
- •Сети эвм. Виды, основные услуги.
- •2. Понятие коммутации. Виды коммутации. Коммутация каналов,
- •Коммутация - технология выбора направления передачи данных в сетях с маршрутизацией данных.
- •Сервис, ориентированный на соединение(сервис соединений, который обеспечивает управление потоком, контроль ошибок и последовательности пакетов посредством выдачи подтверждений.
- •4. Эталонная модель взаимодействия открытых систем.
- •5. Протокольный стек tcp/ip
- •6. Среды передачи данных, их виды и характеристики.
- •7. Каналы связи, Структура, основные характеристики. Аналоговые и цифровые каналы.
- •8. Принципы передачи аналогового голосового сигнала по цифровым каналам
- •9. Физическая сигнализация в цифровых каналах
- •10 .Уровень информационного канала (Data Link layer) Конфигурации и режимы работы информационного канала (звена передачи данных- зпд).
- •11. Протокол hdlc.
- •12. Проблема управления потоками в сетях и способы ее решения. Контроль ошибок. Виды arq.
- •Stop – and – wait
- •Метод скользящего окна (Sliding Window)
- •13. Лвс и эталонная модель взаимодействия открытых систем. Понятие о
- •Метод доступа csma/cd. Структура станций по стандарту ieee 802.3 Коллизии и их обработка. Разновидности сетей 10 base XX
- •15 Fast Ethernet. Разновидности сетей 100base-t
- •16 Fast Ethernet 100 base –tx. Особенности реализации физического уровня.
- •100Base-tx:
- •17. Fast Ethernet 100 base –t4. Особенности реализации физического уровня. Физический уровень 100Base-t4 - витая пара utp Cat 3, четыре пары
- •100Base-t4:
- •18 Понятие о Gigabit Ethernet Особенности реализации mac -уровня
- •19. Принципы организации межсетевых взаимодействий. Мосты, маршрути-
- •20 Мосты (коммутаторы ). Принципы функционирования. Структура моста стандарта 802.1d
- •21 Маршрутизация на mac-уровне. Алгоритм остовного дерева. (Spanning tree)
- •22 Маршрутизация на mac-уровне. Алгоритм “Source Routing”
- •23 Понятие о vlan. Принципы построения vlan
- •24. Mаршрутизаторы. Принципы функционирования. Структура таблицы маршрутизации. Понятие о subnetwork и subnetwork mask
- •25. Distance vector algorithms. Протокол и rip
- •26. Link state algorithms. Протокол ospf
- •27 Понятие Автономной системы . Внутридоменные и междоменные алгоритмы маршрутизации.
- •28. Междоменный протокол bgp
- •29 Протокол ip. Структура ip пакета. Сервисы ip протокола
- •30 Принципы адресации. Классы сетей. Cidr представление адреса
- •31. Принципы мультиплексирования. Мультиплексирование на основе разделения частот и времени.
- •32. Каналы т1/е1. Понятие об иерархии цифровых каналов pdh. Принципы синхронизации в сетях pdh
- •33. Сети sonet/sdh. Общие принципы функционирования сетей sonet/sdh. Протокольный стек.
- •34 Понятие о виртуальных контейнерах. Структура кадра sdh
- •35 Размещение клиентских трафиков в кадрах sonet/sdh. Указатели и их назначение
- •36 Топология и оборудование сетей sonet/sdh
- •37. Средства обеспечения надежности сетей sonet/sdh
- •Двунаправленное коммутируемое кольцо
- •38. Сети Frame relay. Принципы функционирования. Структура протокольного стека.
- •39. Сети Frame relay. Принципы адресации, установления соединения и передачи данных.
- •40 Сети Frame relay. Перегрузки и принципы их устранения.
- •41 Сети атм. Принципы функционирования. Структура протокольного стека. Виртуальные каналы и пути
- •Структура стека протоколов atm
- •42 Структура ячейки atm.
- •43.Atm. Типы трафиков и классы Сервисов. Протоколы aal.
- •Протоколы aal в сетях atm.
- •44. Сети isdn. Интерфейсы bri и pri
- •45. Технологии xDsl. Принципы реализации
- •46 Технологии pon. Конфигурации. Принципы передачи трафика
- •47. Технология WiFi. Конфигурация сетей WiFi. Протокольный стек.
- •С тек протоколов ieee 802.11
- •48 Технология WiFi . Метод доступа csma/ca Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (csma/ca)
- •1) Распределенный режим доступа dcf
- •2 ) Централизованный режим доступа pcf
34 Понятие о виртуальных контейнерах. Структура кадра sdh
Виртуальный канал - это оболочка (то есть специальный тип структуры сигнала или кадра), которая используется для переноса трибутарный сигнал по SDH-сети.
Маршрут, по которому следует виртуальный контейнер в сети, может включать любое число узлов, поэтому виртуальный контейнер на его пути через сеть может много раз передаваться от одной транспортной системы SDH к другой. Однако, в большинстве случаев виртуальный канал упаковывается в точке входа в SDH-сеть и распаковывается только в точке выхода.
Так как виртуальный контейнер обрабатывается как оболочка, которая открывается только в конечных точках маршрута, то некоторая часть его способности переноса сигнала выделяется для заголовка маршрута. Заголовок маршрута обеспечивает средства (например, контроль сигнализации и качества работы), необходимые для поддержки и технического обслуживания транспортировки виртуального контейнер между конечными точками.
Структура
кадра SDH.
Первые 9 колонок кадра, исключая строку 4, используются в качестве заголовка. Регенераторная часть служит для передачи сигнала между линейным оборудованием и несет в себе флаги разграничения кадров, средства для обнаружения ошибок и управления телекоммуникационным каналом.
Мультиплексорный заголовок используется мультиплексорами, обеспечивая детектирование ошибок и информационный канал с пропускной способностью 576 Кбит/с. AU (administrative units) - предлагает механизм эффективной транспортировки информации STM-1. Административный блок перераспределяет информацию внутри виртуального контейнера. Начало виртуального контейнера индицируется указателем au, в котором содержится номер байта, с которого начинается контейнер. Таким образом, начала STM-1 и VC не обязательно совпадают.
У
Виртуальные
контейнеры также содержат дополнительную
служебную информацию по отношению к
данным пользовательского канала, который
они переносят. Поэтому виртуальный
контейнер для переноса данных канала
Т1 требует скорости передачи данных не
1,544 Мбит/с, а 1,728 Мбит/с.
В технологии SONET/SDH существует гибкая, но достаточно сложная схема использования поля данных кадров STS-n. Сложность этой схемы в том, что нужно «уложить» в кадр наиболее рациональным способом мозаику из виртуальных контейнеров разного уровня. Поэтому в технологии SONET/SDH стандартизовано шесть типов виртуальных контейнеров, которые хорошо сочетаются друг с другом при образовании кадра STS-n. Существует ряд правил, по которым контейнеры каждого вида могут образовывать группы контейнеров, а также входить в состав контейнеров более высокого уровня.