
- •1. История развития компьютерных сетей.
- •2. Компоненты простой сети. Топология. Ip адресация.
- •3. Сетевая модель osi/iso. Общее представление.
- •4. Уровень l1. Физический̆. Общие сведения.
- •5. Уровень l2. Канальный̆. Общие сведения. Протоколы.
- •6. Определение коллизии. Описание процесса и методология устранения
- •7. Технология Ethernet. Метод доступа csma/cd.
- •8. Эволюция стандарта Ethernet и расширение пропускной способности канала.
- •9. Протоколы прикладного уровня модели osi/iso.
- •10. Протокол ip. Структура ip пакета.
- •11. Протоколы tcp/udp.
- •12. Структура Ethernet фрейма и определение mtu. Протокол arp.
- •13. Служба dhcp, dns.
- •14. Адресация в сети. Использование масок подсети.
- •15. Коммутаторы. Базовое конфигурирование.
- •16. Беспроводные технологии. Семейство стандартов ieee 802.11.
- •17. Mac Address Table. Типы передаваемых фреймов и обработка их коммутатором. Структура мас-адреса
- •Типы фреймов
- •Обработка фреймов
- •18. Широковещательный шторм (Broadcast Storm).
- •19. Протокол связующего дерева stp. Принцип работы.
- •20. Эволюция stp. Различие состояний портов stp и rstp.
- •21. Общие сведения о mstp. Отличие от rstp.
- •Общие сведения о mstp:
- •Отличие mstp от rstp:
- •22. Bpdu Guard - назначение технологии. Режим PortFast.
- •23. Агрегация портов сетевых устройств.
- •24. Стандарт 802.1q. Структура фрейма. Структура тега. (vlan).
- •25. Виртуальные сети организации и методы их коммутации с помощью ieee 802.1q (vlan).
- •26. Роли портов коммутатора в расширении ieee 802.1q. Vlan по умолчанию.
- •27. Уровень l3. Сетевой. Общие сведения. Протоколы.
- •28. Классовая и бесклассовая ip адресация
- •29. Расчет количества хостов, вычисление широковещательных ip и ip подсетей̆.
- •31. Списки листов доступа acl, виды, назначение и применение .
- •32. Уровень l4. Транспортный̆. Общие сведения. Протоколы.
- •33. Сетевая модель tcp/ip. Общее представление.
- •34. Стек tcp/ip. Протоколы сетевого и транспортного уровней.
- •35. Маршрутизаторы. Принципы и виды маршрутизации.
- •36. Статическая маршрутизация. Принцип работы. Таблица маршрутизации.
- •37. Качество обслуживания (QoS). Основные параметры. Модели QoS
15. Коммутаторы. Базовое конфигурирование.
Базовое конфигурирование коммутатора включает следующие шаги:
1. Подключение коммутатора: Подключите коммутатор к источнику питания и подключите компьютер или другие устройства к портам коммутатора с помощью Ethernet-кабелей.
2. Настройка управляющего доступа: Войдите в интерфейс коммутатора через командную строку или веб-интерфейс, используя IP-адрес коммутатора и правильные учетные данные, если необходимо. Назначьте пароль администратора для обеспечения безопасности коммутатора.
3. Настройка базового IP-адреса: Назначьте IP-адрес коммутатору, чтобы иметь доступ к нему для дальнейшей настройки. Укажите подсеть и шлюз по умолчанию.
4. Настройка VLAN (при необходимости): Если вы хотите создать виртуальные локальные сети (VLANs) на коммутаторе, настройте их, определив номера VLAN и связанные с ними порты.
5. Проверка соединения: Проверьте соединение между устройствами, подключенными к коммутатору, чтобы убедиться, что данные могут свободно обмениваться.
16. Беспроводные технологии. Семейство стандартов ieee 802.11.
Беспроводные технологии позволяют передавать данные без использования проводного соединения. Одним из основных семейств стандартов для беспроводных сетей является семейство стандартов IEEE 802.11, также известное как Wi-Fi. Вот некоторые стандарты из семейства IEEE 802.11:
1. IEEE 802.11a: Стандарт, выпущенный в 1999 году, работающий в частотном диапазоне 5 ГГц. Предоставляет скорость передачи данных до 54 Мбит/с.
2. IEEE 802.11b: Стандарт, выпущенный также в 1999 году, работающий в частотном диапазоне 2.4 ГГц. Обеспечивает скорость передачи данных до 11 Мбит/с.
3. IEEE 802.11g: Стандарт, выпущенный в 2003 году, также работающий в частотном диапазоне 2.4 ГГц. Обеспечивает скорость передачи данных до 54 Мбит/с, совместим с устройствами стандарта 802.11b.
4. IEEE 802.11n: Стандарт, выпущенный в 2009 году, работающий как в частотном диапазоне 2.4 ГГц, так и в 5 ГГц. Обеспечивает более высокую пропускную способность и широкий радиус покрытия. Поддерживает MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) технологию и может достигать скорости до 600 Мбит/с.
5. IEEE 802.11ac: Стандарт, выпущенный в 2013 году, работающий в частотном диапазоне 5 ГГц. Поддерживает более высокую пропускную способность и множество передачи данных. Способен достичь скоростей свыше 1 Гбит/с.
6. IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6): Последний стандарт, выпущенный в 2019 году, предназначен для работы в обоих частотных диапазонах: 2.4 ГГц и 5 ГГц. Предоставляет повышенную пропускную способность, уменьшенную задержку и более эффективное использование ресурсов сети.
17. Mac Address Table. Типы передаваемых фреймов и обработка их коммутатором. Структура мас-адреса
уникальный идентификатор организации: компания-производитель должна войти в организацию IEEE, для того чтобы был выделен специальный идентификатор
после получения уникального идентификатора, компания-производитель может добавить свои любые значения
Благодаря тому, что МАС адреса контролируются сторонней организацией, достигается уникальность. Собственно, производитель одну часть придумываем сам, а другую получает от организации IEEE и получается МАС-адрес, который вшивается в независимую память сетевой карты.
Для человека МАС-адреса представляются в шестнадцатеричном представлении, а для компа - в двоичном, работает с последовательностью битов.