- •Архітектура систем з базами даних
- •Інформаційне моделювання предметних середовищ
- •Ієрархічна, мережна та реляційна моделі даних
- •Операції реляційної алгебри та їх реалізація на мові sql.
- •Операции над множествами.
- •Специальные реляционные операции.
- •Мова запитів sql. Операція вибірки select.
- •Вкладені та корельовані підзапити в мові sql, агрегатні функції та квантори.
- •Операції модифікації даних у мові sql: update, insert, delete.
- •Теорія нормалізації. Функціональна залежність між атрибутами. Аномалії модифікації у ненормалізованій бд. Переваги нормальних форм. Способи одержання нормальних форм.
- •Моделі взаємодії в архітектурі “клієнт-сервер” та субд, що їх підтримують.
- •Проблеми одночасного доступу користувачів до бд та використання транзакцій.
- •Інтерфейси доступу до бд з різних програмних середовищ.
- •Характеристика сучасних реляційних субд.
- •Еталонна модель взаємодії відкритих систем.
- •Організація доступу до спільного середовища передачі даних csma/cd
- •Стандарти мережі Ethernet на мідному кабелі.
- •Стандарти мережі Ethernet на оптоволоконному кабелі.
- •Організація бездротових комп'ютерних мереж та їх стандарти.
- •Об’єднання сегментів у мережі Ethernet за допомогою концентраторів, комутаторів та маршрутизаторів.
- •Структура та робота комутатора в мережах Ethernet.
- •Інтелектуальні комутатори та віртуальні лом на їх основі.
- •Класифікація лом у відповідності з ieee 802.
- •Аналіз функціонування обчислювальних мереж. Можливості мережних аналізаторів.
- •Призначення та можливості протоколів сімейства tcp/ip.
- •Мережні транспортні протоколи: ipx/spx, NetBios. Особливості та застосування.
- •Кадр инициализации сессии. Кадр подтверждения сессии. Кадр опознания имени.
- •Протокол udp. Структура дейтаграм, застосування.
- •Протокол тср. Структура сегментів, застосування. Встановлення та завершення з'єднання.
- •Адресація у мережних транспортних протоколах.
- •Поняття маршрутизації. Приклад статичної маршрутизації в невеликій мережі.
- •Класифікація протоколів динамічної маршрутизації.
- •Протокол icmp. Призначення, основні типи повідомлень.
- •Система доменних імен dns. Правила делегування зон в Інтернеті.
- •Налагодження системи імен dns для корпоративної мережі. Структура прямої та зворотньої зони dns.
- •Інтерфейс сокетів та його застосування при програмуванні мережних задач. Типи сокетів та сімейства адрес.
- •Передача даних через сокети у режимі дейтаграм.
- •Передача даних через сокети у режимі та сесій.
- •Моделі програмування серверних потокових сокетів.
- •Програмування комунікаційних протоколів прикладного рівня.
- •Архітектура систем з базами даних
Стандарти мережі Ethernet на оптоволоконному кабелі.
Стандарт 802.3z 1000BASE-X
Стандарт 802.3z был утвержден в 1999 году и включен в число стандартов 802.3. Спецификация 1000BASE-X предусматривает использование среды в виде оптических волокон. Лежащая в основе этого стандарта технология сама по себе не нова, поскольку основана на стандарте ANSI Fibre Channel (ANSI X3T11). Используется избыточное кодирование 8B/10B, схемы физического уровня "разогнаны" (по сравнению с Fibre Channel) c 800 Mbit до 1 Gbit. Реальная тактовая частота - 1,25 ГГц.
Технология 1000BASE-X допускает использование трех различных сред передачи, отсюда три разновидности: 1000BASE-SX, 1000BASE-LX и 1000BASE-CX (позднее приняты ZX и BX). 1000BASE-SX (Short wavelength) - коротковолновая (850 нм) технология на основе стандартного многомодового волокна.
