- •Сетевые стандарты. Организации, занимающиеся стандартизацией сетевых технологий.
- •Топология сети. Виды топологий, их преимущества и недостатки.
- •Элементы сети. Конечные и промежуточные устройства, их задачи
- •Характеристики физического канала. Характеристики надежности сети.
- •Характеристики эффективности сети.
- •Назначение и функции модели osi.
- •Уровни модели osi, назначение, примеры протоколов.
- •Протокольная единица данных. Инкапсуляция. Мультиплексирование.
- •Стек протоколов. Стеки osi, ipx/spx, NetBios, tcp/ip.
- •Клиент-серверная модель и одноранговые сети
- •Протокол Telnet.
- •Безопасность
- •Применения Исторически Telnet служил для удалённого доступа к интерфейсу командной строки операционных систем. Впоследствии его стали использовать для прочих текстовых интерфейсов, вплоть до игр
- •Система доменных имен dns. Рекурсивная и нерекурсивная схемы. Кириллические домены.
- •Протокол dhcp. Принципы работы, сообщения
- •Протокол http. Форматы сообщений
- •Система электронной почты. Протоколы.
- •28.Классовая адресация.
- •28.Бесклассовая адресация. Маска сети, префикс.
- •30. Особые iPv4-адреса.
- •31. Технологии трансляции сетевых адресов
- •32. IPv6. Преимущества перед iPv4, решаемые задачи.
- •33. Формат адреса iPv6.
- •34. Форматы пакетов iPv4 и iPv6.
- •35. Маршрутизатор.Таблица маршрутизации.
- •36.Алгоритм маршрутизации.
- •37. Статическая и динамическая маршрутизация. Преимущества и недостатки.
- •Самосинхронизирующиеся коды
- •Витая пара
- •Коаксиа́льный ка́бель
- •Волоконно-Опти́ческое волокно́
- •58. Процесс передачи данных. Коллизия.
- •59. Физическая среда технологии Ethernet.
- •60. Физическая среда технологии Ethernet.
- •61. Физическая среда технологии Ethernet.
- •62. Виды электромагнитных волн. Распространение.
- •63. Расширение спектра скачкообразной перестройкой частоты.
- •64. Прямое последовательное расширение спектра.
- •65. Физические уровни стандарта 802.11
- •66. Технология Bluetooth
- •67. Защита данных. Стандарты wep, wpa, wpa2.
- •Вопросы для подготовки
- •Сетевые стандарты. Организации, занимающиеся стандартизацией сетевых технологий.
- •Топология сети. Виды топологий, их преимущества и недостатки.
-
Самосинхронизирующиеся коды
Самосинхронизирующиеся коды – несут до приемника указания о том в какой момент времени нужно начинать распознавать очередной бит данных
Код Манчестер-II или манчестерский код получил наибольшее распространение в локальных сетях. Он также относится к самосинхронизирующимся кодам, но в отличие от кода RZ имеет не три, а только два уровня, что обеспечивает лучшую помехозащищенность.
Для кода 0 и 1 используется перепады потенциалов, т.е. фронт импульса каждого такта делется на 2 части. Информационный код передается потенциалом находящимся в середине такта. 1- от низкого к высокому, 0 наоборот.
В начале каждого такта может происходить перепад сигнала если нужно предать несколько 1 или 0 подряд.
Есть синхронизация.
Скремблирование
Заключается в побитовом вычислении результирующего кода на основе битов исходного кода и полученных в предыдущих тактах битах результирующего кода.
Bi - очередной
Ai – какой хотим закодировать
Для раскодировки Аi и Bi меняются местами.
-
Технология Ethernet. Формат кадра.
Ethernet – семейство компьютерных сетевых технологий, определяющее набор кабельных и сигнальных стандартов для физического и канального уровня модели OSI, а также формат адресации MAC.
8 |
6 |
6 |
2 |
46-1500 |
4 |
Преамбула |
Адрес получателя |
Адрес отправителя |
Длина |
Данные |
Контрольная сумма |
Технология
В стандарте первых версий (Ethernet v1.0 и Ethernet v2.0) указано, что в качестве передающей среды используется коаксиальный кабель, в дальнейшем появилась возможность использовать витую пару и оптический кабель.
Причинами перехода на витую пару были:
-
возможность работы в дуплексном режиме;
-
низкая стоимость кабеля «витой пары»;
-
более высокая надёжность сетей при неисправности в кабеле;
-
большая помехозащищенность при использовании дифференциального сигнала;
-
возможность питания по кабелю маломощных узлов, например IP-телефонов (стандарт Power over Ethernet, POE);
-
отсутствие гальванической связи (прохождения тока) между узлами сети. При использовании коаксиального кабеля в российских условиях, где, как правило, отсутствует заземление компьютеров, применение коаксиального кабеля часто сопровождалось пробоем сетевых карт, и иногда даже полным «выгоранием» системного блока.
Причиной перехода на оптический кабель была необходимость увеличить длину сегмента без повторителей.
Метод управления доступом (для сети на коаксиальном кабеле) — множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), скорость передачи данных 10 Мбит/с, размер пакета от 72 до 1526 байт, описаны методы кодирования данных. Режим работы полудуплексный, то есть узел не может одновременно передавать и принимать информацию. Количество узлов в одном разделяемом сегменте сети ограничено предельным значением в 1024 рабочих станции (спецификации физического уровня могут устанавливать более жёсткие ограничения, например, к сегменту тонкого коаксиала может подключаться не более 30 рабочих станций, а к сегменту толстого коаксиала — не более 100). Однако сеть, построенная на одном разделяемом сегменте, становится неэффективной задолго до достижения предельного значения количества узлов, в основном по причине полудуплексного режима работы.
Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде — на канальном уровне модели OSI. Ethernet в основном описывается стандартами IEEE группы 802.3. Ethernet стал самой распространённой технологией ЛВС в середине 90-х годов прошлого века, вытеснив такие устаревшие технологии, как Arcnet, FDDI и Token ring