분산 큐 이중 버스

Distributed-queue dual-bus

통신에서, 분산 큐 이중 버스 네트워크(DQDB)는 분산 다중 접속 네트워크로서, (a) 이중 버스와 분산 큐를 이용한 통합 통신을 지원하고, (b) 지방 또는 수도권 네트워크에 대한 액세스를 제공하고, (c) 무연결 데이터 전송, 연결 지향 데이터 전송, 등시성 코(synchronous co)를 지원한다.음성 통신과 같은 언어 통신

IEEE 802.6은 DQDB 액세스 방법을 제공하는 네트워크의 예다.

운영개념

DQDB Medium Access Control(MAC) 알고리즘은 일반적으로 1980년대 웨스턴 오스트레일리아 대학에서 박사학위 논문에서 이 알고리즘을 개발한 로버트 뉴먼에게 인정된다.DQDB MAC 알고리즘의 혁신적 가치를 높이려면, 브로드캐스트(ethernet IEEE 802.3 등)나 링(Token Ring IEEE 802.5, FDDI 등)을 기반으로 한 당시 LAN 프로토콜의 배경에 대해 보아야 한다.DQDB는 두 개의 토큰 링으로 생각할 수 있는데, 하나는 링을 중심으로 각 방향으로 데이터를 운반하는 것이다.이는 손상에 접근할 수 없기 때문에 LAN 및 Wi-Fi에서보다 수리가 더 오래 걸릴 수 있는 메트로폴리탄 지역 네트워크(MAN)에서 중요한 신뢰성을 향상시킨다.

DQDB 표준 IEEE 802.6은 ATM(광대역 ISDN)이 아직 초기 개발 단계에 있는 동안 개발되었지만, 두 표준 사이에 강한 상호작용이 있었다.ATM 셀과 DQDB 프레임이 조화를 이루었다.그들 둘은 본질적으로 5바이트 헤더가 있는 48바이트 데이터 프레임에 정착했다.DQDB 알고리즘에서는 헤더를 통해 대기열 상태 정보를 통신하여 분산 대기열을 구현했다.DQDB 네트워크의 각 노드는 분산 대기열에서 자신의 위치와 대기열의 크기를 나타내는 상태 변수 쌍을 유지한다.역방향 버스의 헤더는 업스트림 노드가 전방 버스에서 사용되지 않은 DQDB 셀이 통과할 수 있도록 분산 대기열에 삽입할 요청을 전달하였다.그 알고리즘은 극도로 단순하다는 점에서 주목할 만했다.

현재 DQDB 시스템은 DS3 라인(44.736 Mbit/s)의 속도로 최대 160 km(99 mi)에 이르는 길이와 함께 도시 전체의 많은 통신사에[who?] 의해 설치되고 있다.다른 구현에서는 최대 100km의 길이와 약 150Mbit/s의 속도를 광섬유를 사용한다.

참조

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