Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Вопросы по сетям

.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
163.33 Кб
Скачать

Вопросы

по дисциплине Сети компьютерных систем

Общая характеристика вычислительных сетей.

  1. Назначение компьютерных сетей.

  2. Какие ресурсы, как правило, совместно используются в компьютерной сети.

  3. Два типа сетей.

  4. Что такое “сервер” ?

  5. Что такое “клиент”?

  6. Перечислите факторы, определяющие выбор типа сети (минимум четыре фактора).

  7. В каких случаях целесообразна одноранговая сеть ?

  8. Кто осуществляет сетевое администрирование в одноранговой сети?

  9. Специализированные серверы .

  10. В каких случаях целесообразна сеть на базе выделенного сервера?

  11. Что такое выделенный сервер?

  12. Пользователь какой сети (одноранговой или на базе выделенного сервера) должен иметь выше уровень подготовки?

  13. В чем состоят достоинства одноранговых сетей ?

  14. В чем состоят достоинства сетей на основе выделенного сервера?

  15. Комбинированные сети.

  16. Что означает термин “топология сети”?

  17. Базовые топологии компьютерных сетей?

  18. Что означает термин “трафик сети”?

  19. Назовите пять факторов, влияющих на производительность сети?

  20. Какая топология сети считается пассивной?

  21. Почему шинная топология считается пассивной?

  22. Каким образом можно увеличить длину кабеля в сети с топологией “шина”?

  23. Каким образом объединяются компьютеры в сети с топологией “кольцо”?

  24. Каким образом объединяются компьютеры в сети с топологией “звезда”?

  25. Комбинированные топологии.

  26. Достоинства шинной топологии.

  27. Недостатки шинной топологии.

  28. Достоинства кольцевой топологии.

  29. Недостатки кольцевой топологии.

  30. Достоинства сети с топологией “звезда”.

  31. Недостатки сети с топологией “звезда”.

  32. Что такое “репитер”?

  33. Что такое “концентратор”?

  34. Назначение репитера.

  35. Назначение концентратора.

  36. Какая кабельная система используется в сетях с топологией "шина"?

  37. Какая кабельная система используется в сетях с топологией “кольцо”?

  38. Какой метод доступа чаще всего используется в сетях с топологией “шина”?

  39. Какой метод доступа используется в сетях с топологией “кольцо”?

  40. К какой сетевой архитектуре относятся сети с топологией “шина”?

  41. К какой сетевой архитектуре относятся сети с топологией “кольцо”?

  42. Назовите хотя бы две операционные системы, поддерживающие одноранговые сети.

  43. Назовите хотя бы две операционные системы, поддерживающие сеть на базе выделенного сервера.

  44. Назовите основные физические компоненты вычислительных сетей.

  45. Каким образом можно уменьшить трафик в сети с топологией “шина”?

  46. Какие компоненты используются для объединения локальных сетей в большие сети?

  47. С помощью какого устройства осуществляется удаленный доступ компьютеров друг к другу?

  48. Сколько компьютеров одномоментно могут передавать данные в сети с топологией “шина’?

  49. Какой тип сети обеспечивает централизованное управление защитой данных?

  50. Что является связующим звеном между картой сетевого адаптера и сетевой операционной системой?

Сетевые компоненты и архитектуры.

  1. Основные группы кабелей.

  2. Что такое “волновое сопротивление”?

  3. Типы коаксиальных кабелей.

  4. Диаметр тонкого коаксиального кабеля.

  5. Скорость передачи по тонкому коаксиальному кабелю.

  6. Максимальная длина сегмента из тонкого коаксиального кабеля..

  7. Минимальное расстояние между компьютерами в сети на базе тонкого коаксиального кабеля.

  8. Способ подключения тонкого коаксиального кабеля к компьютеру.

  9. Максимальное количество компьютеров, подключаемых к сегменту из тонкого коаксиального кабеля.

  10. Максимальная длина кабельной системы из тонкого коаксиального кабеля.

  11. В чем смысл правила 5-4-3?

  12. Волновое сопротивление тонкого коаксиального кабеля.

  13. Компоненты, используемые для подключения тонкого коаксиального кабеля.

  14. Назначение BNC-коннектора.

  15. Назначение BNC T-коннектора.

  16. Назначение BNC баррел-коннектора.

  17. Назначение BNC-терминатора.

  18. Сопротивление терминатора.

  19. Можно ли прокладывать тонкий коаксиальный кабель в вентиляционных пространствах?

  20. В каких случаях используется кабель класса PVC (поливинилхлоридный)?

  21. Что такое пленумный кабель ?

  22. Чем вызвано ограничение на длину сегмента из тонкого коаксиального кабеля?

  23. Что такое RG-58/U?

  24. Что такое RG-58A/U?

  25. Что такое RG-58C/U?

  26. Что такое 10Base2 ?

  27. В каких сетевых архитектурах применяется тонкий коаксиальный кабель?

