- •Какие функции выполняет сетевой адаптер? На каком уровне модели osi функционирует данное устройство? Какие разновидности сетевых адаптеров Вы знаете?
- •Что представляет собой сетевой адаптер? Зарисуйте и объясните структуру сетевого адаптера.
- •5. Что представляет собой протокол ieee 802.2? Опишите формат кадра протокола ieee 802.2. Какими типами протокольных блоков данных оперирует данный протокол?
- •7. Каким образом два взаимодействующих протокола ieee 802.2 договариваются о максимальном размере передаваемого кадра данных и о размере окна ответов? Какими спец кадрами они обмениваются?
- •9. Какие счетчики используются протоколом ieee 802.2 для передачи нумерованных кадров? Объясните процедуру выявления нарушений последовательности информационных кадров и их потери.
- •11. Какие функции выполняют протоколы транспортного уровня и в частности протокол tcp? Что представляет собой этот протокол? Поясните режимы работы протокола tcp.
- •13. Какие функции выполняют протоколы транспортного уровня и в частности протокол tcp? Что представляет собой этот протокол? Поясните режимы работы протокола tcp.
- •14. Зарисуйте формат пакета, формируемого протоколом тср. Поясните назначение и принцип заполнения каждого поля.
- •16 . Перечислите и поясните уровни (стратегии) управления потоками, реализуемые протоколами сетевого уровня.
- •17 Поясните, что представляет собой протокол ip, назовите его основные функции. В чем заключаются основные отличия протоколов iPv4 и iPv6?
- •18 Зарисуйте формат дейтаграммы, формируемой протоколом iPv4. Поясните назначение и принцип заполнения каждого поля.
- •19. Зарисуйте формат дейтаграммы, формируемой протоколом iPv6. Поясните назначение и принцип заполнения каждого поля.
- •20. Поясните принципы адресации в протоколах tcp/ip для сети Internet. Какие классы ip-адресов для протокола iPv4 Вам известны? Приведите форматы адресов этих классов.
- •21. Поясните принципы адресации в протоколах tcp/ip для сети Internet. Какую роль в организации этой адресации играют протоколы arp, rarp и dns-система?
- •22. Какие основные функции выполняет протокол arp? Поясните структуру arp-таблицы. В каких узлах сети и как она поддерживается и пополняется?
- •23. Какие основные функции выполняет протокол arp? Поясните формат arp-пакетов и принцип обмена по сети этими пакетами.(см вопрос 22)
- •24. Что представляет собой ip-имя и ip-адрес? Кем и как назначается ip-адрес? Можно ли, зная мас-адрес узла, определить его ip-адрес?
- •29. Что представляют собой мосты и коммутаторы? На каком уровне модели osi они функционируют. Перечислите основные функции этих устройств.
- •30. Что представляют собой мосты и коммутаторы? На каком уровне модели osi они функционируют. В чем заключается принципиальная разница между этими двумя устройствами?
- •32. Что представляют собой мосты и коммутаторы? На каком уровне модели osi они функционируют. В чем заключается принципиальная разница между этими двумя устройствами?
- •33. Что представляют собой маршрутизаторы? На каком уровне модели osi они функционируют. В чем заключается принципиальная разница между маршрутизаторами, мостами и коммутаторами?
- •34. Что представляют собой маршрутизаторы? Какой областью сети управляют эти устройства? Зарисуйте и поясните структуру маршрутизатора.
- •37. Форматы кадров для ieee 802.5
- •40. Объясните понятия «латентный период» и «время цикла» для сетей Token Ring. Чем время цикла отличается от латентного периода? Зачем при расчете сети необходимо вычислять каждый из этих параметров?
- •41. В чем заключается обучение мостов и коммутаторов? На примере сети с мостами объясните алгоритм обучения, приводя форматы кадров сети Ethernet и формат таблицы физических адресов.
- •43 Какие функции возложены на корневой коммутатор? Объясните алгоритм поиска корневого коммутатора.
- •44 Что такое активная петля в сети, построенной на мостах или коммутаторах? Объясните алгоритм удаления активных петель в сети.
- •Что такое рациональная длина пакета и от чего она зависит?
- •47. Каким образом маршрутизатор строит таблицу маршрутизации? Какие алгоритмы построения этой таблицы Вы знаете. В чем заключается суть каждого алгоритма?
- •48. Поясните принципы работы маршрутизатора по протоколу ospf.
32. Что представляют собой мосты и коммутаторы? На каком уровне модели osi они функционируют. В чем заключается принципиальная разница между этими двумя устройствами?
Мост - это устройство, обеспечивающее взаимосвязь нескольких локальных сетей посредством передачи кадров из одной сети в другую. В отличие от концентраторов, которые проверяют электрические сигналы, мост проверяет только кадры. Мосты не повторяют шумы, ошибки или испорченные кадры. Мост выступает по отношению к каждой из соединяемых им сетей в качестве конечного узла. Он принимает кадр, сохраняет его в буферной памяти, анализирует адрес назначения кадра. В случае принадлежности кадра к сети, из которой он получен, мост на этот кадр не реагирует. Если необходимо передать кадр в другую сеть, мост должен получить доступ к ее разделяемой среде передачи данных в соответствии с теми же правилами, что и обычный узел.
Коммутатор - это устройство, конструктивно выполненное в виде сетевого концентратора и действующее как высокоскоростной многопортовый мост; встроенный механизм коммутации позволяет осуществить широковещательное сегментирование локальной сети, а также выделить полосу пропускания к конечным станциям в сети.
