
- •2. Виды компьютерных сетей. Понятие локальной вычислительной сети (лвс). Назначение лвс. Понятие корпоративной, региональной и глобальной сети.
- •3. Базовые топологии локальных сетей: шинная, звездообразная (радиальная), кольцевая – достоинства и недостатки. Физическая и логическая топологии.
- •4. Сети с разветвленной топологией
- •5. . Эталонная модель osi
- •6. Понятие пакета передаваемых по сети данных, назначение и типовая структура.
- •Метод доступа к передающей среде в сетях с шинной топологией.
- •Вопрос 8.
- •Гаврилов, вопрос 9.
- •Уровни стека tcp/ip
- •Физический уровень
- •Канальный уровень
- •Сетевой уровень
- •Транспортный уровень
- •Прикладной уровень
- •10. Сети с коммутацией каналов и с коммутацией пакетов.
- •11. Линии связи: коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно – достоинства и недостатки, стандартные обозначения. (из вопросов 41-43)
- •4.2.1. Достоинства и недостатки коаксиального кабеля
- •4.3.1. Достоинства и недостатки оптоволокна.
- •Основные характеристики линий связи: ачх, фчх, полоса пропускания, затухание, пропускная способность, помехоустойчивость.
- •Как выбрать интервал дискретизации непрерывного процесса, спектр которого ограничен частотой Fc?
- •Понятие и назначение модуляции. Виды модуляции. Временные диаграммы амплитудно-модулированного, частотно-модулированного и фазомодулированного колебаний.
- •Линейные коды: nrz, rz, Манчестер, 4в/5в. (из вопросов 16, 17)
- •Помехоустойчивое кодирование. Понятие избыточности кода. Коэффициент избыточности. Принцип обнаружения ошибок в кодах с избыточностью.
- •Систематические (n,k)-коды. Процедура кодирования в (n,k)-кодах. Пример кодирования.
- •1. Кодирование
- •19. Принцип обнаружения ошибок в систематических (n,k)-кодах. Пример декодирования. (пример!)
- •20.Аппаратная реализация систематического кода (7,4). Схема кодирующего устройства.
- •4.2. Аппаратная реализация систематического кода (7,4)
- •4.2.1. Кодирующее устройство (кодер).
- •Построение циклического кода по методу деления на образующий полином. Пример кодирования.
- •Декодирование циклического кода в режиме обнаружения ошибок. Пример декодирования.
- •3.1. Обнаружение ошибок
- •Аппаратная реализация кодера циклического кода. Пример построения.
- •4.2. Аппаратная реализация систематического кода (7,4)
- •4.2.1. Кодирующее устройство (кодер).
- •Аппаратная реализация декодера циклического кода, обнаруживающего ошибки. Пример построения.
- •4.2.2. Декодирующее устройство (декодер)
- •Понятие симплексной, полудуплексной и дуплексной связи. Решающая и информационная обратная связь. Использование обратной связи для повышения достоверности приема информации.
- •11000000 10101000 00000011 00011000 Десятичный формат 192.168.3.24
- •27.Краткая характеристика сетей Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.
Понятие симплексной, полудуплексной и дуплексной связи. Решающая и информационная обратная связь. Использование обратной связи для повышения достоверности приема информации.
Между абонентами сети может быть организовано три типа связи:
симплексная,
полудуплексная,
дуплексная.
Симпликсная связь – это односторонняя связь, при которой возможна передача только от абонента A к абоненту B (Рис.1). Можно провести аналогию между симплексной связью и односторонним движением.
Полудуплексная связь (half-duplex) – это двухсторонняя связь, при которой возможна двухсторонняя поочередная передача между абонентами (Рис.2). Можно провести аналогию между полудуплексной связью и односторонним движением, направление которого определяется светофором.
Дуплексная связь (duplex, full-duplex ) – это двухсторонняя связь, при которой возможна двухсторонняя одновременная передача между абонентами (Рис.3). Можно провести аналогию между дуплексной связью и двухсторонним движением.
При полудуплексной и дуплексной связью имеет место прямой канал (ПК) и обратный канал (ОК) связи. Обратный канал можно использовать для повышения достоверности передачи данных. Такие системы называется системой с обратной связью. Различают системы с решающей обратной связью (РОС) и системы с информационной обратной связью (ИОС).
В системах с РОС данные передаются с использованием кодов, обнаруживающих ошибки. Передаваемый фрагмент сообщения передается по ПК и запоминается на случай повторной передачи. Если на приемной стороне ошибка не обнаружена, то по ОК передается сигнал подтверждения правильного приема (положительная квитанция), по которому передающая сторона начинает передачу очередного фрагмента данных. В противном случае по ОК передается сигнал переспроса (отрицательная квитанция) и передающая сторона начинает повторную передачу принятого с ошибкой фрагмента по ПК. В таких системах управление процессом передачи ведется с приемной стороны.
Процесс передачи данных в системе с РОС условно можно представить следующим образом (рис.4).
Рис.4. Процесс передачи данных в системе с РОС.
В системах с ИОС фрагмент передаваемых данных запоминается и передается по ПК. На приемной стороне переданный фрагмент также запоминается и передается по ОК. Принятый по ОК фрагмент сравнивается с переданным по ПК. При совпадении по ПК начинается передача очередного фрагмента вместе с сигналом подтверждения правильного приема, по которому приемная сторона выдает предыдущий фрагмент получателю. В противном случае по ПК начинается повторная передача переданного фрагмента вместе с сигналом отрицания правильного приема, по которому записанный на приемной стороне предыдущий фрагмент данных стирается. В таких системах управление процессом передачи ведется с передающей стороны.
Использование обратной связи позволяет существенно повысить достоверность принимаемой информации. Наибольшее распространение получили системы (алгоритмы) РОС.
Телекоммуникационные системы с ОС являются адаптивными системами, так как подстраиваются к качеству КС. В зависимости от качества КС в заданный момент может быть больше или меньше повторных передач информации.
Гаврилов, вопрос 26.
Протокол IP.
Протокол IP (Internet Protocol) входит в состав стека протоколов TCP/IP и является основным протоколом сетевого уровня, использующимся в Интернет. IP - это не ориентированный на установление соединения и ненадежный протокол передачи. Термин "не ориентированный на установление соединения" означает, что сеанс для обмена данными не устанавливается. Термин "ненадежный" означает, что доставка не гарантируется. IP всегда предпринимает все усилия, чтобы доставить пакет. IP-пакет может быть потерян, доставлен вне очереди, дублирован или задержан. Протокол IP не пытается исправить ошибки этих типов. Подтверждение получения пакетов и повторное обращение за потерянными пакетами входят в круг обязанностей протокола более высокого уровня, например TCP.
Понятие IP-адреса.
Каждый компьютер в локальной сети имеет свой уникальный адрес, так же как человек имеет свой почтовый адрес. Именно по этим адресам компьютеры находят друг друга в сети. Разумеется, что двух одинаковых адресов в одной сети быть не должно. Формат адреса стандартный и определен протоколом IP, поэтому адреса компьютеров называются IP-адресами.
IP-адрес компьютера состоит из четырех полей, разделяемых точкой. Каждое поле содержит число, значение которого лежит в пределах от 0 до 255. Такой формат называется точечно-десятичной нотацией. Для хранения данных, в вычислительной технике используются двоичные числа, поэтому IP-адрес можно представить и в двоичном виде.
Двоичный формат