  28. Диаметр толстого коаксиального кабеля.

  29. Скорость передачи данных по толстому коаксиальному кабелю.

  30. Максимальная длина сегмента из толстого коаксиального кабеля.

  31. Минимальное расстояние между трансиверами, подключенными к толстому коаксиальному кабелю.

  32. Способ подключения компьютеров к толстому коаксиальному кабелю.

  33. Что определяет ограничение на длину сегмента из толстого коаксиального кабеля?

  34. Максимальное количество компьютеров, подключаемых к сегменту из толстого коаксиального кабеля.

  35. Максимальная длина сети на базе толстого коаксиального кабеля.

  36. Волновое сопротивление толстого коаксиального кабеля.

  37. Почему сигнал в толстом коаксиальном кабеле затухает медленнее, в тонком коаксиальном кабеле?

  38. Компоненты, используемые для подключения толстого коаксиального кабеля к компьютеру.

  39. Что такое трансивер?

  40. Что такое AUI-порт сетевой платы ?

  41. Что такое 10Base5?

  42. В какой сетевой архитектуре используется толстый коаксиальный кабель?

  43. Максимальное расстояние от компьютера до концентратора при использовании витой пары ?

  44. Минимальная длина кабеля из витой пары.

  45. Скорость передачи данных по кабелю из витой пары.

  46. Назначение UTP-кабеля категории 1.

  47. Какой категории UTP-кабель способен передавать данные со скоростью до 4 Мбит/сек ?

  48. Какой категории UTP-кабель способен передавать данные со скоростью до 10 Мбит/сек ?

  49. Какой категории UTP-кабель способен передавать данные со скоростью до 16 Мбит/сек ?

  50. Какой категории UTP-кабель способен передавать данные со скоростью до 100 Мбит/сек ?

  51. Что такое STP-кабель?

  52. В чем преимущество UTP-кабеля перед STP-кабелем?

  53. В чем преимущество STP-кабеля перед UTP-кабелем?

  54. Какой коннектор используется для подключения витой пары к компьютеру?

  55. Какие три характеристики наиболее типичны для сетей с узкополосной передачей ?

  56. Какие три характеристики наиболее типичны для сетей с широкополосной передачей ?

  57. В каких случаях в сетях используются усилители?

  58. Максимальная длина сегмента из оптоволоконного кабеля ?

  59. Какая максимальная длина сети на базе оптоволоконного кабеля ?

  60. С какой скоростью могут передаваться данные по оптоволоконному кабелю ?

  61. Какой тип кабеля самый дешевый?

  62. Какой тип кабеля самый дорогой?

  63. Какой тип кабеля хуже всего защищен от помех ?

  64. Какой кабель лучше всего защищен от помех ?

  65. Какой кабель самый простой в установке ?

  66. Какой кабель самый сложный в установке ?

  67. Назовите четыре способа беспроводной передачи данных в сетях?

  68. Назовите четыре типа инфракрасных сетей.

  69. Назначение платы сетевого адаптера.

  70. Параметры конфигурации платы сетевого адаптера.

  71. Каким образом обеспечивается совместимость компьютера и сети?

  72. Назовите наиболее распространенные архитектуры шины данных.

  73. Специализированные платы сетевого адаптера.

  74. Назначение платы с сетевого адаптера с ПЗУ удаленной загрузки.

  75. Что необходимо учитывать при выборе сетевой платы?

    Функционирование сети.

  76. Назовите уровни сетевой модели OSI.

  77. Что происходит на Сетевом уровне модели OSI?

  78. Что происходит на Канальном уровне модели OSI?

  79. Назначение Физического уровня модели OSI.

  80. Каким уровням модели OSI соответствует модель IEEE Project 802?

  81. Какие сети стандартизованы в категории 802.3 ?

  82. Какие сети стандартизованы в категории 802.4 ?

  83. Какие сети стандартизованы в категории 802.5 ?

  84. Какие сети стандартизованы в категории 802.12 ?

  85. Какому уровню модели OSI принадлежит подуровень Управления доступом к среде?

  86. На каком уровне модели OSI осуществляется сжатие данных?

  87. Что такое драйвер ?

  88. Назначение драйвера платы сетевого адаптера?

  89. Что понимается под вводом в действие и управлением драйверами ?

  90. На каком уровне модели OSI зарождается пакет?

  91. Назначение пакета.

  92. Структура пакета.

  93. Типы адресации пакетов.

  94. Что такое протокол ?

  95. Назначение протокола.

  96. Что такое стек протоколов ?

  97. Что такое привязка ?

  98. Что такое маршрутизированный протокол?

  99. Назовите не маршрутизированный протокол фирмы Microsoft.

  100. Назовите маршрутизированный протокол фирмы Novell.

  101. Какой стек протокол наиболее популярен в Internet ?

  102. Какой протокол Интернета используется для обмена электронной почтой?

  103. Какой протокол Интернета используется для передачи файлов?

