- •1. Пояснить назначение сетей пд и их классификацию.
 - •2. Лвс. Классификация, преимущества.
 - •5. По организации управления:
 - •1.Централизованные и децентрализованные;
 - •2. Детерминированные и случайные.
 - •32. Пояснить базовую топологию лвс.
 - •43. Пояснить методы доступа используемые в лвс.
 - •3. Эм вос, назначение уровней.
 - •4. Байт – ориентированные протоколы, формат протокола bsc, назначение всех его составляющих.
 - •5. Протокол канального уровня hdlc, его формат и процедура передачи.
 - •6. Протокол мдкн/ок, процедура управления.
 - •7. Порядок доступа к сети Ethernet, формат протокола.
 - •8. Порядок доступа к сети Token Ring, формат маркера и формат протокола. 33. Опишите алгоритм доступа к среде технологии Token Ring.
 - •9. Управление доступом к сети fddi, формат маркера и формат протокола.
 - •10. Протокол сетевого уровня х.25, форматы протоколов, Управление передачей.
 - •11. Интерфейс х.21. Процедура установления соединения.
 - •14. Адресация протокола Ipv4. Формат протокола. 48. Пояснить протокол Ipv4, формат протокола, адресацию.
 - •13. Структура протокола тср, его формат и назначение полей.
 - •15. Протокольный стек протокола tcp/ip.
 - •16. Инкапсуляция протокола tcp/ip.
 - •17. Логическая характеристика протокола fr. Структура и формат кадра.
 - •18. Процедурная характеристика протокола fr.
 - •19. Адресация в сетях fr.
 - •20. Логическая характеристика lmi. Формат кадра lmi.
 - •21. Процедура управления мпвк через исс. Пояснить формат кадра fr.
 - •25. Интеграция fr и х.25.
 - •24. Протоколы верхних уровней, их назначение ftp, nntp, Telnet, smtp их назначение и место расположение в структуре протоколов.
 - •26. Ос NetWare, уровневая структура протоколов, характеристика ос.
 - •27. Oc unix, основные характеристики, файловая структура.
 - •28. Oc Windows nt, основные характеристики.
 - •29. Файловый доступ. Общая характеристика протокола ftp.
 - •30. Соответствие между кадром slip и пакетом ip.
 - •36. Пояснить протокол Ipv6, формат протокола, назначение всех его полей, адресацию, типы адресов и согласование с протоколом Ipv4.
 - •IPv6 адреса с вложенными iPv4 адресами
 - •37. 45. Пояснить протокол ldap, его функции в системе протоколов tcp/ip.
 - •38. Пояснить технологию управления телекоммуникационными сетями snmp.
 - •39. Пояснить принцип работы протокола rip.
 - •40. Пояснить принцип работы протокола ospf.
 - •41. Пояснить принцип работы протокола bgp. Основные пакеты и их форматы.
 - •42. Принципы маршрутизации в сетях передачи данных.
 - •1. Знакомство с соседями.
 - •2 Измерение стоимости линии.
 - •3 Создание пакетов состояния линий .
 - •4 Вычисление новых маршрутов.
 - •44. Пояснить назначение и принцип работы протокола rsvp.
 - •46. Пояснить автоматизацию процесса ip адресов с использованием протокола dhср.
 - •47. Пояснить назначение протокола mpls, принцип его работы.
 - •48. Назначение протокола udp.
 - •8. В чем состоят функции преамбулы и начального ограничителя кадра в стандарте Ethernet.
 - •9. К каким последствиям может привести двухкратный обрыв кабеля в кольце fddi.
 - •10. Определить адресацию ip, маску различных типов сетей и количество подсетей.
 - •11. Зарисовать порядок передачи кадров в режимах рно и аср.
 - •20. Зарисовать и пояснить режим работы аср и рно и решить задачу.
 - •12. Рассчитать эффективность протокола мдкн/ок.
 - •13. Рассчитать время распространения сигнала.
 - •19. Сеть Интернет имеет адресацию класса с, необходимо организовать 6 подсетей. Определить маску подсетей, диапазон адресов сети данного класса и адреса всех подсетей.
 - •Возьмем адрес сети : 220.103.56.0, тогда
 
43. Пояснить методы доступа используемые в лвс.
