- •Вопросы к предварительной сдаче экзамена.
- •Тема 1.Основные понятия.
- •Соединения и каналы.
- •Типы связи
- •Протоколы и службы.
- •Уровни модели osi
- •Разделение каналов. Мультиплексирование.
- •Стек протоколов tcp/ip. История и перспективы стека tcp/ip
- •Структура стека tcp/ip. Краткая характеристика протоколов
- •Тема 3.Каким образом tcp обеспечивает надежную и быструю доставку. Сегменты tcp
- •Организация клиент-серверной связи
- •Порты и установление tcp-соединений
- •Концепция квитирования
- •Реализация скользящего окна в протоколе tcp
- •Только положительные квитанции
- •Нумерация байт, а не сегментов
- •Выбор тайм-аута
- •Реакция на перегрузку сети
- •Формат сообщений tcp (для ознакомительного чтения)
- •Тема 4.Адресация в ip-сетях. Типы адресов: физический (mac-адрес), сетевой (ip-адрес) и символьный (dns-имя).
- •Три основных класса ip-адресов. Дополнительные классы.
- •Соглашения о специальных адресах: broadcast, multicast, loopback
- •Выбор адреса
- •Тема 5.Dns и dhcp - серверы. Отображение физических адресов на ip-адреса: протоколы arp и rarp
- •Отображение символьных адресов на ip-адреса: служба dns
- •Автоматизация процесса назначения ip-адресов узлам сети - протокол dhcp
- •Тема 6.Развитие стека tcp/ip: протокол iPv.6
- •Адресация в iPv6
- •Тема 7.Топологии сетей. Базовые сетевые технологии. Ethernet. Типы сетей
- •Топологии сетей.
- •Шинная топология.
- •Кольцевая топология.
- •Топология звезды.
- •Гибридная топология.
- •Ячеистая топология.
- •Архитектуры сетей.
- •Адресация Ethernet'а
- •Формат кадра Ethernet'а
- •Arp, rarp – протоколы. Чем отличаются?
- •Подсети
- •Как назначать номера сетей и подсетей. Маска подсети.
- •Тема 8.Базовые сетевые технологии. Token Ring.
- •Скоростные сетевые архитектуры.
- •Ethernet 100 Мбит/с.
- •Тема 9.Сетевая среда. Кабельные системы. Кабели. Витая пара. Коаксиальный кабель. Оптоволоконный кабель.
- •Кабельные системы локальных вычислительных сетей
- •Рекомендации по применению кабелей
- •Проблемы монтажа кабельных систем
- •Тема 10.Основные типы сетевых устройств. Сетевые адаптеры
- •Репитеры
- •Концентраторы
- •Правило «5-4-3-2-1».
- •Коммутаторы
- •Известны четыре способа коммутации в локальных сетях:
- •Три типа функциональной структуры коммутаторов
- •Механизмы снижения интенсивности трафика
- •Коммутаторы делятся на 4 категории:
- •Мосты. Виды (по алгоритму работы). Подвиды «прозрачных» мостов.
- •Маршрутизаторы
- •Брандмауэры (сетевые фильтры).
- •Заключение. Продвижение кадров, пакетов через сетевые устройства.
- •Тема 11.Современные протоколы маршрути-зации
- •Протоколы вектора расстояния
- •Метод расщепления горизонта
- •Метод временного отказа от приема сообщений
- •Механизм принудительных объявлений
- •Метод корректировки отмены маршрута
- •Алгоритм диффузионного обновления
- •Что такое хорошо и что такое плохо?
- •Протокол состояния канала
- •Hello! Кто здесь?
- •Алгоритм Дейкстры
- •Ненавязчивый сервис
- •Тема 12.Неоднородные сети. Методика расчета конфигурации сети Ethernet
- •Расчет pdv
- •Расчет pvv
- •Тема 13.Сетевые операционные системы Структура сетевой операционной системы
- •Одноранговые сетевые ос и ос с выделенными серверами
- •Прикладные протоколы. Ftp
- •Прикладные протоколы. Telnet
- •Прикладные протоколы. Snmp
- •Прикладные протоколы. Smtp, pop. Nntp
- •Прикладные протоколы. Icmp.
- •Что такое url?
- •Url образуют подмножество более общей схемы наименования uri.
- •Тема 14.Требования к сети. Архитектура сети. Выбор технологии. Требования к сети.