  104. Как обозначается реализация протокола IPX/SPX фирмой Microsoft?

  105. На каком уровне модели OSI работает протокол IPX?

  106. Основные методы доступа.

  107. Назначение методов доступа.

  108. Как осуществляется доступ при методе CSMA/CD?

  109. Как осуществляется доступ при методе CSMA/CA?

  110. Что такое коллизия ?

  111. В каких сетях используется доступ CSMA/CD?

  112. В каких сетях используется доступ с передачей маркера ?

  113. В каких сетях используется доступ по приоритету запроса ?

  114. Стандарты IEEE, определяющие сети Ethernet.

  115. Стандарты IEEE, определяющие сети TokenRing.

  116. Стандарты IEEE, определяющие сети 100VG-AnyLan.

  117. Какие топологии типичны для сетевой архитектуры Ethernet?

  118. Тип передачи, используемый в сетевой архитектуре Ethernet.

  119. Метод доступа, используемый в сетевой архитектуре Tthernet.

  120. Кабельная система сетевой архитектуры Ethernet.

  121. Скорость передачи данных в сетевой архитектуре Ethernet.

  122. Формат кадра Ethernet.

  123. В каких случаях в сетях совместно используется тонкий и толстый коаксиальный кабели?

  124. Расширение стандарта Ethernet на 100 Мбит./сек.(Fast Ethernet).

  125. Назовите несколько сетевых операционных систем, с которыми работает сетевая архитектура Ethernet.

  126. Какой кабель специфицирован как 100BaseTX?

  127. Какие протоколы может использовать Ethernet?

  128. Какая сеть известна как 100BaseX?

  129. Какая топология используется в сети 100BaseX?

  130. По какой топологии строится сеть 100VG-AnyLan?

  131. Какой категорией стандарта IEEE описывается сетевая архитектура TokenRing?

  132. Какой фирмой разработана сеть TokenRing?

  133. Какой метод доступа используется в сетевой архитектуре TokenRing?

  134. Какая кабельная система используется в сетях TokenRing?

  135. Какие скорости передачи данных используются в сетях TokenRing?

  136. Какой тип передачи используется в сетях TokenRing?

  137. Формат кадра в сетевой архитектуре TokenRing.

  138. Что такое MSAU?

  139. Сколько портов соединения имеет IBM MSAU?

  140. Какую топологию использует сеть AppleTalk (LocalTalk)?

  141. Какой метод доступа используется в сетевой архитектуре LocalTalk?

  142. Какая кабельная система используется в сетях LocalTalk:?

  143. Могут ли компьютеры Macintosh подсоединяться к сети Ethernet?

  144. Какие компьютеры могут использоваться в архитектуре AppleTalk?

Сетевые операционные системы.

195. Назовите наиболее популярные сетевые операционные системы.

196. Какие ОС поддерживают сети на базе выделенного сервера?

197. Какие ОС поддерживают одноранговые сети ?

198. Какие операционные системы могут использоваться на рабочих станциях , работающих под управлением ОС NetWare?

199. Какие операционные системы могут использоваться на рабочих станциях , работающих под управлением ОС Windows NT?

200. Какая ОС используется в сетевой архитектуре AppleTalk?

Ответы

на вопросы по дисциплине Сети компьютерных систем

  1. Основное назначение компьютерных сетей - совместное использование (разделение - share) ресурсов.

  2. Ресурсы (resourses) - это данные, приложения , принтеры, дисковое пространство, дисковод для компакт-дисков (CD-ROM drive) и т. п.

  3. Сети разделяются на два типа: одноранговые (peer-to-peer) и на основе сервера (server based).

  4. Сервер (server) - компьютер, предоставляющий свои ресурсы сетевым пользователям.

  5. Клиент (client) - компьютер, осуществляющий доступ к ресурсам, предоставляемым сервером.

  6. Выбор сети зависит от таких факторов: размер предприятия, необходимый уровень безопасности, вид деятельности, уровень доступности административной поддержки, объем сетевого трафика, потребности сетевых пользователей, финансовые затраты.

  7. Одноранговая сеть целесообразна, если количество пользователей не превышает 10 человек, пользователи расположены компактно, вопросы защиты данных не критичны, не высока вероятность расширения сети.

  8. Сетевое администрирование (administration) решает ряд задач, в том числе: управление работой пользователей и защитой данных; обеспечение доступа к ресурсам; поддержка приложений и данных; установка и модернизация прикладного обеспечения. В типичной одноранговой сети администратор, контролирующий всю сеть не выделяется. Каждый пользователь сам администрирует свой компьютер.

  9. Круг задач, которые должны выполнять серверы, многообразен и сложен. Чтобы приспособиться к возрастающим потребностями пользователей, серверы в больших системах стали специализированными (specialized). Например, в сети Windows NT существуют различные типы серверов: файл-серверы, принт-серверы, серверы приложений, почтовые серверы, факс-серверы, коммуникационные серверы.

