- •Фреймування на 2-у рівні еталонної моделі osi.
- •Структура фрейма Ethernet та його поля.
- •Управління доступом до середовища передачі даних. Детерміністичні та не детерміністичні mac-протоколи.
- •Обробка помилок.
- •Типи колізій.
- •Помилки мережі Ethernet.
- •Типи фреймів: подовжені, скорочені, карликові.
- •Фрейми-привиди.
- •Автоматична настройка параметрів з’єднання в мережах Ethernet.
- •Технології Ethernet зі швидкістю передачі даних 10 та 100 Мбіт/с.
- •Принципи побудови мереж Fast Ethernet.
- •Гігабітові та 10-и гігабітові технології Ethernet
- •Принципи побудови мереж Gigabit Ethernet.
- •Маршрутизатори та послідовні з’єднання. Структура мережі Intenet.
- •Маршрутизатори та з’єднання bri мережі isdn. Ip-адреси.
- •Маршрутизатори та з’єднання dsl. Класи ip-адрес. Клас а.
- •Ethetnet комутація. Комутація другого рівня. Класи ip-адрес. Клас в.
- •Дуплексний режим передачі. Класи ip-адрес. Клас с.
- •Мікросегментація та затримка. Класи ip-адрес. Клас d.
- •Режими комутації. Класи ip-адрес. Клас е.
- •Протокол розподіленого зв’язаного дерева (Spanning Tree Protocol –stp). Зарезервовані ip – адреси.
- •Види середовищ передачі даних. Відкриті та приватні адреси.
- •Домени колізій. Під мережі.
- •Сегментація мереж. Порівняння протоколів iPv4 та iPv6.
- •Широковіщальний режим передачі даних. Отримання Inetrnet-адреси.
- •Широко віщальні домени. Призначення адрес по протоколу rarp.
- •Рівні моделі tcp/ip. Призначення ip – адрес по протоколу bootp.
- •Порівняння рівнів osi та tcp/ip. Призначення ip – адрес по протоколу dhcp.
- •Маршрутизовані протоколи. Приклади. Протокол rip.
- •Пересилання пакетів та комутація в маршрутизаторі. Протокол igrp.
- •Мережеві служби з встановленням з’єднання та без. Протокол еigrp.
- •Структура ip-пакета.
- •Технологія маршрутизації. Протокол is-is.
- •Порівняння маршрутизації та комутації.
- •Порівняння маршрутизованих протоколів та протоколів маршрутизації.
- •Пошук оптимального маршруту.
- •Алгоритми маршрутизації та метрики.
- •Внутрішні та зовнішні протоколи маршрутизації.
- •Дистанційно –векторні протоколи.
- •Протоколи маршрутизації по стану каналів.
- •Механізм створення під мереж. Протокол ospf.
- •Розбивання на під мережі класів а та в.
MAC-підрівень та визначення колізій. Середовище Ethernet являє собою широкомовну технологію спільного доступу. Використовуваний в середовищі Ethernet метод доступу CSMA / CD виконує три функції: передачу та отримання пакетів даних; декодування пакетів даних і перевірку дійсності містимих в них адрес перед передачею їх більш високим рівням моделі OSI; виявлення помилок в пакетах даних або в роботі мережі. При використанні методу доступу CSMA / CD мережеві пристрої, що мають дані для передачі, знаходяться в режимі''прослуховування мережі перед передачею'.У технології Ethernet спільного доступу такий підхід означає, що коли пристрою потрібно надіслати дані, він повинен попередньо переконатися в тому, що мережеве середовище вільне для передачі. Після того як пристрій перевірив, що в мережевому середовищі немає сигналів, він починає передавати дані. Передаючи дані у вигляді сигналів, пристрій продовжує прослуховування середовища для того, щоб бути впевненим у тому, що інші пристрої не ведуть передачу одночасно з ним. Якщо дві станції ведуть передачу одночасно, виникає колізія. Після закінчення передачі пристрій повертається в режим прослуховування мережі. У традиційній технології Ethernet при спільному використанні середовища передачі в кожен конкретний момент передавати дані може тільки один пристрій. У коммутованому середовищі Ethernet це твердження стає невірним. Мережеві пристрої здатні виявляти виникнення колізії, оскільки вона супроводжується збільшенням амплітуди сигналу в мережевому середовищі.Така функція називається виявленням колізій. Коли виникає колізія, кожне пристрій, який в даний момент здійснює передачу, продовжує її протягом короткого проміжку часу для того, щоб колізію могли побачити всі пристрої в мережі. Коли всі пристрої побачили, що в мережі відбулася колізія, передавальні пристрої викликають алгоритм, відомий як алгоритм повернення (backoff). Після того як всі передавальні пристрої здійснили повернення і утрималися від передачі протягом деякого випадково обраного (і, отже, різного у всіх пристроїв) проміжку часу, будь-який пристрій може спробувати знову отримати доступ до середовища передачі. При поновленні передачі пристрої, які були залучені до колізії, не мають пріоритету в передачі даних.
