
- •Вопрос 1. Сетевые топологии. Преимущества и недостатки.
- •2) Гибкость на уровне абонентов и линии связи
- •Вопрос 2. Логическая многоуровневая организация ткс. Уровни управления. Физический, канальный уровни.
- •Вопрос 3. Логическая многоуровневая организация ткс. Уровни управления. Сетевой, транспортный уровни.
- •3. Эффективность – обеспечение требований качества обслуживания при мин.Затратах.
- •Вопрос 4. Логическая многоуровневая организация ткс. Уровни управления. Сеансовый уровень, уровень представления данных, прикладной уровень.
- •3. Эффективность – обеспечение требований качества обслуживания при мин.Затратах.
- •Вопрос 5. Логическая многоуровневая организация ткс. Интерфейсы. Структура сообщений. Протоколы.
- •Вопрос 6. Физический уровень ткс. Методы передачи сигналов. Коды nrz, rz, Манчестер II. Достоинства и недостатки.
- •Вопрос 7. Физический уровень ткс. Методы передачи сигналов. Разностный Манчестер. Разностный Манчестер. NrZi. Mlt-3. Pfv-5. Достоинства и недостатки.
- •Вопрос 8. Стандарты кабельных систем. Свойства кабеля. Ansi/tia/eia-t568-a.
- •Вопрос 9. Стандарты кабельных систем. Ansi/tia/eia-t568-a. Неэкранированная витая пара (utp).
- •Вопрос 10. Стандарты кабельных систем. Ansi/tia/eia-t568-a. Оптоволоконный кабель.
- •Вопрос 11. Оборудование локальных ткс. Повторители, концентраторы, мосты.
- •Вопрос 12. Оборудование локальных ткс. Маршрутизаторы.
- •Вопрос 13. Оборудование локальных ткс. Коммутаторы.
- •Вопрос 14. Методы множественного доступа. Классификация.
- •Вопрос 15. Методы случайного множественного доступа. Бесконтрольный доступ. Бесконтрольный доступ с тактированием. Мдкс.
- •Вопрос 16. Методы случайного множественного доступа. Мдоп. Мдоп/кс.
- •Вопрос 17. Методы детерминированного множественного доступа.
- •Вопрос 18. Методы комбинированного множественного доступа.
- •Вопрос 19. Особенности архитектуры локальных ткс. Направления стандартизации ткс. Стандарт ieee 802.
- •Вопрос 20. Стандарты ieee 802.3. Сеть Ethernet.
- •Вопрос 21. Высокоскоростные сети Ethernet. Fast Ethernet. Gigabit Ethernet.
- •Вопрос 22. Стандарт ieee 802.6. Городские сети. Протокол dqdb. Алгоритм распределения очередности.
- •Вопрос 23. Стандарт fddi-I. Топология. Сквозной режим работы. Режим сворачивания кольца. Метод доступа.
- •Вопрос 24. Стандарты fddi-I. Архитектура стандарта. Основные протоколы.
- •Вопрос 25. Стандарты fddi-II. Основные характеристики.
- •Вопрос 26. Промышленные стандарты локальных ткс. Модель proway. Функции магистрального уровня.
- •Вопрос 27. Промышленные стандарты локальных ткс. Модель proway. Поле управления кадром. Формат кадра.
- •Вопрос 28. Технологии глобальных сетей. Первичные сети. Каналы pdh, sdh. Сети wdm.
- •Вопрос 29. Технологии глобальных сетей. Сети Frame Relay. Atm. Isdn.
- •Вопрос 30. Технологии глобальных сетей. XDsl.
- •Вопрос 31. Протоколы slip и ppp. Формат кадра. Установление соединения по протоколу ррр.
Вопрос 7. Физический уровень ткс. Методы передачи сигналов. Разностный Манчестер. Разностный Манчестер. NrZi. Mlt-3. Pfv-5. Достоинства и недостатки.
Дифференциальный манчестерский
В дифференциальном разностороннем манчестерском коде значение бита определяется по наличию перехода в начале битового интервала. Переход есть – бит нулевой, перехода нет – бит единица. В центре битового интервала переход есть всегда. Главная задача кода – определиться с протоколом передачи. При переходе к высокоскоростным сетям от 100Мб/с, основным кодом становится код NRZ за счет мен.требовоний по полосе частот.
Достоинство:
- упрощенная система детектирования.