  10. Из факторов, определяющих целесообразность сети на базе выделенного сервера, наиболее важными можно признать следующие два: если к сети подключено более 10 пользователей (в этом случае одноранговая сеть, где компьютеры выступают в роли и клиентов и серверов, может оказаться недостаточно производительной); повышенные требования к защите данных ( в таких сетях, например, как Windows NT Server, проблемами безопасности может заниматься один администратор, который формирует политику безопасности (security policy) и применяет ее в отношении каждого пользователя сети.

  11. Выделенным называется такой сервер, который функционирует только как сервер (исключая функции клиента или рабочей станции).

  12. Поскольку в одноранговой сети каждый компьютер одновременно может быть и клиентом и сервером, ее пользователи должны обладать уровнем знаний, достаточным для того, чтобы выполнять обязанности и пользователя, и администратора.

  13. Одноранговые сети относительно просты, не требуют сложных сетевых компонентов, обязательных для сложных систем; обычно дешевле сетей на основе сервера (хотя и требуют более мощных компьютеров).

  14. Обеспечивает доступ к множеству файлов и принтеров с высокой производительностью; осуществляет централизованное администрирование и управление доступом к данным; централизовано располагаются разделяемые ресурсы, что облегчает их поиск и поддержку; проблемой безопасности занимается один администратор, который формирует политику безопасности (security policy) и применяет ее в отношении каждого пользователя сети; так как жизненно важная информация располагается централизовано (на одном или нескольких серверах), обеспечивается ее регулярное резервное копирование (backup); сеть на основе сервера способна поддерживать тысячи пользователей (сетями такого размера, будь они одноранговыми, было бы невозможно управлять); так как компьютер не выполняет функций сервера, требования к его характеристикам определяются только потребностями пользователя.

  15. Комбинированные сети - сети, совмещающие лучшие качества одноранговых сетей и сетей на основе сервера. Наиболее распространенный тип сетей, но для их правильной реализации и надежной защиты нужны более глубокие знания и навыки планирования.

  16. Термин “топология сети”, характеризует физическое расположение компьютеров, кабелей и других компонентов сети. Выбор той или иной топологии влияет на состав необходимого сетевого оборудования; характеристики сетевого оборудования; возможности расширения сети; способ управления сети.

  17. Все сети строятся на основе трех базовых топологий: шина (bus), звезда (star) и кольцо (ring).

  18. Трафик (traffic) - поток сообщений (посылаемые и принимаемые сообщения).

  19. Производительность сети зависит от многих факторов, но для большинства сетевых топологий можно выделить следующие пять: характеристики аппаратного обеспечения компьютеров в сети; частота, с которой компьютеры передают данные; тип работающих сетевых приложений; тип сетевого кабеля; расстояние между компьютерами в сети.

  20. Пассивной считается шинная топология.

  21. Шинная топология считается пассивной потому, что компьютеры только “слушают” передаваемые по сети данные, но не перемещают их от отправителя к получателю. В активных топологиях компьютеры регенерируют сигналы и передают их по сети.

  22. В сети с топологией “шина” кабель может быть удлинен двумя способами: с помощью баррел-коннектора (barrel connector); с помощью репитера (repeater). В отличие от баррел-коннектора репитер усиливает сигнал перед передачей его в следующий сегмент.

  23. При топологии “кольцо” компьютеры подключаются к кабелю , замкнутому в кольцо. Сигналы передаются по кольцу в одном направлении и проходят через каждый компьютер. В отличие от пассивной шинной топологии , здесь каждый компьютер выступает в роли репитера , усиливая сигналы и передавая их следующему компьютеру.

  24. При топологии “звезда” все компьютеры подключаются с помощью сегментов кабеля к центральному компоненту, именуемому концентратором (hub). Сигналы от передающего компьютера поступают через концентратор одновременно ко всем остальным. Эта топология возникла на заре вычислительной техники, когда компьютеры подключались к центральному, главному компьютеру.

  25. К комбинированным относят топологии , сочетающие компоновку по принципу шины, звезды и кольца: “звезда-шина” (star-bus) - это комбинация топологий “шина” и “звезда’(концентраторы сетей типа “звезда” объединяются при помощи магистральной линейной шины); “звезда-кольцо”(star-ring) - концентраторы сетей типа “звезда” с помощью главного концентратора объединяются в кольцо.

  26. Экономный расход кабеля; простота и надежность; недорогая и несложная в использовании среда передачи; легко расширяется; выход из строя одного компьютера не влияет на работу сети.

  27. При значительном объеме трафика уменьшается пропускная способность сети (при большом количестве пользователей может наступить полный паралич системы); трудно локализовать проблемы; из строя кабеля сеть прекращает работу.

  28. Количество пользователей не оказывает сколько-нибудь значительного влияния на производительность сети (в кольце длиной 200 метров маркер делает порядка 10000 оборотов).

  29. В сети на базе пассивного концентратора выход из строя одного компьютера выводит из строя всю сеть; трудно локализовать проблемы ; изменение конфигурации требует остановки работы сети.