Наиболее часто используется. Самая дешевая технология среди оптических. За дешевизну приходится платить: максимальное расстояние для 1000BASE-SX составляет 220 м (сравните: полнодуплексная технология 100BASE-FX допускает передачу на расстояние 2 км). Несмотря на вышеуказанное "стандартное" ограничение, почти все производители гарантируют работу SX-модулей до 550 м.
1000BASE-LX (Long wavelength) - длинноволновая (для ЛВС) 1310 нм, технология. Обычно используется с одномодовыми волокнами, но возможно применение и многомодового (правда в этом случае требуется применение специальных оптических пачкордов). Допустимое расстояние составляет 5 км. для одномодового волокна.
1000BASE-LH - вариант 1000BASE-LX увеличенной до 10 км. дальностью. В настоящее время выпускаются совмещенные модули, они так иназываются 1000BASE-LX/LH.
1000BASE-CX использует наиболее своеобразную среду из трех. Это основанное на применении меди решение, в котором используются кабели, выполненные на основе предварительно закрученных (precrimped) экранированных витых пар (категория не ниже 7й). Соединитель — не простой RJ-45, обычно используемый в 10/100/1000BASE-T. Вместо него используется или DB-9, или HSSDS, завершающий эти две пары проводов. Технология 1000BASE-CX пригодна для расстояний до 25 м, что ограничивает ее применение небольшими площадками. 1000BASE-CX трудно отнести к популярным, потому что 1000BASE-T выполняет те же функции за меньшую цену и передает сигналы на вчетверо большее расстояние, причем использует для этого стандартную разводку на основе кабелей категории 5 с четырьмя витыми парами.
1000BASE-ZX - супердлинноволновая (если мне будет позволено так сказать) работает только на одномодовом волокне и дленне волны 1550 нм. Среда и разьемы технологии обычно те же что и для более "взрослой" технологии SONET/SDH.
1000BASE-BX - простейшая реализация WDM-технологии. В отличии от всех остальных оптоволоконных стандартов, прием/передача идут по одному волокну.
Організація бездротових комп'ютерних мереж та їх стандарти.
Для организации беспроводной сети в замкнутом пространстве применяются передатчики со всенаправленными антеннами. Стандарт IEEE 802.11определяет два режима работы сети — Ad-hoc и клиент-сервер. Режим Ad-hoc (иначе называемый «точка-точка») — это простая сеть, в которой связь между станциями (клиентами) устанавливается напрямую, без использования специальной точки доступа. В режиме клиент-сервер беспроводная сеть состоит, как минимум, из одной точки доступа, подключенной к проводной сети, и некоторого набора беспроводных клиентских станций. Поскольку в большинстве сетей необходимо обеспечить доступ к файловым серверам, принтерам и другим устройствам, подключенным к проводной локальной сети, чаще всего используется режим клиент-сервер. Без подключения дополнительной антенны устойчивая связь для оборудования IEEE 802.11b достигается в среднем на следующих расстояниях: открытое пространство — 500 м, комната, разделенная перегородками из неметаллического материала — 100 м, офис из нескольких комнат — 30 м. Следует иметь в виду, что через стены с большим содержанием металлической арматуры (в железобетонных зданиях таковыми являются несущие стены) радиоволны диапазона 2,4 ГГц иногда могут вообще не проходить, поэтому в комнатах, разделенных подобной стеной, придется ставить свои точки доступа.
Для соединения удаленных локальных сетей (или удаленных сегментов локальной сети) используется оборудование с направленными антеннами, что позволяет увеличить дальность связи до 20 км (а при использовании специальных усилителей и большой высоте размещения антенн — до 50 км). Причем в качестве подобного оборудования могут выступать и устройства Wi-Fi, нужно лишь добавить к ним специальные антенны (конечно, если это допускается конструкцией). Комплексы для объединения локальных сетей по топологии делятся на «точку-точку» и «звезду». При топологии «точка-точка» (режим Ad-hoc в IEEE 802.11) организуется радиомост между двумя удаленными сегментами сети. При топологии «звезда» одна из станций является центральной и взаимодействует с другими удаленными станциями. При этом центральная станция имеет всенаправленную антенну, а другие удаленные станции — однонаправленные антенны. Применение всенаправленной антенны в центральной станции ограничивает дальность связи дистанцией примерно 7 км. Поэтому, если требуется соединить между собой сегменты локальной сети, удаленные друг от друга на расстояние более 7 км, приходится соединять их по принципу «точка-точка». При этом организуется беспроводная сеть с кольцевой или иной, более сложной топологией.
