Эта статья включает список ссылок , связанных материалов или внешних ссылок , но ее источники остаются неясными, поскольку в ней отсутствуют встроенные цитаты . ( Апрель 2023 г. ) |
Средний присоединительный блок ( MAU ) — это приемопередатчик , который преобразует сигналы по кабелю Ethernet в сигналы интерфейса присоединительного блока (AUI) и обратно .
На оригинальном оборудовании Ethernet 10BASE5 (thicknet) MAU обычно прикреплялся к проводу Ethernet через вампирский ответвитель и подключался многожильным кабелем к компьютеру через порт DA-15 , который также присутствовал на контроллере сетевого интерфейса ( NIC). Этот кабель AUI мог быть длиной до 50 метров (160 футов), но обычно был намного короче. С появлением более поздних стандартов вампирские ответвители thicknet и разъемы N уступили место разъемам BNC (для тонких коаксиальных кабелей ) и разъемам 8P8C (для витых пар ). MAU для них по-прежнему подключались к сетевым картам через кабели AUI, но вскоре MAU перестал быть отдельным адаптером и, как правило, был интегрирован в сетевую карту. В конечном итоге, весь контроллер Ethernet часто интегрировался в одну интегральную схему (чип) для снижения стоимости.
В большинстве современных коммутируемых или концентраторных систем Ethernet по витой паре не существует ни интерфейсов MAU, ни AUI (отдельно, возможно, как условных сущностей для целей разбиения интерфейса на слои), а кабель категории 5 (CAT5) (или лучше) подключается напрямую к разъему Ethernet на хосте или маршрутизаторе. Для обратной совместимости с оборудованием, которое все еще имело только внешние интерфейсы AUI, MAU адаптерного типа с разъемами 10BASE2 или 10BASE-T долгое время оставались доступными после устаревания оригинальных MAU с вампирским ответвлением, но даже MAU адаптерного типа стали очень редкими с 2020-х годов.
Первоначальный стандарт-преемник Ethernet, Fast Ethernet , ввел разделение на уровни управления доступом к среде (MAC) и физический ( PHY ), соединенные с независимым от среды интерфейсом (MII). Некоторое раннее оборудование Fast Ethernet имело физические внешние разъемы MII, функционально аналогичные разъему AUI, но в целом отдельные адаптеры устарели. Однако традиция использования отдельного низкоуровневого устройства ввода-вывода в сетях продолжилась в быстрых оптоволоконных сетевых интерфейсах, где GBIC , XENPAK , XFP и улучшенные подключаемые модули приемопередатчиков малого форм-фактора (SFP+), использующие интерфейс XAUI, играют аналогичную роль.
Основное различие между AUI и MII заключается в том, что AUI имеет дело с линейно-кодированными сигналами, которые специфичны для физической среды (10BASE5, 10BASE2 и 10BASE-T используют один и тот же линейный код), в то время как MII по-настоящему независим от среды. Таким образом, хотя MII и AUI как внешние соединения были похожи с точки зрения пользователя, с точки зрения сигнализации эквивалентом MII для классического Ethernet были нестандартизированные интерфейсы между MAC и последовательным интерфейсом, как, например, в семействе Am7990 .
Целью MAU является предоставление физических средств для связи между локальными сетевыми объектами связи. Как физический интерфейс, MAU может быть реализован независимо среди различных производителей оборудования и достигать предполагаемого уровня совместимости при соединении в общую локальную сеть. Он также обеспечивает простоту установки и обслуживания.
MAU обеспечивают легкодоступный канал связи, обладающий высокой пропускной способностью и низким коэффициентом битовых ошибок, при относительно низкой стоимости.
MAU поддерживают трафик сообщений со скоростью передачи данных 10, 100 или даже 1000 Мбит/с. Они могут обеспечить передачу до 500 м коаксиального магистрального кабеля без использования репитера . Кроме того, MAU:
Помимо приема и передачи сетевых данных, MAU выполняют обнаружение Jabber , при котором они удаляют из сети любой узел, который непрерывно передает дольше пакета максимальной длины. Это делается для предотвращения сбоев в работе сети. Jabbering указывает на возможную проблему с NIC узла .
MAU также помогают устранять проблемы с качеством и целостностью сигнала. Они могут тестировать ошибки качества сигнала, которые могут обнаруживать скрытые сбои в схеме, а также выполнять функции целостности связи, которые могут обнаруживать разрывы в парах проводов. Оба эти теста помогают в изоляции неисправностей.
Функции обнаружения столкновений и обратной связи передаются напрямую через MAU.
В нормальном режиме MAU функционирует как прямое соединение между средой основной полосы и терминальным оборудованием данных (DTE), обеспечивая передачу сообщений между станциями. Выходные данные из DTE выводятся в коаксиальную среду, а все данные в коаксиальной среде вводятся в DTE.
В режиме монитора или изолированном режиме MAU функционирует как соединение только для приема между средой основной полосы и DTE. Выход данных от DTE подавляется, и только данные по коаксиальной магистральной среде вводятся в DTE. Этот режим предназначен для наблюдения за трафиком сообщений.