  30. Легко модифицировать сеть, добавляя новые компьютеры; централизованный контроль и управление; выход из строя одного компьютера не влияет на работоспособность всей сети.

  31. Выход из строя центрального узла (концентратора) выводит из строя всю сеть.

  32. Репитер(repeater) - устройство регенерации сигналов, которое позволяет передавать их по дополнительному сегменту кабелю (увеличивая тем самым общую длину сети). Работают на физическом уровне модели OSI; объединяют однотипные сети (например, Ethernet с Ethernet), не выполняя при этом преобразования или фильтрации данных. Чтобы репитер работал, оба соединяемых им сегмента должны использовать один и тот же метод доступа и протокол передачи.

  33. Концентратор (hub) - связующий компонент, к которому подключаются компьютеры в сети с топологией “звезда” или “кольцо”. Бывают трех типов: пассивные, активные и интеллектуальные.

  34. См. пункт 32.

  35. См. пункт 33.

  36. Толстый и тонкий коаксиальные кабели, UTP.

  37. Экранированная и неэкранированная витые пары (кабели IBM типы 1,2 и 3 ).

  38. CSMA/CA (Carrier-Sense Multiple Acctss with Collision A......) - множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий.

  39. Доступ с передачей маркера.

  40. Ethernet.

  41. Token Ring.

  42. Windows NT Workstation, Windows for workgroup, Windows 95 фирмы Microsoft, LANtastic фирмы Artisoft, NetWare Lite и Personal NetWare компании Novell.

  43. NetWare фирмы Novell, Windows NT Server фирмы Microsoft, OS/2 LAN Manger фирмы Microsoft, OS/2 LAN Server фирмы IBM.

  44. Компьютеры, кабели, карты сетевых адаптеров, соединители, трансиверы, репитеры, концентраторы.

  45. Использовать вместо репитеров мосты. Мост (bridge) - устройство сопряжения ЛВС. Выполняет соединение на подуровне Управления доступом к среде Канального уровня модели OSI. Может использоваться для увеличения длины или количества узлов сети (то есть выполнять функции репитера). В отличие от репитера он не только регенерирует сигнал, но и определяет находится ли компьютер-получатель в том же сегменте, что компьютер-отправитель. Если и источник, и приемник находятся в одном сегменте, то пакет в соседний сегмент не передается, уменьшая тем самым трафик.

  46. Мосты, маршрутизаторы, шлюзы.

  47. Удаленный доступ компьютеров друг к другу осуществляется с помощью модема.

  48. Один.

  49. Сеть на базе выделенного сервера.

  50. Драйвер карты сетевого адаптера.

  51. Витая пара, коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель.

  52. Сопротивление переменному току.

  53. Толстый (thick) и тонкий (thin).

  54. Примерно 5 мм.

  55. 10 Мбит/сек.

  56. 180 м.

  57. 50 см.

  58. С помощью BNC T-коннектора.

  59. 30.

  60. Примерно 1 км. ( 925 ì).

  61. В сети с топологией “шина” на базе коаксиального кабеля может быть не более 5 сегментов, соединенных 4 репитерами и только к трем сегментам могут быть подсоединены компьютеры. Два других сегмента служат только для увеличения общей длины сети.

  62. 50 ом.

  63. BNC-коннектор, BNC T-коннектор, BNC баррел-коннектор, BNC-терминатор.

  64. BNC-коннектор либо припаивается, либо обжимается на конце кабеля.

  65. T-коннектор соединяет сетевой кабель с сетевой картой компьютера.

  66. Баррел-коннектор используется для сращивания двух отрезков тонкого коаксиального кабеля.

  67. Устанавливается сети с топологией “шина” на концах кабеля для поглощения “свободных”(достигших конца кабеля) сигналов. Без терминаторов “отработавшие” сигналы будут отражаться от концов кабеля и накладываться на следующие сигналы, искажая их. В результате сеть не будет работать.

  68. 50 ом.

  69. Можно, но только со специальной изоляцией, не выделяющей при горении токсичных газов. Так называемые пленумные кабели.

  70. В тех случаях, когда кабель прокладывается в местах, не имеющих соединений с вентиляционными полостями, так как при горении он выделяет токсичные газы.

  71. Противопожарный кабель (не выделяющий токсичных газов при горении), прокладываемый в так называемых пленумах (фальшполах, фальшпотолках) , обычно соединенными с вентиляционными полостями.

  72. Затуханием сигнала.

  73. Тонкий коаксиальный кабель со сплошной жилой.

  74. Многожильный тонкий коаксиальный кабель.

  75. Военный стандарт для многожильного тонкого коаксиального кабеля.

  76. Тонкий коаксиальный кабель.

  77. Ethernet.

  78. Примерно 1 см.

  79. 10 Мбит/сек.

  80. 500 м.

  81. 2 с половиной метра.

