
- •Функции уровней модели iso osi и примеры протоколов каждого уровня. Стеки протоколов не соответствующие модели iso osi.
- •Соотношения Шеннона и Найквиста.
- •Объяснить назначение синхронизации приемника и передатчика и указать способы её обеспечения.
- •Временные диаграммы и сравнение любой произвольной пары методов физического кодирования: потенциальное, nrzi, манчестерское, 2b1q, биполярное импульсное, ami.
- •Опишите классы сетей iPv4 и особые адреса.
- •Недостатки классовой системы распределения адресов iPv4. Технология бесклассового распределения адресов iPv4 (cidr).
- •Понятия порта и сокета в протоколах tcp/udp. Количество портов, их назначение, кем и кому они выделяются.
Недостатки классовой системы распределения адресов iPv4. Технология бесклассового распределения адресов iPv4 (cidr).
Проблемой централизованного распределения адресов является их дефицит. Уже сравнительно давно очень трудно получить адрес класса В и практически невозможно стать обладателем адреса класса А. При этом надо отметить, что дефицит обусловлен не только ростом сетей, но и тем, что имеющееся адресное пространство используется нерационально.
Очень часто владельцы сетей класса С расходуют лишь небольшую часть из имеющихся у них 254 адресов. Рассмотрим пример, когда две сети необходимо соединить глобальной связью. В таких случаях в качестве линии связи используют два маршрутизатора, соединенных по двухточечной схеме. Для вырожденной сети, образованной линией связи, связывающей порты двух смежных маршрутизаторов, приходится выделять отдельный номер сети, хотя в этой сети всего два узла.
Адресация и технология CIDR:
Деление IP-адреса на номера сети и узла в технологии CIDR происходит на основе маски переменной длины, назначаемой поставщиком услуг. Непременным условием применимости CIDR является наличие у организации, распоряжающейся адресами, непрерывных диапазонов адресов. Такие адреса имеют одинаковый префикс, то есть одинаковую цифровую последовательность в нескольких старших разрядах. Пусть в распоряжении некоторого поставщика услуг имеется непрерывное пространство IP-адресов в количестве 2n. Отсюда следует, что префикс имеет длину (32 - n) разрядов. Оставшиеся n разрядов играют роль счетчика последовательных номеров.
Понятия порта и сокета в протоколах tcp/udp. Количество портов, их назначение, кем и кому они выделяются.
Приложения, которые передают данные на уровень IP попротоколу UDP, получают номера, называемые UDP-портами. Аналогично, приложениям, обращающимся к протоколу TCP, выделяются ТСР-порты. В том и другом случаях это могут быть как назначенные, так и динамические номера. Диапазоны чисел, из которых выделяются номера TCP - и UDP - портов, совпадают: от 0 до 1023 для назначенных и от 1024 до 65535 для динамических. Однако никакой связи между назначенными номерами TCP - и UDP - портов нет. Даже если номера TCP - и UDP — портов совпадают, они идентифицируют разные приложения. Например, одному приложению может быть назначен ТСР — порт 1750, а другому — UDP - порт 1750. В некоторых случаях, когда приложение может обращаться по выбору к протоколу TCP или UDP (например, таким приложением является DNS), ему, исходя из удобства запоминания, назначаются совпадающие номера TCP - и UDP - портов (в данном примере — это хорошо известный номер 53).
Сокеты:
Прикладной процесс однозначно определяется в пределах сети и в пределах отдельного компьютера парой (IP-адрес, номер порта), называемой сокетом (socket). Сокет, определенный IP-адресом и номером UDP-порта, называется UDP-сокетом, а IP-адресом и номером ТСР-порта — ТСР-сокетом.