- •Критерии выбора технологии:
- •Архитектура сети.
- •Оценка трафика сети. Разделение на подсети.
- •Подсети
- •Как назначать номера сетей и подсетей. Маска подсети.
- •Проект сети.
- •Непрерывность работы сети. Архивы, запасные серверы, …
- •Логическая структура сети. Сетевые ос. Сетевые протоколы
- •Размер пакета, ячейки, кадры
- •Раут - маршрутизация в подсетях.
- •Тема 15.Php и другие серверные технологии.
- •Динамические технологии на стороне клиента.
- •Динамические технологии на стороне сервера.
- •Тема 16.Распределенная обработка. Безопасность. Эффективность. Модель распределенной обработки информации.
- •Безопасность информации. Базовые функциональные профили. Полные функциональные профили. Методы оценки эффективности информационных сетей.
- •Сетевые программные и технические средства информационных сетей.
Правило «5-4-3-2-1».
Поэтому правило «5-4-3-2-1» в такой сети остается!
В подсети может быть 5 сегментов, 4 повторителя, к 3 сегментам должны подключаться компьютеры, 2 сегмента – не населенные, т.е. служат только для удлинения сети. Правило это легко получить, если вспомнить протокол CSMA/CD в сетевой технологии Ethernet. Мы уже говорили, что для определения коллизий сетевая карта должна прослушивать сеть в процессе передачи пакета и некоторое время позже. Это время равно времени максимальной допустимой задержки сигнала (время прохождения сигнала от данного сетевого адаптера до самого дальнего сетевого узла и обратно). Поскольку сетевые устройства очевидно задерживают сигнал, то требуется ограничить количество сетевых устройств.
Коммутаторы
Коммутаторы часто теснят мосты и маршрутизаторы, поскольку они тоже позволяют за счет сегментации сети повысить ее производительность, но при этом работают (в основном) на канальном уровне (-> вообще говоря, проще и быстрее, т.к. полученный кадр коммутатор может сразу отправить в нужную подсеть, не осуществляя сборку IP-пакета). Помимо этого они дают возможность создавать логические сети (подсети) и легко перегруппировывать устройства в них, то есть коммутаторы позволяют создавать виртуальные сети.
Широкое распространение коммутаторов на уровне рабочих групп можно объяснить тем, что они позволяют повысить производительность уже существующей сети без смены кабельной системы и оборудования пользователей!
Коммутатор имеет таблицу коммутации, в которой указан для каждого сетевого адреса номер выходного порта, в который надо передать пакет.
Известны четыре способа коммутации в локальных сетях:
коммутация "на лету",
коммутация с буферизацией
безфрагментная коммутация (промежуточное положение между первыми двумя: буферизуются только первый 64 байта кадра).
На разных портах коммутатора ошибки могут возникать с разной интенсивностью, поэтому получила распространение технология адаптивной коммутации, при которой способ коммутации задается отдельно для каждого порта, кроме того способ коммутации изменяется с течением времени.
При первом способе коммутации коммутатор передает кадр сразу, как только прочел в заголовке адрес (MAC – адрес, а не IP!). Быстро, но не проводится контроль целостности кадра.
Во втором способе кадр сначала полностью читается в буфер, проверяется длина кадра, затем вычисляется циклический избыточный код, то есть идет проверка целостности. «Поломанный» кадр просто отбрасывается. Такой способ коммутации требует больше времени (по сравнению с 1), но не пропускает ошибочные пакеты, не засоряет ими сеть.
В третьем способе пакет не проверяется полностью, но, по крайней мере, проверяется заголовок. Часто реализуется проверку заголовка и первых 64 байтов данных.
Адаптивная коммутация – наилучший вариант, но такие коммутаторы дороже. Здесь интересен вопрос о способе переключения между видами коммутации. Очевидно, что если проходит достаточно большое количество верных кадров, то можно сначала переключиться на коммутацию безфрагментную, если же и далее идут верные кадры, то можно переключиться на коммутацию «на лету». А как узнать о том, что начались сбои в системе, если используется коммутация «на лету»? По-видимому, даже в этом случае следует делать изредка тестовые проверки. Например, проверять каждый 100-ый кадр. Если же он окажется испорченным, то необходимо срочно переключиться в режим «безфрагментной» коммутации и далее, возможно, в режим коммутации с буферизацией.
