- •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 11. Оборудование локальных ткс. Повторители, концентраторы, мосты.
Повторитель(repeater)- сетевое устройство, работающее на физическом уровне. При передаче сигнала по кабелю он испытывает затухания, которые являются причиной ограничения длины сегмента кабеля. Если необходимо построить сегмент длиннее, чем максимально разрешенная длина, используется устройство промежуточного усиления сигналов. Принимает сигнал из 1 порта, усиливает и передает в другой порт. 2 сегмента, соединенные повторителем формируют общую среду передачи (общую область коллизий).
+: возможность объединения сегментов, использующих различную среду передачи(витая пара, коаксиальный кабель), использующих общий протокол канального уровня.
-:все подключенные с помощью репитера сегменты кабеля формируют общую среду передачи(общий домен коллизий),т.е.одновременная передача этих сегментов приводит к столкновению и искажению данных.
К
онцентратор
(hub)
– многопортовое устройство, выполняющее
роль центрального звена в сети с
топологией звезда, построенной на кабеле
витая пара. Также концентратор называется
многопортовым репитором. hub
обеспечивает распространение трафика
пришедшего по любой из портов через все
остальные порты.В простом случае
концентратор работает на физическом
уровне и может не иметь внешнего питания.
Концентратор формирует общую среду
передачи для всех подключенных сегментов.
Это значит, что все компьютеры будут
делить пропускную способность. Если
концентратор функционирует на канальном
уровне он позволяет поддерживать ряд
дополни тельных функций:
1) защита от НСД (возможность привязки конкретного MAC адреса к конкретному порту),
2) обнаружение ошибок на канальном уровне.
Ошибки: - неправильная длина кадра (64518 байт)
- множественные коллизии
- затянувшаяся передача ( время > в 3 раза)
Порт, ставший источником ошибок отключается.
3) поддержка резервных связей
4)возможность удаленного управления по протоколу SNMP.
Количество последовательно соединенных концентраторов зависит от скорости передачи данных. Для 10 Мб/с количество последовательно соединенных концентраторов = 4, для 100 Мб/с =1 или 2.
Недостаток: общая среда передачи.
Мост – это двухпортовое устройство, которое функционирует на канальном уровне и способно осуществлять фильтрацию передаваемых данных.
Если на 1 порт моста приходит кадр, адресат которого находится в том же сегменте, что и отправитель, то кадр отбрасывается. Если получатель кадра находится в сегменте, подключенном к другому порту, кадр передается на этот порт.
Работа моста называется прозрачной, так как он не имеет собственного MAC адреса и не заметен для других устройств в сети. Формирование таблиц МАС адресов, подключенных к каждому порту моста, осуществляется динамически с момента начала работы по анализу адресов отправителя.
Недостаток: невозможность организации кольцевых или петлевых сетей.
Использование мостов:
1 использование моста для соединения сетей, построенных по различным технологиям
2 соединение сетей, использующих различные скорости передачи данных
3 использование мостов для объединения двухканальных сетей через низкоскоростное соединение глобальных сетей.
