
- •Вопрос № 1
- •Понятие вычислительной сети.
- •Классификация сетей эвм.
- •Локальные и глобальные вычислительные сети (лвс и гвс).
- •Понятия трафика и пропускной способности
- •Функции отдельных уровней osi
- •Вопрос № 3
- •Физический уровень osi.
- •Разновидности физических сетевых топологий.
- •Сравнительный анализ топологий "шина", "звезда", "кольцо".
- •Вопрос № 4
- •1. Коаксиальный кабель:
- •2. Витая пара
- •3. Оптические линии связи
- •4. Радиосвязь, инфракрасная связь.
- •Вопрос № 5
- •Вопрос № 6
- •Канальный уровень osi.
- •Метод доступа к среде передачи данных csma/cd
- •Диаграмма перехода между состояниями.
- •Вопрос № 7
- •Метод доступа к среде передачи данных csma/ca.
- •Вопрос № 8
- •Шина с передачей маркера.
- •Диаграмма перехода между состояниями.
- •Вопрос № 9
- •Вопрос № 10
- •Сетевой уровень osi.
- •Маршрутизация пакетов Соединение n- сетей с помощью (n–1)-мостов
- •Вопрос № 11
- •Транспортный уровень osi. Задачи и функции уровня.
- •Классы транспортных протоколов
- •Передача данных с установкой и без установки соединения вопрос № 12
- •Задачи и функции уровня
- •Вопрос № 13
- •Вопрос № 14
- •Прикладной уровень osi. Задачи и функции уровня
- •Примеры прикладных протоколов
- •Вопрос № 15
- •Вопрос № 16
- •Классы ip-адресов
- •Двоичная форма записи ip-адресов
- •Особые ip-адреса
- •Использование масок для ip-адресации
- •Вопрос № 17
- •Вопрос № 18
- •Вопрос № 19
- •Вопрос № 20
- •Вопрос № 21
- •Принцип скользящего окна в протоколе tcp
- •Проблемы tcp
- •Вопрос № 22
- •Механизм установки tcp-соединения
- •Уязвимость tcp-протокола вида «парадокс дней рождения»
- •Вопрос № 23
- •Вопрос № 24
- •Вопрос № 25
- •Основные функции
- •Вопрос № 26
- •Вопрос № 27
- •Динамические системы именования
- •Принципы организации dns. Рекурсивные и итеративные запросы.
- •Вопрос № 28
- •Вопрос № 29
- •Вопрос № 30
- •Вопрос № 31
- •Вопрос № 32
- •Электронная почта
- •Методы проверки подлинности пользователя в imap
- •Команда login
- •Команда authenticate
- •Клиентская часть протокола imap Флаги почтового сообщения imap
- •Команды протокола
- •Преимущества по сравнению с pop3
- •Вопрос № 33
- •Протокол Telnet
- •Протокол ftp
- •Вопрос № 34
- •Структура протокола
- •Стартовая строка
- •Коды состояния
- •Заголовки
- •Вопрос № 35
- •Вопрос № 36
- •Вопрос № 37
- •Вопрос № 38
- •Хостинг
- •Вопрос № 39
- •Вопрос № 40
- •Вопрос № 41
- •Вопрос № 42
- •Вопрос № 43
- •Вопрос № 44
- •Вопрос № 45
- •Вопрос № 46
- •Вопрос № 47
Сравнительный анализ топологий "шина", "звезда", "кольцо".
В сетях с кольцевой топологией данные передаются по кольцу от одного компьютера к другому. Главным достоинством кольца является то, что оно по своей природе обеспечивает резервирование связей. Действительно, любая пара узлов соединена здесь двумя путями — по часовой стрелке и против нее. Кольцо представляет собой очень удобную конфигурацию и для организации обратной связи — данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу-источнику. Поэтому источник может контролировать процесс доставки данных адресату. Часто это свойство кольца используется для тестирования связности сети и поиска узла, работающего некорректно. В то же время в сетях с кольцевой топологией необходимо принимать специальные меры, чтобы в случае выхода из строя или отключения какого-либо компьютера не прерывался канал связи между остальными узлами кольца.
Звездообразная топологияобразуется в случае, когда каждый компьютер подключается непосредственно к общему центральному устройству, называемому концентратором.В функции концентратора входит направление передаваемой компьютером информации одному или всем остальным компьютерам сети. В качестве концентратора может выступать как универсальный компьютер, так и специализированное устройство. К недостаткам топологии типа звезда относится более высокая стоимость сетевого оборудования из-за необходимости приобретения специализированного центрального устройства. Кроме того, возможности по наращиванию количества узлов в сети ограничиваются количеством портов концентратора. Иногда имеет смысл строить сеть с использованием нескольких концентраторов, иерархически соединенных между собой связями типа звезда Получаемую в результате структуру называют иерархической звездой,а также деревом.В настоящее время дерево является самой распространенной топологией связей как в локальных, так и глобальных сетях.
Особым частным случаем звезды является конфигурация общая шина. Здесь в качестве центрального элемента выступает пассивный кабель, к которому по схеме «монтажного ИЛИ» подключается несколько компьютеров (такую же топологию имеют многие сети, использующие беспроводную связь — роль общей шины здесь играет общая радиосреда). Передаваемая информация распространяется по кабелю и доступна одновременно всем компьютерам, присоединенным к этому кабелю. Основными преимуществами такой схемы являются ее дешевизна и простота присоединения новых узлов к сети, а недостатками — низкая надежность (любой дефект кабеля полностью парализует всю сеть) и невысокая производительность (в каждый момент времени только один компьютер может передавать данные по сети, поэтому пропускная способность делится здесь между всеми узлами сети). На конец линии устанавливается терминатор – он необходим, что бы гасить сигнал, не дав ему отразиться и внести изменения, связанные с наложением сигналов.
Для локальных сетей применяется «шина», «звезда» и «кольцо».
«Шинная» топология:
1. Не требует дорогостоящих коммутаторов
2. Очень дешевая
3. Очень маленький расход проводов
4. При выходе из строя подключенного компьютера сеть продолжает работать
5. При удлинении «шины» требуется остановить работу сети
6. Низкая надежность при разрыве связи в проводах (но можно получить две сети, для чего надо поставить терминаторы).
Топология «звезда»:
1. Наличие дорогого коммутатора, к которому подключаются все компьютеры
2. Высокая надежность, которая ограничена надежностью коммутатора; выход из строя сегмента сети не приводит к отключению сети
3. Большой расход кабеля
Топология «кольцо»:
1. Низкий расход кабеля
2. Отсутствие коммутатора
3. Высокая пропускная способность
4. Низкая надежность (разрыв кабеля ведет к разрыву сети)
5. Пропускная способность не зависит от трафика, т.е. трафик максимальный и максимальная пропускная способность.
Топологии бывают физические и логические.
Физические топологии – топологии линий связи.
Логические топологии – топологии логических каналов связи.