
- •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.
Типи фреймів: подовжені, скорочені, карликові.
Подовжений фрейм (long frame) - це фрейм, що має довжину більше дозволеної, однак при цьому враховується можлива наявність тега. Питання про те, чи має фрейм правильну контрольну суму FCS, в даному випадку не розглядається. Саме такий вид помилки зазвичай мається на увазі, коли йдеться про виявлення в мережі збійного пакета (jabber). Під укороченим фреймом розуміється фрейм, що має розмір менше мінімального дозволеного - 64 октету, і має правильну послідовність контрольної суми. Деякі аналізатори протоколів і мережеві монітори називають такі фрейми карликовими, однак цей термін слід визнати неточним. Як правило, короткі фрейми не виявляються клієнтськими пристроями, і їх присутність не обов'язково означає некоректну роботу мережі.
Термін фрейм-Карлик (або карликовий фрейм) є неточним сленговим терміном і означає набір даних, що має розмір менший, ніж дозволено в стандарті. Він може застосовуватися і по відношенню до коротких фреймів, які мають правильну контрольну суму FCS. Як правило, таке визначення застосовується по відношенню до фрагментів колізій.
Фрейми-привиди.
Корпорація Fluke Networks запропонувала використовувати термін фрейм-Привид (Ghost) по відношенню до виявленої в кабелі зовнішньої енергії (шуму), яка виглядає як фрейм, але у якої відсутній дійсний прапор SFD. Для того, щоб бути кваліфікованим як''привид'',''цей фрейм''повинен мати довжину не менше 72-х октетів (включаючи преамбулу), в іншому випадку він буде класифікуватися як віддалена колізія. Деякі типи шуму вводять в оману вузли мережевого сегмента, в результаті чого останні вважають, що вони отримують повноцінний фрейм. Проте фрейм так і не приходить, тому ніякі дані для обробки мережного адаптера не пеРедані. Різні мережеві інтерфейси по-різному реагують на такі ситуації, і стандартами не визначається, як і коли повинен адаптер NIC реагувати на такий''шумлячий''сегмент. Повторювачі зазвичай поширюють такі шумові сигнали в інші сегменти колізійного домену. Одним із симптомів присутності фреймів- Примар є уповільнення роботи мережі або повне її припинення без видимих причин. При цьому файлові сервери практично не завантажені, пристрої моніторингу мережі показують невеликий рівень завантаження мережі, однак користувачі скаржаться на повільну роботу. Цей симптом може бути географічно обмежений, тобто один кінець великого (або протяжного) сегмента мережі здається працюючим нормально, тоді як на іншому кінці робота мережі різко сповільнюється або взагалі припиняється. Причинами появи фреймів-Привидів зазвичай є або коротке замикання кабелю на заземлення, або інші проблеми з кабелями.
Автоматична настройка параметрів з’єднання в мережах Ethernet.
Автоматична настройка включає в себе сигнал, який називається нормальним канальним імпульсом (Normal Link Pulse-NLP). Якщо вирушає група таких імпульсів, вона називається пакетом імпульсів швидкого з'єднання (Fast Link Pulse (FLP) burst). Кожен пакет FLP вирушає з таким же тимчасовим інтервалом, що й одиночний імпульс NLP, для того щоб застарілі пристрої версії 10BASE-T нормально працювали при прийомі групи імпульсів. Автоматична настройка здійснюється шляхом передачі пакета канальних імпульсів 10BASE- T кожному партнеру канального з'єднання. У таких пакетах міститься інформація про можливості станції, яка передала цей пакет. Після того як обидві станції проаналізують пропозицію свого партнера, вони переключаються на загальну конфігурацію, відповідну максимальній продуктивності, і встановлюють в каналі цю швидкість і відповідний режим передачі. Якщо по якій-небудь причині зв'язок переривається і канал виходить з ладу, то спершу обидва партнера намагаються відновити зв'язок на колишній узгодженої швидкості.Якщо це не вдається або з часу обриву каналу пройшло занадто багато часу, то процес автоузгодження починається спочатку. Канал може вийти з ладу з зовнішніх причин, таким, як дефект кабелю, або через те, що один з вузлів виконує перезавантаження.