
- •Компьютерные сети и телекоммуникации
- •Сетевые топологии: понятие, примеры, преимущества и недостатки разных топологий.
- •Линии связи и их характеристики.
- •Модель osi. Функции физического, канального и сетевого уровней.
- •Модель osi. Функции транспортного, сеансового уровней, уровня представления и прикладного уровня.
- •Стандартные стеки коммуникационных протоколов.
- •Стек ipx/spx
- •Стек NetBios/smb
- •Аналоговые каналы передачи данных. Способы аналоговой модуляции, их достоинства и недостатки.
- •Цифровые каналы передачи данных. Частотное и временное разделение каналов, их преимущества и недостатки.
- •Разновидности и характеристики кабелей типа «витая пара».
- •Разновидности и характеристики коаксиальных кабелей.
- •Разновидности и характеристики волоконно-оптических кабелей.
- •Беспроводные среды передачи данных.
- •Сеть Ethernet на тонком и толстом кабеле: сравнительная характеристика и причины различий.
- •Сеть Ethernet на витой паре (стандарт 10Base-t): достоинства и недостатки.
- •Технология Ethernet: основные принципы.
- •Технология Token Ring: основные принципы, метод доступа, формат кадра, система приоритетного доступа.
- •Технология fddi: основные принципы, метод доступа, среды передачи.
- •Основные характеристики технологии
- •Технология Fast Ethernet: основные принципы, отличия от Ethernet, варианты для разных сред передачи.
- •Технология Gigabit Ethernet: основные принципы, отличия от Ethernet и Fast Ethernet, варианты для разных сред передачи.
- •Архитектура стандарта Gigabit Ethernet
- •Технология 100vg-AnyLan: основные принципы, метод доступа, форматы кадров, топология.
- •Понятие и функции сетевого адаптера.
- •Концентраторы: функции, варианты конструктивного исполнения. Особенности сетей, построенных на концентраторах.
- •Мосты: функции, алгоритм работы прозрачного моста, достоинства и недостатки мостов.
- •Алгоритм работы прозрачного моста
- •Коммутаторы: функции, режимы работы, архитектуры ядра коммутатора, варианты конструктивного исполнения.
- •Коммутирующие концентраторы: функции, область применимости.
- •Понятие составной сети, принципы маршрутизации.
- •Алгоритмы маршрутизации и их классификация.
- •Протокол сетевого управления snmp: функции, команды, формат пакета, структура mib.
- •Cтек Novell: уровни, пакет протокола ipx, маршрутизация.
- •Основные принципы технологии atm, интерфейсы, типы и классы сервиса, формат ячейки
Компьютерные сети и телекоммуникации
Сетевые топологии: понятие, примеры, преимущества и недостатки разных топологий.
Ответ: В первую очередь необходимо выбрать способ организации физических связей, то есть топологию. Под топологией вычислительной сети понимается конфигурация графа, вершинам которого соответствуют компьютеры сети (иногда и другое оборудование, например концентраторы), а ребрам - физические связи между ними. Компьютеры, подключенные к сети, часто называют станциями или узлами сети.
Полносвязная топология (рис. 1.10, а) соответствует сети, в которой каждый компьютер сети связан со всеми остальными. Несмотря на логическую простоту, этот вариант оказывается громоздким и неэффективным.
Все другие варианты основаны на неполносвязных топологиях, когда для обмена данными между двумя компьютерами может потребоваться промежуточная передача данных через другие узлы сети.
Ячеистая топология (mesh) получается из полносвязной путем удаления некоторых возможных связей (рис. 1.10, б). В сети с ячеистой топологией непосредственно связываются только те компьютеры, между которыми происходит интенсивный обмен данными, а для обмена данными между компьютерами, не соединенными прямыми связями, используются транзитные передачи через промежуточные узлы.
Общая шина (рис. 1.10, в) является очень распространенной (а до недавнего времени самой распространенной) топологией для локальных сетей. В этом случае компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю по схеме "монтажного ИЛИ". Передаваемая информация может распространяться в обе стороны.
Топология звезда (рис. 1.10, г). В этом случае каждый компьютер подключается отдельным кабелем к общему устройству, называемому концентратором, который находится в центре сети. В функции концентратора входит направление передаваемой компьютером информации одному или всем остальным компьютерам сети. Главное преимущество этой топологии перед общей шиной - существенно большая надежность.
В сетях с кольцевой конфигурацией (рис. 1.10, е) данные передаются по кольцу от одного компьютера к другому, как правило, в одном направлении. Если компьютер распознает данные как "свои", то он копирует их себе во внутренний буфер
В то время как небольшие сети, как правило, имеют типовую топологию - звезда, кольцо или общая шина, для крупных сетей характерно наличие произвольных связей между компьютерами. В таких сетях можно выделить отдельные произвольно связанные фрагменты (подсети), имеющие типовую топологию, поэтому их называют сетями со смешанной топологией (рис. 1.11).
Типы сетевых серверов.
С точки зрения аппаратных средств сервер — это компьютер, который способен оказывать некоторые услуги другим, подсоединенным к нему компьютерам. Подразумевается, что компьютеры каким-то образом связаны с сервером и друг с другом.
Классификаций серверов существует довольно много, причем все они в той или иной степени перекрываются.
По своему функциональному назначению различают несколько типов серверов:
- файловый сервер
- сервер печати
- сервер приложений
- сервер базы данных
- коммуникационный сервер
- факс-серверы
- серверы FTP
- прокси-серверы
- Web-серверы
Локальные и глобальные сети: их особенности и отличия.
Хронологически первыми появились глобальные сети (WAN), т.е. сети, объединяющие территориально рассредоточенные компьютеры, возможно находящиеся в различных городах и странах. Глобальные компьютерные сети очень многое унаследовали от других, гораздо более старых и распространенных глобальных сетей – телефонных. В 1969 г. Министерство обороны США инициировало работы по объединению в единую сеть суперкомпьютеров оборонных и научно-исследовательских центров. Эта сеть, получившая название ARPANET, стала отправной точкой для создания первой и самой известной ныне глобальной сети – Интернет.
Локальные сети (LAN) – это объединения компьютеров, сосредоточенных на небольшой территории, обычно в радиусе не более 1-2 км., хотя в отдельных случаях локальная сеть может иметь и большие размеры, например несколько десятков километров. В общем случае локальная сеть представляет собой коммуникационную систему, принадлежащую одной организации. Локальные сети представляют собой набор аппаратных средств и алгоритмов, обеспечивающих соединение компьютеров, других периферийных устройств (принтеров, дисковых контроллеров), позволяющих им совместно использовать общую дисковую память, периферийные устройства, обмениваться данными.