
- •«Сети эвм и телекоммуникации»
- •Виды компьютерных сетей: wan, lan, man, pan. Их особенности.
- •Сетевые стандарты. Организации, занимающиеся стандартизацией сетевых технологий.
- •Топология сети. Виды топологий, их преимущества и недостатки.
- •Элементы сети: конечные устройства, промежуточные устройства, передающие среды.
- •Характеристики физического канала. Характеристики надежности сети.
- •Характеристики эффективности сети.
- •Назначение и функции модели osi.
- •Уровни модели osi, назначение, примеры протоколов.
- •Протокольная единица данных. Инкапсуляция. Мультиплексирование.
- •Стек протоколов. Стеки osi, ipx/spx, NetBios, tcp/ip.
- •Клиент-серверная и одноранговая сети.
- •Протокол Telnet.
- •Система доменных имен dns. Рекурсивная и нерекурсивная схемы. Кириллические домены.
- •Типы записей dns. Обратная зона. Url, fqdn.
- •Протокол dhcp.
- •Протокол http.
- •Система электронной почты. Протоколы.
- •Методы борьбы со спамом.
- •Транспортный уровень модели osi. Назначение, протоколы.
- •Сетевой порт. Виды портов.
- •Протокол udp. Назначение, формат пакета. Псевдозаголовок.
- •Протокол tcp. Назначение, формат пакета.
- •Логическое соединение. Установка и завершение логического соединения.
- •Квитирование. Метод простоя источника.
- •Метод скользящего окна.
- •Типы ip-адресов.
- •Формат адреса iPv4. Разграничение номеров сети и узла.
- •Классовая адресация.
- •Бесклассовая адресация. Маска сети, префикс.
- •Особые iPv4-адреса.
- •Технологии трансляции сетевых адресов.
- •IPv6. Преимущества перед iPv4, решаемые задачи.
- •Формат адреса iPv6. Типы адресов.
- •Форматы пакетов iPv4 и iPv6.
- •Маршрутизатор. Таблица маршрутизации.
- •Алгоритм маршрутизации.
- •Статическая и динамическая маршрутизация. Преимущества и недостатки.
- •Протокол icmp. Формат пакета.
- •Утилиты tracert (traceroute) и ping. Назначение, принципы работы.
- •Подуровни канального уровня, их задачи.
- •Адрес канального уровня. Адресные пространства.
- •42. Протокол разрешения адресов.
- •43. Разделяемая и неразделяемая среда. Полудуплексный и дуплексный режимы.
- •44. Вероятностный метод доступа к среде. Технологии csma/cd и csma/ca.
- •45. Детерминированный метод доступа к среде. Передача маркера.
- •46. Распределенный режим доступа dcf.
- •47. Режим централизованного доступа pcf (Point Coordination Function).
- •48. Характеристики линий связи: гармоника, спектральное разложение, затухание.
- •49. Характеристики линий связи: волновое сопротивление, помехоустойчивость, полоса пропускания, пропускная способность.
- •50. Представление дискретной информации в виде сигнала. Такт, несущая, бод.
- •51. Витая пара. Состав, типы.
- •52. Коаксиальный кабель. Состав, типы.
- •53. Волоконно-оптический кабель. Мода.
- •54. Модуляция. Виды модуляции.
- •55. Потенциальные коды nrz, ami, nrzi. Избыточный код 4b5b.
- •56. Самосинхронизирующиеся коды. Манчестерское кодирование. Скремблирование.
- •58. Процесс передачи данных. Коллизия.
- •59. Физическая среда технологии Ethernet.
- •60. Технология FastEthernet.
- •61. Технология Gigabit Ethernet.
- •62. Виды электромагнитных волн. Распространение.
- •63. Расширение спектра скачкообразной перестройкой частоты.
- •64. Прямое последовательное расширение спектра.
- •65. Физические уровни стандарта 802.11.
- •70. Неблокирующие режимы работы коммутаторов. Управление перегрузками.
- •71. Алгоритм покрывающего дерева. Быстрый алгоритм.
- •72. Агрегирование линий связи. Распределение кадров.