  82. С помощью внешнего трансивера, имеющего специальное устройство (“зуб вампира”) для обеспечения контакта между кабелем и трансивером. Сетевая плата компьютера и трансивер соединяются кабелем трансивера (экранированная витая пара).

  83. Затухание сигнала.

  84. 100.

  85. Два с половиной километра.

  86. 50 ом.

  87. Потому что диаметр центральной, токопроводящей части толстого кабеля больше, чем тонкого.

  88. 15-контактный AUI-коннектор, кабель трансивера, трансивер, коммутационные полки, коммутационные стойки и панели.

  89. Трансивер (trasceiver) - устройство для подключения компьютера к сети. Термин образован от английских слов передатчик-приемник(TRANSmitter-reCEIVER - transceiver). Преобразует поток параллельных данных, который использует шина компьютера, в поток последовательных данных, который использует кабель, соединяющий компьютеры.

  90. AUI (Attfchment Unit Interface) - интерфейс подключаемого модуля. Интерфейс (разъем) для подключения к карте сетевого адаптера внешнего трансивера, установленного на магистральном толстом коаксиальном кабеле.

  91. Толстый коаксиальный кабель.

  92. Ethernet.

  93. 100 м.

  94. Два с половиной метра.

  95. 4 Мбит/сек, 10 Мбит/сек , 16 Мбит/сек, 100 Мбит/сек.

  96. Телефонный кабель.

  97. UTP категории 2.

  98. UTP категории 3.

  99. UTP категории 4.

  100. UTP категории 5.

  101. Экранированная витая пара.

  102. UTP-кабель более дешевый, чем STP-кабель.

  103. STP-кабель более помехоустойчивый, чем UTP-кабель.

  104. RJ-45.

  105. Дискретный сигнал; для восстановления сигнала используется репитер; передача двунаправленная.

  106. Аналоговый сигнал; для восстановления сигнала используются усилители; передача однонаправленная.

  107. Если сеть использует широкополосную передачу данных.

  108. 2 км.

  109. По некоторым данным до 30 км.

  110. 100 Мбит/сек. Теоретически доказана возможность передачи данных по оптоволоконному кабелю со скоростью до 200 Мбит/сек.

  111. Неэкранированная витая пара (UTP).

  112. Оптоволоконный кабель.

  113. Неэкранированная витая пара.

  114. Оптоволоконный кабель.

  115. Витая пара.

  116. Оптоволоконный кабель.

  117. Инфракрасное излучение, лазер, радиопередача в узком спектре (одночастотная передача), радиопередача в рассеянном спектре.

  118. Сети прямой видимости, сети на рассеянном инфракрасном излучении, сети на отраженном инфракрасном излучении, широкополосные оптические сети.

  119. Плата сетевого адаптера (network adapter card) предназначена для подключения компьютера к кабельной системе сети. она выполняет следующие функции: подготавливает, данные поступающие от компьютера, к передаче по сетевому кабелю; передает данные другому компьютеру; управляет потоком данных между компьютером и кабельной системой; и переводит их в форму, понятную центральному процессору компьютера.

  120. Для того, чтобы плата сетевого адаптера правильно работала должны быть установлены соответствующим образом следующие параметры: прерывание; базовый адрес порта ввода/вывода; базовый адрес памяти; используемый трансивер.

  121. Чтобы обеспечить совместимость компьютера и сети, плата сетевого адаптера должна отвечать следующим требованиям: соответствовать внутренней структуре компьютера (архитектуре шины данных); иметь соединитель (разъем), соответствующий типу кабельной системы.

  122. ISA (Industry Standard Architecture), EISA (Extended Industry Standard Architecture). MCA (Micro Channel Architecture), PCI (Peripheral Component Interconnect).

  123. Платы сетевого адаптера беспроводных сетей; платы сетевого адаптера с ПЗУ удаленной загрузки.

  124. Иногда безопасность данных настолько важна, что рабочие станции не оборудуются гибкими и жесткими дисками. Эта мера гарантирует, что пользователи не смогут ни скопировать данные на какой-либо магнитный носитель, ни вынести диск с рабочего места. Однако, в этом случае (поскольку компьютер загружается с гибкого или жесткого диска) необходимо иметь другой источник загрузки программного обеспечения, запускающего компьютер и подключающего его к сети. В таких случаях плата сетевого адаптера снабжается специальной микросхемой ПЗУ удаленной загрузки (remote-boot PROM), которая содержит код загрузки компьютера и для подключения его к сети (зависит от операционной системы).

  125. При выборе сетевой платы необходимо учитывать: разрядность шины (32-разрядная быстрее 16-разрядной); тип шины (EISA,MCA и PCI быстрее ISA); способ передачи данных в память (разделяемая память быстрее, чем порт ввода/вывода или DMA); возможность управления шиной; авторитет производителя.

  126. Прикладной, Представительский, Сеансовый, Транспортный, Сетевой, Канальный и Физический.

