- •Поняття Web-сайт, способи розробки.
- •2. Класифікація Web-сайтів.
- •3.Переваги та недоліки децентралізованої структури Internet.
- •4.Основні типи постачальників послуг Internet.
- •5. Модель взаємодії відкритих систем osi (Open System Interconnection), її призначення та переваги принципів відкритості?
- •6. Сфери застосовувати Web технологій в промисловості?
- •9.Стек тср/ір широко используется как в глобальных, так и в локальных сетях.
- •12. Доменные имена
- •13. Структура перетворення адрес (вказати типи адрес та протоколи перетворення).
- •14. Частные ip адреса
- •10.Локальные адреса
- •11.Сетевые ір-адреса
- •15.Протокол dhcp.
- •16.Протокол arp.
- •18.Проблеми динамічного призначення ip-адрес
- •19.Еволюція технології Ethernet, відмінності у типах фізичного середовища.
- •24.Код рам5 в технології Gigabit Ethernet.
- •21. Залежність пропускної спроможністі Ethernet від розміру кадрів
- •26. Виды кабеля, который применяется в сетях
- •26. Переваги використання витої пари в порівнянні з коаксіальним кабелем:
- •Застосування
- •29.Алгоритм роботи прозорого моста
- •30.Протокол покриваючого дерева stp (rstp).
- •31. Механізм агрегації ліній зв’язку
- •32.Віртуальні локальні мережі (vlan).
- •Використання
- •33.Механізми створення віртуальних локальних мереж (vlan).
- •Хосты в одном vlan на одном коммутаторе
- •Хосты в разных vlan на одном коммутаторе
- •Хосты в разных vlan на разных коммутаторах (объяснение тегированных портов)
- •Добавлен второй коммутатор и хосты в vlan 2
- •Ко второму коммутатору добавлены хосты в vlan 10
- •Создание тегированного порта между коммутаторами
- •34. Причини виникнення перевантажень у комутаторах, способи запобігання виникненню перевантажень.
- •35.Інтерактивні послуги технології iptv.
- •36.Архітектура iptv комплексу. Set-Top-Box, Декодер і ip стрімер, Сервер VoD/nVoD.
- •37. Архітектура iptv комплексу. Set-Top-Box, Middleware, Сервер tVoD/Time Shifted tv, Система приховування контенту (cas).
- •39. Функції VoIp-шлюзу в ip-телефонії.
- •40. Вплив затримок на якість ip-телефонії та способи вирішення проблеми.
- •41. Вплив варіації затримок (джитера) на якість ip-телефонії та способи вирішення проблеми.
24.Код рам5 в технології Gigabit Ethernet.
КОД PAM 5
Рассмотренные выше схемы кодирования сигналов были битовыми. При битовом кодировании каждому биту соответствует значение сигнала, определяемое логикой протокола.

При байтовом кодировании уровень сигнала задают два бита и более.
В пятиуровневом коде PAM 5 используется 5 уровней амплитуды и двухбитовое кодирование. Для каждой комбинации задается уровень напряжения. При двухбитовом кодировании для передачи информации необходимо четыре уровня (два во второй степени - 00, 01, 10, 11). Передача двух битов одновременно обеспечивает уменьшение в два раза частоты изменения сигнала.
Пятый уровень добавлен для создания избыточности кода, используемого для исправления ошибок. Это дает дополнительный резерв соотношения сигнал / шум 6 дБ.
Код PAM 5 используется в протоколе 1000 Base T Gigabit Ethernet (см. Схема передачи Gigabit Ethernet). Данный протокол обеспечивает передачу данных со скоростью 1000 Мбит/с при ширине спектра сигнала всего 125 МГц.
Как это достигается? Данные передаются по всем четырем парам одновременно. Следовательно, каждая пара должна обеспечить скорость 250 Мбит/с. Максимальная частота спектра несущей при передаче двухбитовых символов кода PAM 5 составляет 62,5 МГц. С учетом передачи первой гармоники протоколу 1000 Base T требуется полоса частот до 125 МГц. Но о несущей, гармониках и полосе частот следует поговорить отдельно.
21. Залежність пропускної спроможністі Ethernet від розміру кадрів
Производительность сети зависит от скорости передачи кадров по линии связей и скорости обработки этих кадров коммуникационными устройствами. Скорость передачи измеряется в кадрах за секунду позволяет оценить требование к производительности коммуникационных устройств .Для коммуникационного оборудованя наиболее тяжёлым режимом роботы является обработка потока кадра минимальной длинны .В Ethernet на скорости 10 мегабит за секунду количество кадров мин. длинны составляет 14880 кадров за секунду, мах – 813кад/ сек. полезной пропускной способностью протокола наз. мах скорость передачи пользовательских данных которые переносятся полем данных кадра.
Полезная проп. способность всегда меше мах битовой скорости передачи данных протокола Ethernet счет таких факторов:
- служебная информация
- межкадровый интервал
- ожидание доступа к среде
Полезная пропускная спсобность:
Max - 9.76 Мбит/с; Min – 5.48 Мбит/с
26. Виды кабеля, который применяется в сетях
В зависимости от наличия защиты — электрически заземлённой медной оплетки или алюминиевой фольги вокруг скрученных пар, определяют разновидности данной технологии:
-
неэкранированная витая пара (англ. UTP — Unshielded twisted pair) — без защитного экрана;
-
фольгированная витая пара (англ. FTP — Foiled twisted pair), также известна как F/UTP) — присутствует один общий внешний экран в виде фольги;[источник не указан 117 дней]
-
экранированная витая пара (англ. STP — Shielded twisted pair) — присутствует защита в виде экрана для каждой пары и общий внешний экран в виде сетки;[источник не указан 117 дней]
-
фольгированная экранированная витая пара (англ. S/FTP — Screened Foiled twisted pair) — внешний экран из медной оплетки и каждая пара в фольгированной оплетке;[источник не указан 117 дней]
Экранирование обеспечивает лучшую защиту от электромагнитных наводок как внешних, так и внутренних и т. д. Экран по всей длине соединен с неизолированным дренажным проводом, который объединяет экран в случае разделения на секции при излишнем изгибе или растяжении кабеля.В зависимости от структуры проводников — кабель применяется одно- и многожильный. В первом случае каждый провод состоит из одной медной жилы и называется жила-монолит, а во втором — из нескольких и называется жила-пучок.
Одножильный кабель не предполагает прямых контактов с подключаемой периферией. То есть, как правило, его применяют для прокладки в коробах, стенах и т. д. с последующим терминированием розетками. Связано это с тем, что медные жилы довольно толсты и при частых изгибах быстро ломаются. Однако для «врезания» в разъемы панелей розеток такие жилы подходят как нельзя лучше.В свою очередь многожильный кабель плохо переносит «врезание» в разъёмы панелей розеток (тонкие жилы разрезаются), но замечательно ведет себя при изгибах и скручивании. Кроме того, многожильный провод обладает бо́льшим затуханием сигнала. Поэтому многожильный кабель используют в основном для изготовления патчкордов (англ. patchcord), соединяющих периферию с розетками.
