- •1. Организация по разработке стандартов для систем и сетей связи.
- •2. Обобщенная структура сети электросвязи. Типы узлов коммутации.
- •3. Способы разделения общих ресурсов в сетях электросвязи.
- •14. Принципы построения кп ewsd.
- •Базовая структура t-s-t.
- •15. Поле ewsd на 2048, 4096, 8192, 16384 портов.
- •16. Принципы построения систем с коммутацией пакетов.
- •17. Сравнение моделей osi и tcp/ip.
- •22. Технология Ethernet.
- •23. Форматы кадра Ethernet.
- •24. Принципы работы коммутаторов.
- •25. Использование коммутаторов l2 и l3.
- •21. Канальный уровень модели osi.
- •26. Характеристики коммутаторов.
- •1. Производительность:
- •27. Концепция ims в сетях ngn.
- •28. Архитектура подсистемы ims.
- •29. Структурная схема программного коммутатора.
- •32. Формат адреса iPv4.
- •33. Классовая адресация в iPv4.
- •37. Представление адресов в iPv6.
- •38. Типы адресов iPv6.
- •39. Принципы маршрутизации в ip-сетях.
- •40. Таблицы маршрутизации.
- •Маска сети.
- •41. Статическая маршрутизация.
- •45. Принципы работы протокола ospf.
- •46. Процесс установления смежности в ospf.
- •47. Типы пакетов ospf.
- •48. Зоны (области) протокола ospf.
- •49. Архитектура платформы si3000.
- •50. Шлюз сигнализации и медиашлюз si3000 smg. Функции.
- •51. Функции и хар-ки si3000 msan. Типы плат.
- •52. Программный коммутатор в si3000.
- •53. Подсистема ims для оборудования si3000.
- •54. Принцип работы aaa-сервера.
- •55. Технология vlan.
- •56. Применение nat в локальных сетях.
- •57. Протокол dhcp.
- •60. Типы маршрутизаторов в концепции mpls.
- •По роли в mpls-домене:
- •По роли у оператора:
- •63. Обзор технологий mpls.
- •Сервисы:
- •Развитие:
14. Принципы построения кп ewsd.
Базовая структура t-s-t.
Масштабирование емкости: Увеличение числа временных и пространственных коммутаторов.
Масштабирование надежности: Добавление плоскостей (2, 4). Соединение устанавливается через все/несколько плоскостей параллельно.
Комплексирование: Иерархия подключений (Временной коммутатор ↔ LTG ↔ DLU).
15. Поле ewsd на 2048, 4096, 8192, 16384 портов.
2048 портов: 1 плоскость. 1 временной коммутатор ↔ 4 LTG ↔ 4 DLU. ~10 тыс. абонентов.
4096 портов: 2 плоскости. По 8 временных коммутаторов с каждой стороны.
8192 порта: 4 плоскости. По 16 временных коммутаторов с каждой стороны.
16384 порта: 1 плоскость, но сложная пространственная ступень (коммутаторы 16х16, 8х15, 15х8). По 32 временных коммутатора.
32768 портов: 2 плоскости, аналогично предыдущему. Тенденция: Рост емкости → больше коммутаторов, сложнее пространственная ступень, добавляются плоскости.
16. Принципы построения систем с коммутацией пакетов.
Деление данных на пакеты с заголовком (адрес, служебная информация).
Буферизация в коммутаторах для согласования скоростей.
Независимая обработка пакетов (дейтаграммный режим).
Маршрутизация на сетевом уровне по IP-адресам.
(Опционально) Виртуальные каналы для упорядоченной доставки.
17. Сравнение моделей osi и tcp/ip.
Характеристика |
Модель OSI |
Стек TCP/IP |
Уровни |
7: Прикл., Предст., Сеанс., Трансп., Сетев., Канал., Физ. |
4: Прикл., Трансп., Межсетев., Доступа к сети. |
Назначение |
Теоретическая, эталонная модель. |
Практическая, основа Интернета. |
Протоколы |
Общие функции. |
Конкретные (HTTP, TCP, IP). |
Соответствие |
Прикл. (TCP/IP) = Прикл.+Предст.+Сеанс. (OSI). Трансп. = Трансп. Межсетев. = Сетевой. Доступа = Канал.+Физ. |
|
18. Принципы построения сетей NGN.
Разделение функций: Транспорт, управление и услуги — независимы.
Единая пакетная сеть (IP/MPLS) для всего трафика.
Открытые интерфейсы (SIP, H.248).
Независимость услуг от технологии доступа.
Поддержка QoS для голоса/видео.
Обеспечение мобильности.
Интеграция с ТфОП, GSM через шлюзы.
19. Типы шлюзов в сетях NGN.
Медиашлюз (MGW): Преобразует голос/видео между сетями (ТфОП ↔ IP). Высокая емкость портов.
Контроллер медиашлюзов (MGC)/Софтсвич: Управляет MGW, обрабатывает сигнализацию (SS7↔SIP). Программный "мозг".
Сигнальный шлюз (SGW): Передает сигнализацию (ОКС-7) по IP (SIGTRAN).
Другие: AGW (шлюз доступа), IAD (малое абонентское устройство).
20. Принципы работы протокола ARP.
Цель: Найти MAC-адрес по известному IP-адресу в одной локальной сети.
Алгоритм:
Устройство отправляет в сеть широковещательный ARP-запрос: "У кого IP-адрес X.X.X.X? Скажите ваш MAC".
Все узлы в сегменте получают запрос.
Узел с адресом X.X.X.X отвечает прямым сообщением со своим MAC-адресом.
Отправитель сохраняет пару IP→MAC в своей ARP-таблице (кэше).
Для другой сети: ARP запрашивает MAC-адрес маршрутизатора (шлюза).