Первый стандарт беспроводных сетей 802.11 был одобрен Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) в 1997 году и поддерживал скорость передачи данных до 2-х Мбит\с. Далее, в 1999 году, IEEE одобрила еще два стандарта беспроводных сетей WiFi: 802.11a и 802.11b. Стандарт 802.11a работает в частотном диапазоне 5ГГц со скоростью передачи данных до 54Мбит\с.
Стандарт 802.11b использует диапазон частот 2.4 ГГц и достигает скоростей передачи данных до 11Мбит\с. В отличие от стандарта 802.11a, схема стандарта 802.11b построена по принципу DSSS. (DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum).
В начале 2001 года разрешается дополнительная модуляция в диапазоне 2.4 ГГц. Это позволило IEEE расширить стандарт 802.11b, что привело к поддержке более высоких скоростей для передачи данных. Таким образом, появился стандарт 802.11g, который работает со скоростью передачи данных до 54Мбит\с и разрабатывался с использованием технологии ODFM.
Стандарт 802.11a
Благодаря использованию частоты 5 ГГц и модуляции OFDM у этого стандарта есть два ключевых преимущества перед стандартом 802.11b. Во-первых, это значительно увеличенная скорость передачи данных по каналам связи. Во-вторых, увеличилось число не накладывающихся каналов. Диапазон 5 ГГц (также известный как UNII) фактически состоит из трех субдиапозонов: UNII1 (5.15 – 5.25 ГГц), UNII2 (5.25 – 5.35 ГГц) и UNII3 (5.725 – 5.825 ГГц). При использовании одновременно двух субдиапозонов UNII1 и UNII2 получаем до восьми непересекающихся каналов против всего лишь трех в диапазоне 2.4 ГГц. Также у этого стандарта гораздо больше доступная полоса пропускания. Таким образом, с использованием стандарта 802.11а можно поддерживать большее число одновременных, более продуктивных, неконфликтных беспроводных соединений.
Еще важно знать, что в Европе и России диапазон 5 ГГц применяется исключительно в военных целях, соответственно в любых иных целях он запрещен к использованию.
802.11g – Высокая скорость в диапазоне 2.4 ГГц.
Стандарт 802.11g несет с собой более высокие скорости передачи данных, при этом поддерживая совместимость с продуктами стандарта 802.11b. Стандарт работает с применением модуляции DSSS на скоростях до 11Мбит\с, но при этом дополнительно используется модуляция OFDM на скоростях выше 11Мбит\с. Таким образом, оборудование стандартов 802.11b и 802.11g совместимо на скоростях, не превышающих 11Мбит\с. Если в диапазоне 2.4 ГГц необходима скорость выше, нежели 11Мбит\с, то нужно использовать оборудование стандарта 802.11g. Можно сказать, что стандарт 802.11g соединил в себе все лучшее от стандартов 802.11b и 802.11a.
Стандарт 802.11n
Стандарт 802.11n использует совершенно новые технологии, повышающие скорость передачи данных и увеличивающие радиус покрытия. Так, например, заявленная скорость передачи данных для этого стандарта – около 300 Мбит\с. Модуляция, используемая стандартом, именуется MIMO (Multiple Input Multiple Output). Данная модуляция построена на основе применения множества антенн, соответственно, создается множество информационных потоков, что в разы увеличивает скорость передачи данных. Также в этом стандарте будет применена новая технология пакетной агрегации. Эта технология подразумевает, что с каждым отправленным пакетом будет передаваться больше информации. Данный стандарт работает как в диапазоне 2.4 ГГц, так и в диапазоне 5 ГГц. Этот стандарт совместим со всеми предыдущими стандартами.