
- •1. Історія виникнення та передумови появи км. Еволюція км.
- •2. Різновиди км. Їх класифікація.
- •3. Організації, які стандартизують роботу комп’ютерних мереж.
- •4. Опишіть всі рівні семирівневої моделі osi.
- •12. Протоколи канального рівня. Протоколи керування доступом. Тактові системи та принципи їх роботи. Основні недоліки.
- •13. Протоколи канального рівня. Протоколи керування доступом. Системи з методом опитування та централізованим керуванням. Основні недоліки.
- •14. Протоколи канального рівня. Протоколи керування доступом. Системи з конкурентним методом доступу. Колізії.
- •15. Протоколи канального рівня. Протоколи керування логічним каналом. Керування логічним каналом протоколу bsc.
- •16. Протоколи канального рівня. Протоколи керування логічним каналом. Модемні протоколи.
- •17. Протоколи мережевого рівня.
- •18. Протокол х25/3
- •19. Данограмний протокол фірми xerox.
- •Маршрутизація та її методи.
- •Маршрутизація. Прості методи маршрутизації. Принципи їх роботи та їх використання в реальних мережах.
- •22. Маршрутизація. Складні методи маршрут. . Детермінована маршрутизація.
- •23.Маршрутизація. Складні методи маршрут. Маршрутизація «за досвідом».
- •26. Маршрут. Складні методи маршрутизації. Розподілена маршрутизація.
- •27. Маршрут. Складні методи маршрутизації. Централізована маршрутизація.
- •28. Маршрутизація. Складні методи маршрутизації. Гібридна маршрутизація.
- •30. Протоколи сеансового рівня. Налагодження сеансу.
- •31. Протоколи сеансового рівня. Передавання інформації.
- •32. Протоколи сеансового рівня. Робота в нештатних ситуаціях.
- •33. Протоколи сеансового рівня. Повернення в контрольну точку.
- •34.Протоколи сеансового рівня. Робота в аварійному режимі.
- •35. Протоколи рівня відображення. Основні функції. Функції редагування.
- •36. Протоколи рівня відображення. Основні ф-ції. Функції забезпечення діалогу.
- •37. Протоколи рівня відображення. Основні функції. Функції віртуальних операцій та прозорості.
- •38. Протоколи рівня відображення. Основні функції. Функції стиснення.
- •39. Протоколи рівня відображення. Основні ф-ції. Функції безпеки та контролю.
- •40. Протоколи прикладного рівня. Призначення та основні функції.
- •43. Периф. Пристрої роб. Станцій. Передав. Даних за допомогою послідовн. Порту.
- •42. Перифер.Пр. Роб.Станцій. Шини введ-вивед– рсі, рсі-х, Future I/o, ngio.
- •44. Периф. Пристрої роб станцій. Передав. Даних за допомог паралельного порту.
- •45. Периферійні пристрої робочих станцій. Технологія Firewire.
- •46. Периферійні пристрої робочих станцій. Шина usb.
- •47. Програмне забезпечення робочих станцій. Структура та загальна характеристика файлової системи.
- •59. Локальні обчисл мережі стандарту Ethernet. Мережа Gigabit Ethernet.
- •48. Периферійні пристрої роб станцій. Том,внутр організація, правила роботи.
- •49. Периф. Пристрої роб станц. Каталоги, сист каталоги, атрибути каталогів.
- •50.Каталоги, операції над каталогами, планування структури каталогів.
- •56. Локальні обчислювальні мережі стандарту Ethernet на скрученій парі.
- •57. Локальні обчисл мережі стандарту Ethernet. Волоконно-оптичний Ethernet.
- •51. Перифе пр.. Роб. Станцій. Файл, правила роботи з файлом, атрибути файлів.
- •54, 55. Локальні обчисл. Мережі стандарту Ethernet. Тонкий, товстий Ethernet.
- •58. Локальні обчислювальні мережі стандарту Ethernet. Мережа FastEthernet.
- •62. Локальні мережі інших стандартів. Локальна мережа fddi.
- •61. Локальні мережі інших стандартів. Локальна мережа Token Ring. Загальна характеристика та механізми функціонування.
- •64. Локальні мережі інших стандартів. Локальна мережа Apple Talk.
- •63. Локальні мережі інших стандартів. Локальна мережа Fiber Channel.
1. Історія виникнення та передумови появи км. Еволюція км.
З глибокої давнини людство намагалося винайти засоби організації зв’язку на далеку відстань.Безпосереднім провісником сучасних КМ були телеграф. та телефон. мережі 19 ст.