Объединение современных сетей осуществляется как с помощью маршрутизаторов, так и с помощью мостов и коммутаторов. Основное различие между ними заключается в том, что объединение сетей с помощью мостов и коммутаторов происходит на канальном уровне эталонной модели взаимосвязи открытых систем (ВОС, англоязычная аббревиатура - OSI), а маршрутизатор использует сетевой уровень; кроме того, эти устройства поддерживают различные алгоритмы при перемещении информации по сети.
33. Что представляют собой маршрутизаторы? На каком уровне модели osi они функционируют. В чем заключается принципиальная разница между маршрутизаторами, мостами и коммутаторами?
Маршрутизатор сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети в отличие от мостов и коммутаторов, работающих на канальном уровне и просто передают сообщение в определенный сегмент сети.
Обычно маршрутизатор использует адрес получателя, указанный в пакетах данных, и определяет по таблице маршрутизации путь, по которому следует передать данные. Если в таблице маршрутизации для адреса нет описанного маршрута, пакет отбрасывается.
34. Что представляют собой маршрутизаторы? Какой областью сети управляют эти устройства? Зарисуйте и поясните структуру маршрутизатора.
Маршрутизатор - это устройство третьего (сетевого) уровня эталонной модели ВОС, использующее одну или более метрик для определения оптимального пути передачи трафика на основе информации сетевого уровня.
Маршрутизаторы - это чаще всего специализированные, с устройствами ввода-вывода, компьютеры со специальным программным обеспечением. Маршрутизатор может быть программным, т.е. с программным обеспечением, работающим на компьютере общего назначения, как правило, на сетевом сервере.
Основная функция всех маршрутизаторов - маршрутизация трафика. Кроме того, они
могут выполнять ряд дополнительных функций.
П
роцесс
маршрутизации можно представить двумя
иерархически связанными компонентами:
1. Создание и сопровождение таблиц маршрутизации. Основная функция таблицы маршрутизации - в установлении соответствия между адресом сетевого уровня получателя и адресом сетевого уровня следующего транзитного узла. Этим двум адресам ставится в соответствие определенный выходной физический порт. Такой процесс можно назвать определением маршрута для перемещения пакета.
2. Передача пакетов. При этом проводится проверка контрольной суммы заголовка пакета, определяется получатель пакета с адресом канального уровня и производится отправка пакета с выполнением процедур очередности, фрагментации, фильтрации и т.д.
Исходя из данного описания процесса маршрутизации, функциональная схема маршрутизатора представлена на рис. 6.1. Приведенная функциональная схема носит условный характер и необходима для иллюстрации принципов работы маршрутизатора.
35. Что представляют собой маршрутизаторы? На каком уровне модели OSI они функционируют. Как на основе маршрутизаторов построить сеть с максимальной: а) пропускной способностью; б) функциональной возможностью?
Маршрутизатор - это устройство третьего (сетевого) уровня эталонной модели ВОС, использующее одну или более метрик для определения оптимального пути передачи трафика на основе информации сетевого уровня.
Маршрутизаторы - это чаще всего специализированные, с устройствами ввода-вывода, компьютеры со специальным программным обеспечением. Маршрутизатор может быть программным, т.е. с программным обеспечением, работающим на компьютере общего назначения, как правило, на сетевом сервере.
36. Как в сети Token Ring реализуется приоритетный доступ к среде передачи? Объясните процедуру резервирования приоритетов кадров с подробным описанием формата соответствующего поля кадра данных и маркера, отвечающего за этот процесс.
Для обеспечения доступа станций к физической среде по кольцу циркулирует кадр специального формата и назначения – маркер. Для различных видов сообщений, передаваемым кадрам, могут назначаться различные приоритеты: от 0 (низший) до 7 (высший). Решение о приоритете конкретного кадра принимает передающая станция. Маркер также всегда имеет некоторый уровень текущего приоритета. Станция имеет право захватить переданный ей маркер только в том случае, если приоритет кадра, который она хочет передать, выше (или равен) приоритета маркера. В противном случае станция обязана передать маркер следующей по кольцу станции. Станция, сумевшая захватить маркер, передаёт свои кадры с приоритетом маркера, а затем передаёт маркер следующему соседу. При этом она переписывает значение резервного приоритета в поле приоритета маркера, а резервный приоритет обнуляется. Поэтому при последующем проходе маркера по кольцу его захватит станция, имеющая наивысший приоритет.
Кадр маркера состоит из трёх полей, каждое длиной в один байт.
- Начальный ограничитель
- Управление доступом состоит из четырёх подполей: PPP, T, M и RRR, где PPP биты приоритета, T – бит маркера, M – бит монитора, RRR – резервные биты приоритета.
Конечный ограничитель
Биты RRR используются для предварительного запроса станцией требуемого приоритета (резервирования приоритета) и позволяют станции, через которую проходит маркер или кадр, зарезервировать свой приоритет (Rr) на следующий цикл генерации маркера. Приоритетное обслуживание блоков данных обеспечивается за счет использования трех переменных: Pm - приоритет кадра, передаваемого станцией; Pr - приоритет маркера; Rr - приоритет зарезервирован. При этом используется следующий механизм резервирования:
1. Станция, имеющая кадры для передачи, должна дождаться маркера с приоритетом Pr£Pm.
2. Станция может зарезервировать свой приоритет при прохождении по кольцу кадра при Rr<Pm, а при прохождении маркера при Pr£Pm и Rr<Pr.
3. Если у станции нет готовых к передаче ПБД, то она передает только маркер, устанавливая при этом в поле УД приоритет максимальный из Pr, Rr и Pm, а биты резервирования - в максимальное значение из Rr и Pm.
