- •1. Особенности распространения светового потока в оптическом волокне.
- •2. Характеристики основных оптических волокон. Профили показателя преломления волокна.
- •3. Технология плотного волнового спектрального мультиплексирования
- •Сети sdh
- •4. Компьютерная сеть и сеть передачи данных (общее и различия).
- •5. Общая задача коммутации в сети
- •6. Сети с коммутацией каналов, с коммутацией пакетов, с коммутацией сообщений
- •7. Сущность многоуровневого подхода. Протокол, интерфейс, стек протоколов.
- •8. Общая характеристика модели osi. Задачи канального и физического уровней Модель osi
- •Уровень 1, физический
- •Уровень 2, канальный
- •Уровень 3, сетевой
- •Протоколы ieee 802
- •Международный телекоммуникационный союз (itu)
- •Другие стандарты Американский национальный институт стандартов (ansi)
- •Ассоциация электронной промышленности (eia)
- •9. Общая характеристика физических сред линий связи
- •10. Характеристики линий связи
- •Амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания и затухание.
- •Пропускная способность линии.
- •Помехоустойчивость и достоверность.
- •11. Асинхронные протоколы. Канальный уровень.
- •12. Синхронные символьно-ориентированные протоколы
- •13. Синхронные бит-ориентированные протоколы
- •14. Передача с установлением соединения и без установления
- •15. Методы обнаружения ошибок
- •16. Методы восстановления искаженных и потерянных кадров
- •17. Компрессия данных
- •Виды компрессии данных
- •Основные методы компрессии
- •Кодирование повторов (Run-Length Encoding)
- •Вероятностные методы сжатия
- •Арифметические методы
- •Метод словарей
- •Перспективы преодоления несовместимости
- •18. Протокол точка-точка (ppp).
- •Основные характеристики
- •Автоматическая настройка
- •Многопротокольная поддержка
- •Обнаружение закольцованных связей
- •Наиболее важные особенности
- •Конфигурационные опции ppp
- •Ppp кадр
- •Тип кадра данных в ppp
- •Активации канала ppp и его фазы
- •19. Протокол, процедуры и кадры уровня llc.
- •2.2.1. Три типа процедур уровня llc
- •2.2.2. Структура кадров llc. Процедура с восстановлением кадров llc2
- •20. Реализация метода скользящего окна по протоколу llc.
- •21. Метод доступа csma/cd
- •22. Физические среды технологии 10 мегабитной Ethernet
- •23. Форматы кадров технологии классической Ethernet
- •24. Метод доступа к разделяемой среде технологии Token Ring
- •2.4.2. Маркерный метод доступа к разделяемой среде
- •Приоритетный доступ к кольцу
- •25. Формат кадров Token Ring
- •Кадр данных и прерывающая последовательность
- •26. Технология fddi
- •27. Технология Fast Ethernet и ее физические уровни. Отличие от классической Ethernet.
- •Характеристика сети Fast Ethernet
- •Сравнение технологий Fast Ethernet и Ethernet
- •Спецификация физической среды Fast Ethernet
- •28. Ограничения при построении сегментов классической Ethernet
- •29. Ограничения при построении сегментов Fast Ethernet
- •30. Технология Gigabit Ethernet (проблемы и вопросы)
- •31. Общая структура и принцип функционирования модемов
- •32. Классификация модемов Классификация модемов
- •Классификация модемов по области применения
- •33. Структурированная кабельная система
- •34. Сетевые адаптеры и драйвера. Задачи, решаемые аппаратно- программно. Многокадровая буферизация. Производительность адаптера.
- •35. Концентраторы. Основные и дополнительные функции.
28. Ограничения при построении сегментов классической Ethernet
Исторически первые сети технологии Ethernet были созданы на коаксиальном кабеле диаметром 0,5 дюйма. В дальнейшем были определены и другие спецификации физического уровня для стандарта Ethernet, позволяющие задействовать различные среды передачи данных. Метод доступа CSMA/CD и все временные параметры остаются одними и теми же для любой спецификации физической среды технологии Ethernet 10 Мбит/с.
Физические спецификации Ethernet на сегодня включают следующие среды передачи данных.
- 10Base-5 — коаксиальный кабель диаметром 0,5 дюйма, называемый «толстым» коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом. Максимальная длина сегмента — 500 метров (без повторителей).