100Мб/с->67,5МГц
NRZi – NRZ инверсный
Код NRZi обеспечивает синхронизацию за счет того, что логическая единица требует переход в начале битового интервала, а ноль – нет.
Код обладает теми же недостатками, что и NRZ, однако при его использовании дополнительно преобразуют данные по схеме 4B/5B, то есть, 4 бита исходной последовательности преобразуют в 5-битовую последовательность, в которой количество подряд идущих нулей не превышает трёх.
Последовательность 11111 называется Idle-кодом.
Достоинства: за счет использования 4В/5В.
100Мб/с->67,5МГц
MLT-3 (Multi-level Transmission)
Трехуровневый код, который является аналогом NRZi, исп. в 100 Мбит сетях. передача нуля не требует перехода в начале битового интервала, а передача последовательности единиц осуществляется по схеме: +0-0.
1111->33,75МГц
Достоинства: минимальное требование к полосе.
PAM5 – пятиуровневый код, осущ. кодирования пары бит одним уровнем сигнала. Четыре уровня-информационные. Пятый уровень (0) – служебный, запрещенный (для отслеживания коллизий).
1000BaseTX, кодирует пары бит.
Скорость передачи данных 1000Мбит/с – 62,5 МГц по каждой из четырех пар проводов. Использует кодовое преобразование 8B/10B.
Вопрос 8. Стандарты кабельных систем. Свойства кабеля. Ansi/tia/eia-t568-a.
Свойства кабеля:
1) Исполнение кабеля.
Рассматривается пожаростойкость. Пленумный кабель – кабель, оболочка которого не горит и не выделяет при нагревании токсичных газов. Исп. между стенами, полом и потолком, которые могут исп. для прокладки кабельных систем.
FEP – фторируемый полимер (пленумный кабель);
PP – полипропилен (пленумный кабель);
PVC – поливинилхлорид (непленумный вариант).
2) Сечение жил.
AWG – американский калибр проводов (с середины XIX века) – показывает, сколько протяжек нужно кабелю для получения нужного диаметра.
От самого маленького к самому большому: 0000, 000, 00, 0, 1, 2, 3, …, 28.
Диаметр AWG0000 – 11мм, диаметр AWG24 – 0,5мм. Площадь поперечного сечения AWG24 – 0,2мм2. Телефонный кабель – AWG26.
SWG – Стандартный (Европейский) калибр проводов.
Удвоение диаметра провода приводит к уменьшению калибра на 6.
3) Наличие экрана.
Экран используется для защиты от внешнего электромагнитного излучения и может быть изготовлен в виде сетки либо спирально намотанной фольги.
Стандарт ANSI/EIA/TIA-T568A-1991.
Определяет кабельную систему для передачи речи и данных в офисных коммуникациях. Позволяет использовать следующие типы кабелей:
1. неэкранированная витая пара UTP c волновым сопротивлением 100 Ом, сечение жилы 22/24 AWG;
2. экранированная витая пара STP, 150 Ом;
3. многомодовое оптоволокно MMF с диаметром жилы 62,5мкм и диаметром оплетки 125мкм;
4. одномодовое оптоволокно SMF с диаметром жилы 8,3мкм и д.оплетки 125мкм.
Для каждого типа кабеля стандарт определяет следующие элементы:
1. характеристики кабеля, позволяющие определить его производительность;
2. топологию сетей и длину сегментов кабеля;
3. спецификацию коннекторов и схема расположения выводов.
Стандарт включает также правила прокладки кабеля внутри здания. Здание разделяется на несколько подсистем, каждая с разной характеристикой кабеля:
1. точка входа в здание – место сопряжения внутр. и вн. кабельных систем здания;
2. аппаратная комната – отдельное помещение, в котором расположено телекоммуникационное оборудование и общие сетевые ресурсы (серверы); обеспеч. интерфейс между магистралью и горизонтальной кабельной системой;
3. телекоммуникационный шкаф – место расположения локального телекоммуникационного оборудования,
4. магистральная линия – кабельная линия, которая соединяет различные аппаратные комнаты, телекоммуникационные шкафы и точки входа в здание;
5. горизонтальная кабельная система – используется для соединения телекоммуникационных шкафов и аппаратных комнат с рабочей областью;
6. рабочая область – компоненты для подключения к сети рабочих станций.
В 1995 принята международная версия стандарта ISO 11801E 1995.