Обробка помилок.
Частіше за все (і зазвичай без серйозних наслідків) помилки в мережі Ethernet виникають в результаті колізії. Колізії є механізмом вирішення конфлікту за право доступу до мережі. Кілька колізій забезпечують для мережевих вузлів досить простий, зручний, що не викликає великого службового навантаження, спосіб вирішення спорів за мережеві ресурси. У ситуації, коли мережа не може функціонувати відповідним чином через різні проблеми, колізії можуть стати істотною перешкодою її ефективній роботі. Колізії можливі тільки в напівдуплексних сегментах. При виникненні колізій витрачається робочий час мережі у двох аспектах. Перш за все втрачається частина смуги пропускання, що дорівнює сумі початково переданих даних, і сигнал колізії. Таке явище називається затримкою споживання; воно торкається всі мережеві вузли. Затримка споживання значно зменшує пропускну здатність мережі. Слідом за кожною успішною або невдалою спробою передачі для всіх станцій мережі наступає період простою (період повернення), назване міжфреймовим зазором (або міжфреймовим інтервалом), який також впливає на пропускну здатність мережі. Другий аспект затримки пов'язаний з алгоритмом повернення після колізії. Затримки повернення зазвичай незначні. Велике число колізій відбувається дуже рано у фреймі.
Типи колізій.
Через метод доступу до середовища передачі, що використовується в мережах Ethernet їм властиві колізії. Підвищення частоти колізії може викликати помітне падіння продуктивності мережі.
Розрізняють типи колізій: локальна, з затримкою, пізня.
Локальна колізія (також відома як рання) — це колізія, що виникає в локальному сегменті мережі протягом передачі перших 64 байт кадру. Це найбільш розповсюджений тип колізії. Такі колізії не пов’язані з несправностями апаратної частини.
Пізня колізія виникає в результаті того, що два вузли в мережі, що одночасно почали передачу, не виявляють колізію відразу. Якщо час, необхідний для передачі кадру, менше часу, за який кадр досягне найбільш віддаленого вузла, або вузол, який передає дані вирішить, що канал вільний, і передасть перші 64 байт, може виникнути така колізія. Причиною появи колізій такого типу може бути перевищення припустимої довжини кабелю, використання великого числа повторювачів.
Колізія з затримкою виникає після того, як почали передаватись дані.
Помилки мережі Ethernet.
Як помилки в роботі мережі Ethernet розглядаються такі ситуації: відбувається одночасна передача від кількох станцій до того, як вийшов час канального інтервалу; відбувається одночасна передача від кількох станцій після того, як минув час канального інтервалу; надмірно тривала передача або передача невирішеною тривалості занадто коротка передача (короткий фрейм, фрагмент колізії або фрейм- карлик); передача кадру з пошкодженням (помилка в контрольній сумі FCS); недостатнє або надмірна кількість переданих фреймів
невідповідність дійсного і повідомленого кількість октетів у Фреймі (помилка в розмірі кадру); Кожна із зазначених вище ситуацій повинна бути розглянута окремо. Фрейми, які містять помилки, часто, але не завжди, відкидаються. Нормальні колізії включені в цей список тільки для повноти, але в дійсності як помилки не розглядаються.