А подібні до сучасних КМ з’явилися внаслідок науково – технічної революції в середині минулого століття. Приблизно в 50-х роках 20 ст. з’явилися досить потужні ЕОМ та виникла потреба зв’язувати їх з одним або кількома терміналами для більш ефективної роботи та використання ресурсів. Були створені системи з розподілом часу, роботи ЦП – кожному терміналу по черзі подавався квант часу.
Головним недоліком подібної системи були дорогі канали зв’язку внаслідок чого терміналами використовувалися неефективно.
Тому згодом вчені розробили спеціальні пристрої мультиплексери та концентратори, що збирали трафік (інформацію) з розташованих поблизу терміналів та спрямовували її до ЦП. Функції організації зв’язку в такій системі виконував фронтальний процесор.
Внаслідок еволюції система побутово набула сучасного вигляду. Тепер, в мережі не один, а багато ЦП, величезну кількість терміналів та мережу зв’язків, щ складається з вузлів. Кожен вузол мережі – спеціалізований на використанні комунікаційних функцій комп’ютер (маршрутизатор, або роутер). Для передавання даних між вузлами використовують магістральні канали. Місце терміналів щодалі частіше займають ПК. Така структура типова для великих глобальних мереж, що з’являються у 60-х роках (Arpanet і є такою для мереж сучасних (Internet)).
Наступним кроком в розв’язку КМ стали розробки науковців в галузі передачі даних в локальній зоні. Великим зрушенням в цьому напрямку стала поява дешевих мікропроцесорів та персональних комп’ютерів масове використання ПК стало поштовхом для організації надійного зв’язку між ними для сумісного вирішення задач та використання ресурсів.
2. Різновиди км. Їх класифікація.
Шина комп’ютера забезпечує дуже високі швидкості передачі даних (понад 100 Мбіт / c) на короткій відстані (1..10м). Призначення приєднання до ПК периферії. Приклади – USB та COM – порти.
Малі локальні та побудові мережі (SOHO – small office home network) обмежують відстань передачі кількома сотнями метрів. При цьому швидкість передачі даних до 1 Гбіт / с. Приклади – електричні мережі, технологія Home PNA.
Локальні мережі забезпечують передачу даних в мережах одного або кількох будинків. Приклади – Ethernet, Fast Ethernet, Toren Ring.
Глобальні мережі не обмежені територіально і сьогодні в магістральних каналах забезпечують швидкість передачі до кількох терабітів за секунду. Приклади – PDH, SPH, Frame Relay/
В окремий клас виділяють приєднання терміналу користувача до глобальної мережі. Такі технології називають технологіями «останньої милі»(last mile).
Взагалі, з усіх засобів телеопрацювання інформації виділяють 2 типи мереж, що суттєво відрізняють за технологіями вирішення – локальні та глобальні інформаційні мережі, відповідно – LAN (Focal Area Network) та глобальні – WAN.
Локальні мережі ( ЛM, або LAN)
За допомогою LAN інформацію передають на невеликі відстані . Однією з ознак LAN є наявність швидкісного каналу передачі даних, його швидкість наближається до швидкості внутрішньої ціни ПК. Тому інколи локальну мережу називають комп’ютер з комп’ютерів.
У лок. мережах найдорожчим є пристрої, що опрацьовують інфо, а не комунікацію.
Глобальні мережі (ГM, WAN)
WAN територіально не обмежені. Для передачі даних використовують послідовне сполучення різних каналів передавання.
Сьогодні WAN знаходяться на революційному етапі розвитку завдяки запровадженню оптичних технологій, повністю оптичних мереж -це збільшення зростання перепускної здатності мереж та швидкості передачі даних.
З економічного погляду найдорожчий комп’ютер WAN – обладнання зв’язку.
Власником глобальних мереж є спеціалізація організації – оператори зв’язку (провайдери), які надають комунікаційні послуг за гроші.
Тому використання такому WAN набагато більша, ніж каналу локальної мережі однакової перепускної здатності.
Класифікація комп’ютерних мереж.
Мережі класифікують за наступними ознаками:
географічна площа – локальні, регіональні, глобальні;
сфера застосування – офісні, побутові, промислові;
комплекс архітектурних вирішень – Ethernet, Token Ring, Arcnet;
топологія – шинна кільцева, зіркоподібна, деревоподібна і т.д.;
фізичне середовище передачі – мережа з електричним, коаксіальним, волоконно – оптичним кабелем, інфрачервоним, мікрохвильовим каналом, скрученою парою.
Набір протоколів – мережі TCP/IP, SPX/DPX.