
- •Дайте определения таким понятиям как процесс, сообщение, сеанс. Поясните эти понятия и приведите примеры.
- •Поясните на примере коммутацию каналов в информационно-вычислительных сетях. В чем преимущества и недостатки такого метода коммутации данных?
- •Поясните на примере коммутацию сообщений в информационно-вычислительных сетях. В чем преимущества и недостатки такого метода коммутации данных?
- •4. Поясните на примере коммутацию пакетов для двух режимов в информационно-вычислительных сетях. В чем преимущества и недостатки такого метода коммутации данных?
- •5. Что такое сетевая архитектура и в частности эталонная модель вос? Назовите основные функции протоколов прикладного, представительного и сеансового уровней.
- •6. Что такое сетевая архитектура и в частности эталонная модель вос? (см 5 вопрос) Назовите основные функции протоколов транспортного, сетевого, канального и физического уровней.
- •8. Поясните понятие «Точка доступа к услуге». Какие схемы взаимодействия смежных протоколов существуют? Поясните их на примере.
- •9. Что такое протокольный блок данных (пбд)? Поясните принцип формирования пбд.
- •10. Как и посредством чего происходит обмен командами в процессе взаимодействия двух смежных протоколов?
- •12. Назовите и поясните известные Вам стратегии управления ошибками в информационно-вычислительных сетях.
- •13. Зарисуете со всеми пояснениями схему кодирования данных на различных уровнях эталонной модели вос в информационно-вычислительных сетях.
- •14. Поясните такие понятия, как канал передачи данных, линия передачи данных и канал связи. Какие характеристики линий связи являются основными?
- •15. Поясните потенциальное и токовое представление сигналов в линии связи, а также асимметричную и симметричную передачу.
- •16 Что такое полоса пропускания, бодовая скорость, информационная скорость и пропускная способность? Приведите нужные формулы.
- •17 Что показывают коэффициенты затухания сигнала и коэффициент ослабления перекрестной помехи на ближнем конце линии? Приведите нужные формулы.
- •20. Какие устройства используют в линиях связи для усиления сигнала? На каких уровнях эталонной модели вос они работают? Поясните по структуре репитера особенности его функционирования.
- •21. Какие устройства используют в линиях связи для усиления сигнала? На каких уровнях эталонной модели вос они работают? Поясните по структуре трансивера особенности его функционирования.
- •29. Кратко объясните маркерный метод доступа для сетей с кольцевой топологией. В каких сетях используется этот метод? в чем его преимущества и недостатки?
- •30. В сетях с каким методом доступа используется станция - активный монитор? Чем это обосновано? Какие некорректные ситуации в сети может исправить эта станция и как? Приведите несколько примеров.
- •34. Приведите форматы кадра для сети fddi, их основное отличие от форматов кадров сети Token Ring. Какой метод доступа используется в сети fddi, в чем его отличие от метода доступа в сети Token Ring?
- •Кадр данных и прерывающая последовательность
- •35. Приведите особенности стандартов для сети fddi. Опишите режимы работы данной сети и способы подключения к ней рабочих станций.
- •36. Опишите особенности тактируемого и комбинированного методов доступа.
- •4 0. Зарисуйте аналитическую модель сети Ethernet на основе системы массового обслуживания и поясните все ее компоненты.(методичка страница 17)
- •4 2. Зарисуйте аналитическую модель сети Arcnet на основе системы массового обслуживания и поясните все ее компоненты. (методичка страница 33)
Дайте определения таким понятиям как процесс, сообщение, сеанс. Поясните эти понятия и приведите примеры.
Процесс – это законченная последовательность действий, приводящая к какому-либо результату.
Время выполнения процесса называется сеансом или сессией.
Процессы взаимодействуют между собой через сообщения, формат которых зависит от конкретных протоколов. Ввод и вывод сообщений в процесс производится через логические (программно-организованные) точки, называемые портами.
Поясните на примере коммутацию каналов в информационно-вычислительных сетях. В чем преимущества и недостатки такого метода коммутации данных?
Коммутация каналов подразумевает формирование сквозного физического канала связи от отправителя до получателя до момента начала связи (рис. 1.4, а, смотри ниже). При такой коммутации сообщение передается полностью и без буферизации в транзитных узлах. При таком способе самое маленькое время передачи сообщения, но и самая маленькая пропускная способность всей сети, т.к. остальным сообщениям приходится ждать освобождения канала, занятого другим сообщением (может быть очень большим).
Поясните на примере коммутацию сообщений в информационно-вычислительных сетях. В чем преимущества и недостатки такого метода коммутации данных?
При коммутации сообщений создается один виртуальный (логический) канал между отправителем и получателем до начала передачи и много физических каналов между каждой парой соседних (транзитных) узлов, входящих в выбранный оптимальный маршрут (рис. 1.4, б смотри выше). Логический канал устанавливает протокол транспортного уровня (например, TCP), а физические – протокол канального уровня (например, IEEE 802.2 – УЛК, LLC). Сообщение передается полностью с буферизации в транзитных узлах и возможным временным мультиплексирование каналов связи между другими сообщения. Поэтому в транзитных узлах требуется ОЗУ большого размера. По сравнению с коммутацией каналов время передачи одного сообщения уменьшается, но зато пропускная способность всей сети возрастает (за счет мультипрексирования каналов связи).
4. Поясните на примере коммутацию пакетов для двух режимов в информационно-вычислительных сетях. В чем преимущества и недостатки такого метода коммутации данных?
В режиме виртуальных каналов пакеты одного сообщения передаются в естественном порядке по одному установленному маршруту с возможным временным мультиплексированием канала для передачи пакетов других сообщений. Предусматривается контроль правильности передачи данных путем посылки от получателя к отправителю подтверждающего сообщения. Этот контроль может осуществляться как во всех узлах, так и только в конечных по двум способам: “старт-стаповым”, когда следующий пакет передается только в случае получения подтверждения о правильности приема предыдущего, и способом передачи “в окне”. Окно может включать несколько пакетов, и проверка идет сразу всего окна. Можно использовать переменный размер окна.
В дейтаграммном режиме сообщение также делится на части (дейтаграммы). В узле-отправителе дейтаграммы передаются в естественном порядке, а в транзитных узлах они могут передаваться независимо от других дейтаграмм одного сообщения. Дейтаграммы могут передаваться по разным маршрутам, по нескольким маршрутам одновременно и поступать получателю в произвольной последовательности. Контроль правильности передачи предусмотрен только в конечном узле. В дейтаграммном режиме работают протоколы TCP и IP.
Этот способ коммутации во многих случаях оказывается эффективным. Во-первых, в сетях сложной конфигурации ускоряется передача данных за счет того, что возможна параллельная передача различных пакетов одного сообщения на разных участках сети. Во-вторых, при появлении ошибки требуется повторная передача короткого пакета, а не всего сообщения. По сравнению с другими способами коммутации при коммутации пакетов уменьшается время передачи сообщения и возрастает пропускная способность сети.