Доступом к сети называют взаимодействие станции со средой передачи данных для обмена информацией с другими станциями. Управление доступом – это установление последовательности, в которой станции получают доступ к среде передачи данных, т.е. среда передачи данных разделяется между множеством сетевых объектов, подключенных к нему. Для корректного разделения решается задача множественного доступа. Множественный доступ – это механизм разделения во времени общего канала между рабочими станциями и серверами, включенными в сеть. Основная проблема при этом – это возникновение одновременной передачи от нескольких станций ( возникает конфликт ). Для снижения или устранения возможности возникновения конфликтов в сети и разработаны специальные алгоритмы – методы доступа.
Существует несколько групп методов доступа:
1.Централизованные и децентрализованные;
2. Детерминированные и случайные.
- Централизованный доступ управляется из центра управления сетью ( сервера ).
- Децентрализованные методы доступа функционируют на основе протоколов, принятых к исполнению всеми рабочими станциями сети, без каких-либо управляющих воздействий со стороны центра.
- Детерминированные методы доступа обеспечивают наиболее полное использование моноканала и описываются протоколами, дающими гарантию каждой станции на определенное время доступа к моноканалу. Наиболее распространены:
а) Метод опроса – используется в сетях с явно выраженным центром управления ( звездообразная топология ). Любая станция может осуществить передачу только с разрешения центрального узла. Центральный узел последовательно опрашивает все периферийные станции на наличии у них данных для передачи. Если у станции есть такие данные, то она извещает об этом центральный узел. В ответ центральный узел предоставляет монопольное право этой станции для использования канала с целью передачи данных.
б) Маркерный метод ( метод передачи полномочий ) – используется в сетях с кольцевой и шинной топологией. Использует пакет называемый маркером, который циркулирует в сети и регламентирует право передачи в ней. Маркер – служебный пакет определенного формата, в который пользователи могут поместить свои информационные пакеты. Имеет два состояния – свободен и занят. Последовательность передачи маркера от одной станции к другой определяется сервером. Рабочая станция, имеющая данные для передачи, анализирует, свободен маркер или занят. Если маркер свободен, то станция помещает в него пакет данных, устанавливает признак занятости и передает маркер дальше по сети. Станция, которой адресованы данные принимает маркер, считывает данные, сбрасывает признак занятости и отправляет его дальше по сети.
НР- начальный разделитель. Определяет начало маркера или пакета. Составляет 11110000.
КР – конечный разделитель. Имеет последовательность единиц и специальные электрические сигналы:
- бит промежуточного пакета – 11111101;
- бит обнаружения ошибки - 11111110.
УД – управление доступом. Состоит : PPPTMRRR,
где: РРР – бит приоритетности, отображает право рабочей станции на использование сети.
RRR – биты резервирования. Биты резервирования для передачи следующего кадра.
Т – бит маркера или бит пакета. Т=1 – маркер, Т=0 – пакет.
М – бит монитора. М=0 в нормальном режиме работы, М=1 – мониторинг сети или диагностика.
в) метод кольцевых слотов – в отличии от маркерного метода, по кольцу перемещается не один, а от 2 до 8 маркеров. Используется в сети FDDI.
г) Метод передачи маркера – используется в сетях с кольцевой топологией. Использует специальный пакет – маркер. Метод похож на маркерный метод (метод передачи полномочий), но движением маркера по сети из центра сети ( сервера ) не управляют.
д) Метод включения маркера – используется в сетях с кольцевой топологией. Использует свободно циркулирующий по сети маркер. Рабочая станция, получившая маркер, может передать свои данные даже если маркер занят. Станция приостанавливает движение поступившего маркера, запоминает его в буферной памяти и формирует вместо него новый маркер со своими данными. Далее станция посылает сначала свой маркер, а затем чужой.
- Случайные методы доступа ( метод состязаний ) допускает возможность возникновения конфликтов. Применяется в шинной топологии. Каждая система захватывает канал для передачи данных в произвольный момент времени. Для сокращения конфликтов производится прослушивание канала передающей станцией. Если канал занят, то станция возобновляет свою попытку передачи данных через небольшой интервал времени. Если 2 и более системы одновременно передают данные в канал, то возникают коллизии, данные будут искажены, и обе станции должны будут начать передачу снова. Рекомендуется для использования в сетях с небольшим количеством абонентов.