  127. Сетевой (Network) уровень модели OSI отвечает за адресацию сообщений и перевод логических адресов и имен в физические адреса. Исходя из конкретных сетевых условий, приоритета услуги и других факторов, здесь определяется маршрут от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю. На этом уровне решаются также такие задачи, связанные с сетевым трафиком, как коммутация пакетов, маршрутизация и перегрузки. Если сетевой адаптер маршрутизатора не может передать большие блоки данных, посланные компьютером-отправителем, на Сетевом уровне эти блоки разбиваются на меньшие. сетевой уровень компьютера-получателя собирает эти данные в исходное состояние.

  128. Канальный уровень (Data link) осуществляет передачу кадров (frames) данных от Сетевого уровня к Физическому, обеспечивая точность передачи кадров между компьютерами через физический уровень. Это позволяет сетевому уровню считать передачу данных практически безошибочной.

  129. На Физическом (Phiysical) уровне реализуются электрический, оптический, механический и функциональный интерфейсы с кабелем. на этом уровне определяется способ соединения сетевого кабеля с платой сетевого адаптера, в частности, количество контактов в разъемах и их функции. кроме того, здесь определяется способ передачи данных по сетевому кабелю. Физический уровень осуществляет только передачу битов (нулей и единиц), гарантируя, что единица будет воспринята как единица, а ноль как ноль. Содержание (смысл, семантика) самих битов на этом уровне значения не имеет.

  130. Канальный и Физический.

  131. В категории 802.3 стандартизована сетевая архитектура Ethernet - сеть с топологией "шина" и множественным методом доступа с обнаружением коллизий.

  132. В категории 802.4 стандартизованы сети с топологией " шина " c передачей маркера.

  133. В категории 802.5 стандартизована сетевая архитектура Token Ring - сеть с топологией "кольцо" (метод доступа - передача маркера).

  134. В категории 802.12 стандартизована сетевая архитектура с доступом по приоритету запроса (10Base VG-AnyLAN).

  135. Канальному уровню.

  136. Для уменьшения количества передаваемых битов на Представительском уровне осуществляется сжатие данных.

  137. Драйвер (driver) - программный компонент, позволяющий компьютерной системе взаимодействовать с устройством. В большинстве случаев драйвер также управляет аппаратурой. Даже если некоторое устройство и подключено к компьютеру, операционная система не сможет взаимодействовать с ним до тех пор пока, пока не будет установлен и соответствующим образом сконфигурирован драйвер соответствующего устройства.

  138. Сетевые драйверы (драйверы платы сетевого адаптера) обеспечивают связь между платами сетевого адаптера и и работающими на компьютере редиректорами. Редиректор - это часть сетевого программного обеспечения, которая принимает запросы ввода/вывода, относящиеся к удаленным файлам, и переадресовывает их по сети на другой компьютер. Драйверы платы сетевого адаптера располагаются на подуровне Управления доступом к среде Канального уровня. Другими словами, драйвер платы сетевого адаптера обеспечивает прямую связь между компьютером и самой платой.

  139. Ввод в действие и управление драйверами подразумевает их установку, настройку, обновление и удаление.

  140. Процесс создания пакета начинается на Прикладном (application) уровне модели OSI.

  141. Блоки данных разбиваются на пакеты по двум причинам. Во-первых, не разбитый на пакеты (кадры) большой блок данных заполняет кабель и "связывает" работу всей сети (при разбиении данных на пакеты скорость их передачи возрастает настолько, что каждый компьютер в сети получает возможность принимать и передавать данные практически одновременно с остальными компьютерами). Во-вторых, возникновение ошибок при передаче крупных блоков данных приведет к повторной передаче всего блока (при повреждении небольшого блока данных требуется повторная передача именно этого небольшого блока, что значительно экономит время.

  142. Некоторые компоненты пакетов являются обязательными для всех типов пакетов. К ним относятся: адрес источника (sourse); передаваемые данные; адрес приемника (distination); инструкции сетевым компонентам о дальнейшем маршруте данных; информация компьютеру-получателю о том, как объединить передаваемый пакет с остальными, чтобы получить данные в исходном виде; информация для проверки ошибок, обеспечивающая корректность передачи.

  143. Пакет в сети может быть адресован только одному, конкретному компьютеру, и, как результат, только он реагирует на него. Используется также и широковещательная адресация (broadcast addressing), при которой на пакет реагируют все компьютеры в сети.

  144. Протокол (protocol) - это набор правил и технических процедур, позволяющих нескольким компьютерам при объединении в сеть общаться друг с другом и с периферийными устройствами.

  145. см. пункт 144.

  146. Взаимосогласованные протоколы различных уровней модели OSI составляют стек протоколов.

  147. Привязка (binding) - процесс, позволяющий гибко настраивать сеть, то есть сочетать протоколы и платы сетевых адаптеров, как того требует конкретная ситуация. Например, два стека протоколов IPX/SPX и TCP/IP, могут быть привязаны к одной сетевой плате. Порядок привязки определяет очередность, с которой операционная система выполняет протоколы.

