
- •«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.
56. Самосинхронизирующиеся коды. Манчестерское кодирование. Скремблирование.
Самосинхронизирующиеся коды – несут в себе для приемника указания в какой момент времени нужно начинать распознавания очередного бита данных.
Манчестерское (Manchester code) – для кодирования нулей и единиц используется перепад потенциалов те фронт импульс. Каждый такт делится на две части: информация кодируется перепадами сигнала, происходящей в середине такта. В начале такта может происходить перепад сигнала, если нужно представить несколько нулей или единиц подряд.
Скремблирование – заключается в побитовом вычитании результирующего кода на основании битов исходного кода и полученных в предыдущих тактах, битов результирующего кода.
Скремблирование выравнивает спектр сигнала, частоты появления различных методов в цепочке.
Bi = Ai (+) Bi-3 (+) Bi-5
Ai = Bi (+) Bi-3 (+) Bi-5
57. Технология Ethernet. Формат кадра.
Ethernet – это сетевой стандарт передачи данных со скоростью 10Мбит/с, который появился в конце 70-х годов как стандарт трех компаний – Digital, Intel и Xerox. В начале 80-x Ethernet был стандартизирован рабочей группой IEEE 802.3, и с тех пор он является международным стандартом. Технология Ethernet была первой технологией, которая предложила использовать разделяемую среду для доступа к сети.
Формат кадра
Адрес назначения 6 |
Адрес источника 6 |
Тип 2 |
Данные 46-1500 |
CRC 4 |
58. Процесс передачи данных. Коллизия.
Принцип работы протокола Ethernrt заключается в следующем: перед отправкой информации в сеть она нарезается на сегменты размером от 72 до 1526 байт. После этого к сегменту добавляется заголовок, содержащий адреса отправителя и получателя информации. Также добавляется "концевик", содержащий контрольную сумму, необходимую для контроля возникновения ошибок. До того как отправить получившийся пакет в сеть передатчик проверяет: не занята ли в данный момент общая среда. Если источник информации обнаружит, что среда занята, то он отложит передачу на некоторое (обычно случайное) время, после чего повторит попытку. Интервал времени, через который будет осуществляться повторный контроль среды передачи, увеличивается от попытки к попытке. Как только передатчик обнаружит, что среда свободна пакет будет передан в сеть. Все устройства, включенные в сеть, непрерывно анализируют заголовки пакетов передаваемых по сети. Если одно из устройств обнаружит, что адрес получателя соответствует его адресу, то он принимает этот пакет, все остальные устройства будут его игнорировать.
В процессе работы сети Ethernet может возникнуть ситуация, когда сразу несколько передатчиков начнут передавать информацию одновременно. Для предотвращения данной ситуации и применяется метод обнаружения коллизий. Если одна из рабочих станций в процессе передачи обнаружит коллизию, т.е. одновременную передачу пакетов сразу от нескольких источников, то в первую очередь источник информации приостанавливает передачу. Далее он посылает в сеть специальный сигнал – "jam signal", который увеличивает вероятность обнаружения коллизии другими станциями, чтобы они также остановили процесс обмена информацией. Далее передатчик информации выжидает некоторое случайное время, после которого он снова пытается получить доступ в сеть. Если среда передачи будет занята, то интервал ожидания будет увеличен и так далее, до тех пор, пока среда не окажется свободный и информация не будет передана.
Коллизия
Jam-пакет – коллизия в результате наложение двух или более кадров. Длина последовательности jam – 32 бита.
Пауза определяется формулой: P = L * T
P – Pause.
T – интервал отсрочки, который в технологии Ethernet равен 512 битовым интервалам.
L – представляет собой целое число, выбранное с равной вероятностью из диапазона L ∊ [0;2N], ГДЕ N –номер повторной попытки передачи данного кадра. После 16 попыток кадр отбрасывается.
Домен коллизий – сегмент сети, имеющий общий физический уровень в котором доступ к разделяемой среде может получать только один абонент в каждый момент времени.