- 10Base-2 — коаксиальный кабель диаметром 0,25 дюйма, называемый «тонким» коаксиалом. Имеет волновое сопротивление 50 Ом. Максимальная длина сегмента — 185 метров (без повторителей).
- 10Base-T — кабель на основе неэкранированной витой пары (UTP). Образует звездообразную топологию на основе концентратора. Расстояние между концентратором и конечным узлом — не более 100 м.
- 10Base-F — волоконно-оптический кабель. Топология аналогична топологии стандарта 10Base-T. Имеется несколько вариантов этой спецификации — FOIRL (расстояние до 1000 м), 10Base-FL (расстояние до 2000 м), 10Base-FB (расстояние до 2000 м).
Число 10 в указанных названиях обозначает номинальную битовую скорость передачи данных этих стандартов — 10 Мбит/с, а слово «Base» — метод передачи на одной базовой частоте 10 МГц — в отличие от методов, использующих несколько несущих частот (они называются широкополосными и имеют в своем составе слово «Broadband»). Последний символ в названии стандарта физического уровня обозначает тип кабеля.
29. Ограничения при построении сегментов Fast Ethernet
Технология Fast Ethernet, как и все некоаксиальные варианты Ethernet'а рассчитана на подключение конечных узлов - компьютеров с соответствующими сетевыми адаптерами - к многопортовым концентраторам-повторителям или коммутаторам.
Правила корректного построения сегментов сетей Fast Ethernet включают:
ограничения на максимальные длины сегментов, соединяющих DTE c DTE;
ограничения на максимальные длины сегментов, соединяющих DTE с портом повторителя;
ограничения на максимальный диаметр сети;
ограничения на максимальное число повторителей и максимальную длину сегмента, соединяющего повторители.
Рассмотрим вначале влияние ограничений длин сегментов DTE-DTE.
В качестве DTE (Data Terminal Equipment) может выступать любой источник кадров данных для сети: сетевой адаптер, порт моста, порт маршрутизатора, модуль управления сетью и другие подобные устройства. Порт повторителя не является DTE. В типичной конфигурации сети Fast Ethernet несколько DTE подключается к портам повторителя, образуя сеть звездообразной топологии.
Спецификация IEEE 802.3u определяет следующие максимальные значения сегментов DTE-DTE:
Стандарт |
Тип кабеля |
Максимальная длина сегмента |
100Base-TX |
Category 5 UTP |
100 метров |
100Base-FX |
многомодовое оптоволокно 62.5/125 мкм |
412 метров (полудуплекс) 2 км (полный дуплекс) |
100Base-T4 |
Category 3,4 или 5 UTP |
100 метров |
Остановимся подробнее на ограничениях, связанных с соединениями с повторителями.
Повторители Fast Ethernet делятся на два класса.
Повторители класса I поддерживают все типы систем кодирования физического уровня: 100Base-TX/FX и 100Base-T4. Повторители класса II поддерживают только один тип системы кодирования физического уровня - 100Base-TX/FX или 100Base-T4.
В одном домене коллизий допускается наличие только одного повторителя класса I. Это связано с тем, что такой повторитель вносит большую задержку при распространении сигналов из-за необходимости трансляции различных систем сигнализации.
Максимальное число повторителей класса II в домене коллизий - 2, причем они должны быть соединены между собой кабелем не длиннее 5 метров.
Небольшое количество повторителей Fast Ethernet не является серьезным препятствием при построении сетей. Во-первых, наличие стековых повторителей снимает проблемы ограниченного числа портов - все каскадируемые повторители представляют собой один повторитель с достаточным числом портов - до нескольких сотен. Во-вторых, применение коммутаторов и маршрутизаторов делит сеть на несколько доменов коллизий, в каждом из которых обычно имеется не очень большое число станций.
В следующей таблице сведены правила построения сети на основе повторителе класса I.
Тип кабелей |
Максимальный диаметр сети |
Максимальная длина сегмента |
Только витая пара (TX) |
200 м |
100 м |
Только оптоволокно (FX) |
272 м |
136 м |
Несколько сегментов на витой паре и один на оптоволокне 260 м |
100 м (TX) |
160 м (FX) |
Несколько сегментов на витой паре и несколько сегментов на оптоволокне 272 м |
100 м (TX) |
136 м (FX) |
Эти ограничения проиллюстрированы типовыми конфигурациями сетей, показанными на рисунке 30.
Рис. 30. Примеры построения сети с помощью повторителей класса I