  148. Маршрутизированный протокол(routable) - протокол, который поддерживает передачу данных между сетями по нескольким маршрутам.

  149. NetBEUI.

  150. IPX/SPX.

  151. TCP/IP.

  152. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

  153. FTP (FileTransfer Protocol).

  154. NWLink.

  155. На Транспортном и Сетевом.

  156. CSMA/CD - множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий; CSMA/CA - множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий; доступ с передачей маркера; доступ по приоритету запроса.

  157. Методы доступа служат для предотвращения одновременного доступа к кабелю нескольких компьютеров, гарантируя, что в каждый момент времени только один компьютер может работать на передачу. Другими словами, методы доступа управляют трафиком.

  158. Если два или более компьютеров пытаются вести передачу данных одновременно (возникновение коллизии), то эти компьютеры приостанавливают передачу на случайный интервал времени, а затем вновь стараются наладить связь.

  159. Каждый компьютер перед передачей данных в сеть сигнализирует о своем намерении, поэтому остальные компьютеры "узнают" о готовящейся передаче и могут избежать коллизий.

  160. Коллизия(столкновение) - одновременная передача данных в сеть двумя или более компьютерами.

  161. В сетях с архитектурой Ethernet.

  162. Token Ring.

  163. 100VG-AnyLAN.

  164. 802.3.

  165. 802.5.

  166. 802.12.

  167. Шинная.

  168. Узкополосная.

  169. Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий.

  170. Коаксиальный кабель (тонкий и толстый) и витая пара.

  171. 10 Мбит/сек. и 100 Мбит/сек. (при использовании UTP категории 5 - Fast Ethernet, 100VG-AnyLAn Ethernet).

  172. Кадр в архитектуре Ethernet состоит из следующих частей: преамбула (отмечает начало кадра); адрес источника и адрес приемника; тип (используется для идентификации протокола Сетевого уровня - IP или IPX); данные (передаваемая информация) циклический избыточный код (CRC) , используемый для идентификации ошибок.

  173. Толстый Ethernet используются в качестве магистрали, а для ответвляющихся сегментов применяют тонкий Ethernet.

  174. Fast Ethernet (100BaseX Ethernet) является расширением существующего стандарта Ethernet. Он строится на UTP категории 5, использует метод доступа CSMA/CD и топологию "звезда-шина", где все кабели подключены к концентратору.

  175. Microsoft Windows 95, Microsoft Window NT Workstation, Microsoft Windows NT Server, Microsoft LAN Manager, Microsoft Windows for Workgroups, Novell NetWare, IBM LAN Server, AppleShare.

  176. UTP или STP категории 5 с двумя парами проводов.

  177. Ethernet может использовать несколько протоколов, в том числе, NetBEUI, IPX/SPX и TCP/IP.

  178. Fast Ethernet - расширение существующего стандарта Ethernet на скорость 100 Мбит/сек.

  179. Звезда-шина.

  180. Звезда.

  181. 802.5.

  182. IBM.

  183. С передачей маркера.

  184. Витая пара (по классификации IBM).

  185. 4 Мбит/сек. и 16 Мбит/сек.

  186. Узкополосная.

  187. Кадр в сетевой архитектуре TokenRing содержит следующие компоненты: стартовый разделитель (сигнализирует о начале кадра); управление доступом (указывает на приоритет маркера и на то, что передается - кадр маркера или кадр данных); адрес приемника; адрес отправителя; данные (передаваемая информация); контрольная последовательность кадра (CRC); конечный разделитель (сигнализирует о конце кадра); статус кадра (сообщает, был ли распознан и скопирован кадр.

  188. MSAU (MultiStation Access Unit) - концентратор в сетях TokenRing, в котором организуется физическое кольцо.

  189. 10.

  190. Шина или дерево.

  191. CSMA/CA - множественный доступ с контролем несущей и предотвращением коллизий.

  192. STP (может использоваться оптоволоконный кабель и UTP).

  193. Могут.

  194. IBM-совместимые персональные компьютеры; мейнфреймы IBM; компьютеры Digital Equipment Corporation VAX; некоторые UNIX-компьютеры.

  195. NetWare компании Novell, Microsoft LAN Manager, IBM LAN Server, Windows NT Server, AppleShare, Windows NT Workstation, LANtastic, NetWare Lite, Personal NetWare, Windows for workgroups, Windows 95.

  196. NetWare, Windows NT Server, Microsoft LAN Manager, IBM LAN Server, AppleShare.

  197. Windows NT Workstation, LANtastic, NrtWare Lite, Personal NetWare, Windows for workgroups, Windows 95.

  198. DOS, OS/2, UNIX, Windows NT, и другими.

  199. DOS, OS/2, Windows Nt workstation, Windows for workgroup, Windowsm95, клиент Novell NetWare, клиент Macintosh.

  200. AppleShare.