro se viaja en contra, uno es llamado anillo primario y el otro anillo secundario.
los dos anillos de FDDI se llaman Anillo primario y anillo secundario El primario es para la transmisión de datos y el secundario es utilizado generalmente como un respaldo en caso de que se llegara a romper el anillo primario en alguno de sus puntos. Los tipos de trafico que soporta FDDI son Síncronos y Asíncronos la trama de FDDI esta formada de: Preamble, Start delimiter, Frame Control, Destination Address, Source Address, Data, FCS, End Delimiter y Frame Status.