- •73. Виртуальные локальные сети. Способы организации. Транки.
- •74. Иерархическая модель сети. Уровни, их задачи.
47. Режим централизованного доступа pcf (Point Coordination Function).
Обеспечивает приоритетное обслуживание трафика, и применяется в тех сетях, где есть специальная станция называемая арбитром среды.
Приоритетное обслуживание
Арбитр среды
PIFS (PCF Inter-Frame Space) – используется арбитром среды, который в этом промежутке может послать специальный кадр, оповещаемый все станции о начале управляемого периода. В управляемый период станции могут передавать чувствительный к задержкам траффик. Арбитр выполняет процедуру опроса станций на предмет наличия такого трафика и при необходимости дает право на передачу.
SIFS (Short Inter-Frame Space) – служит для первоочередного захвата среды, ответными кадрами Clear To Send или квитанциями, которые продолжают или завершают начавшуюся передачу данных.
48. Характеристики линий связи: гармоника, спектральное разложение, затухание.
Каждая синусоида представляет гармонику, а набор всех гармоник называется спектральным разложением.
Ширина спектра сигнала – разность между min и max частотами того набора синусоид, которые в сумме дают исходный сигнал.
Затухание сигнала показывает на сколько уменьшается мощность эталонного синусоидального сигнала на выходе линии связи, по отношению мощности сигнала на входе к этой линии.
И описывается формулой: A = 10 lg Pout/Pin
49. Характеристики линий связи: волновое сопротивление, помехоустойчивость, полоса пропускания, пропускная способность.
Волновое сопротивление - полное сопротивление, которое встречает магнитная волна определенной частоты, при распространении вдоль однородной цепи.
Помеха устойчивых линий связи, определяет способность линий противостоять влиянию внутренний и внешних помех.
Полоса пропускания – непрерывный диапазон частот для которого затухание не превышает некоторые заранее заданные пределы.
Пропускная способность линии, характеризует максимально возможную скорость передачи данных, которая может быть достигнута (измеряется в битах в секунду).
Формула Клода Шеннона
С=F log2 (1+Pc/Pш)
С – пропускная способность линии связи(бит в сек).
F – ширина полосы пропускания (герцы).
Pc – мощность сигнала.
Pш – мощность шума.
50. Представление дискретной информации в виде сигнала. Такт, несущая, бод.
Осуществляется тактировано.
Такт – фиксированный интервал времени, через который происходит изменение состояния сигнала.
Несущий сигнал – периодический сигнал параметры которого подвергаются изменениям. Если сигнал синусоидальный – то его частота называется несущей.
Бод – количество изменений информационного параметра несущего периодического сигнала в секунду.
51. Витая пара. Состав, типы.
Витая пара (Twisted Pair) – называется скрученная пара проводов. Скручивание проводов снижает влияние внешних и взаимных помех на полезные сигналы.
Неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair, UTP) – используются для прокладки кабелей внутри здания.
Экранированная витая пара (Shielded Twisted Pair, STP) – хорошо защищает сигнал от внешних помех, а так же уменьшает электромагнитные колебания во вне.
Прямой порядок (Straight-through) – используется при соединении оконченного оборудования Ethernet c коммутационным оборудованием.
Перекрестный порядок (Crossover) – используется при непосредственном соединении между собой оборудования.
Коаксиальный кабель – состоит из несимметричных пар проводников, каждая пара представляет собой внутреннюю медную жилу и соосную с ней внешнюю жилу, которая может быть полой медной трубкой или оплеткой, отделенной от внутренней жилы диэлектрической изоляцией.
Волоконно-оптический кабель – состоит из тонкий, гибких, стеклянных волокон по которым распространяются световые сигналы.
Каждый световод состоит из центрального проводника и стеклянной оболочки, обладающий меньшим показателем преломления.
Луч не выходит за пределы сердцевины. Бывает два вида кабелей:
многомодовый кабель – используются более широкие внутренние сердечники, и одновременно может быть несколько лучей (скорость до 10гбит 1-2км);
одномодовый кабель – центральный проводник очень малого размера и все лучи идут напрямую без отражения(скорость десятки гигабит и километров).