
- •1.Типы машинных ассоциаций , их основные особенности
- •2.Основные характеристики вс, их назначение и достоинства. Цели проектирования вс
- •3.Класификация вс по методам передачи
- •4. Режимы передачи и адресации в вс. Особенности их реализации в вс с различной средой передачи.
- •5. Классификация вс по методам коммутации информации.
- •6. Классификация вс по масштабам. Диаграмма Эйлера-Венна
- •7. Состав вычислительных сетей. Организация взаимодействия прикладных процессов в вс. Технология «клиент-сервер».
- •8. Ососбенности структуры лвс.
- •11. Городские вс . Man на основе двойной шины с очередями .
- •12. Структура глобальных вс. Аналоговые и цифровые линии передачи. Характеристика выделенных и коммутируемых телефонных линий связи.
- •13. Объединенная сеть. Понятие internetworking и Internet. Назначение шлюза. Иерархическая структура сетевого адреса.
- •14. Адресация в сети Internet. Структура ip-адреса и классы сетей.
- •15. Теоретические основы передачи данных на физическом уровне. Декомпозиция и восстановление периодической функции при передаче сигналов по каналу с ограниченной полосой пропускания.
- •17. Максимальная скорость передачи данных в канале с шумами. Уровнения Найквиста и Шеннона.
- •18. Способы модуляции аналоговых и цифровых сигналов.
- •19. Частотное мультиплексирование- fdm/wdm. Иерархия уплотненных каналов.
- •20. Временное мультиплексирование, синхронный режим передачи (tdm/sdm). Достоинства и недостатки, области применения тdм.
- •21. Статистическое разделение канала во времени stdm. Работа мультиплексора stdm.
- •22. Асинхронный метод передачи atm. Сети atm, форматы ячейки atm. Организация виртуального канала.
- •23. Система т1. Коммутация каналов с tdm.
- •24. Иерархия цифровых скоростей pdh. Каналы t1/t3, e1/e3. Иерархия
- •25. Модель osi. Суть, цели создания. Стеки протоколов. Примеры.
- •26. Модель osi. Функции уровней: физический, канальный.
- •27. Модель osi. Функции уровней: сетевой, транспортный.
- •28. Модель osi. Функции уровней: сеансовый, представления, прикладной.
- •29. Модель osi. Интерфейсы, протоколы. Примеры.
- •32. Модель tcp/ip. Функции протоколов tcp, ip.
- •33.Общая характеристика протоколов лвс.
- •34. Структура стандартов ieee 802.X.
- •35. Протокол llc управления логическим каналом (802.2). Структура кадра Ethernet.
- •36. Типы процедур подуровня llc.
- •37. Этапы развития технологии Ethernet.
- •38. Правила построения лвс Ethernet. Функции повторителя, концентратора и коммутатора.
- •39. Метод csma/cd и его реализация в сети Ethernet.
- •40. Возникновение коллизий в сети Ethernet и понятие домена коллизий.
- •41. Процедура повторной передачи кадра в сети Ethernet.
- •42. Время двойного оборота и распознавание коллизий.
- •43. Максимальная производительность сети Ethernet.
- •44. Типы кадров сети Ethernet подуровня mac и формат кадра 802.3/llc.
20. Временное мультиплексирование, синхронный режим передачи (tdm/sdm). Достоинства и недостатки, области применения тdм.
Мультиплексирования с разделением времени TDM.
Каждому соединению выделяется один квант времени цикла работы аппаратуры, называемый также тайм-слотом.
Каждый абонент передает данные по абонентскому каналу со скоростью 64 Кбит/с.
В каждом цикле мультиплексор выполняет:
прием от каждого канала байта данных;
составление из принятых байтов уплотненного кадра (обоймы);
передача уплотненного кадра на выходной канал с битовой скоростью, равной Nx64 Кбит/с., где N-входные сигналы.
Т1 поддерживает 24 входных абонентских канала, скорость 1,544 Мбит/с.
Демультиплексор – он разбирает байты уплотненного кадра и распределяет их по своим нескольким выходным каналам, при этом он считает, что порядковый номер байта в обойме соответствует номеру выходного канала.
Коммутатор принимает уплотненный кадр по скоростному каналу от мультиплексора и записывает каждый байт из него в отдельную ячейку своей буферной памяти, причем в том порядке, в котором эти байты были упакованы в уплотненный кадр. Для выполнения операции коммутации байты извлекаются из буферной памяти в порядке, который соответствует поддерживаемым в сети соединениям абонентов.
Адресом пакета сети TDM является порядковый номер в обойме или номер выделенного тайм-слота.
Статистическое разделение канала во времени STDM - с помощью временно свободных тайм-слотов одного канала увеличивает пропускную способность остальных.
TDM поддерживает как динамическую, так и постоянную коммутацию.
21. Статистическое разделение канала во времени stdm. Работа мультиплексора stdm.
Существует модификация техники TDM, называемая статистический разделением канала во времени (Statistical TDM, STDM). Эта техника разработана специально для того, чтобы с помощью временно свободных тайм-слотов одного.канала можно было увеличить пропускную способность остальных. Для решения этой задачи каждый байт данных дополняется полем адреса небольшой длины, например в 4 или 5 бит, что позволяет мультиплексировать 16 или 32 канала. Развитием идей статистического мультиплексирования стала технология асинхронного режима лередачи — ATM
22. Асинхронный метод передачи atm. Сети atm, форматы ячейки atm. Организация виртуального канала.
АТМ – асинхронный метод передачи. В начале 90-х.
В АТМ данные передаются короткими пакетами фиксированной длины, называемыми ячейками. Каждая ячейка имеет размер 53 байта и состоит из двух полей: поле заголовка (5 байт) и поле полезной нагрузки (48 байт). Можно легко организовать аппаратную обработку маршрутизаторами коротких пакетов известной длины (IP-пакетов – только программно). Можно настроить аппаратуру на размножение входящего пакета на множество выходных линий. Небольшие ячейки вряд ли заблокируют линию надолго, что гарантирует хорошее качество обслуживания. АТМ обеспечивает правильный порядок доставки ячеек (в каком отправили, в таком и прейдет). Скорость работы АТМ – 155 Мбит/с (примерно такая скорость нужна для передачи телевидения высокого разрешения) и 655 Мбит/с (для одновременной передачи 4-х 155Мбит-ных каналов).
В АТМ перед посылкой данных необходимо отправить пакет для установки связи.
По мере прохождения этого установочного пакета по узлам подсети все маршрутизаторы делают записи в своих внутренних таблицах, отмечая тем самым наличие соединения и резервируя для него определенные ресурсы. Такое установление соединения называют виртуальным каналом.