
- •1, Понятие “сетевой адрес”, для чего нужна адресация, случаи, когда адресация не нужна. Область действия адреса: глобальная, локальная.
- •2. Які вимоги до системи адресації у комп’ютерних мережах? Які види адресації використовуються?
- •3. Какие элементы входят в “базовую сеть”. Для чего эти элементы отделяются от элементов других уровней модели osi?
- •4. Какие стандарты входят в раздел 802,1. Коротко охарактеризовать
- •5. Основні особливості доступу до середовища у бездротових комп’ютерних мережах на відміну від кабельних. Які нові проблеми існують у бездротових мережах?
- •6. Проблема “прихованої станції” при доступі до середовища передачі даних у стандарті 802.11 та способи іі розв’язання?
- •7. Два основные режима работы станции по протоколу 802.11 – dcf и pcf. Краткая сравнительная характеристика и область применения каждого из режимов.
- •8. Логіка взаємодії Wi-Fi-станцій між собою у режимі dcf за стандартом 802.11
- •9.Логіка взаємодії Wi-Fi-станцій між собою у режимі рcf за стандартом 802.11
- •10. Тайм-аути протоколу 802.11. Як можуть на одному ефірному просторі співіснувати станції, які працюють у різних режимах?
- •11. Які мережні функції виконує апаратний пристрій «Точка доступу 802.11»? у яких режимах він може працювати?
- •12.Конфигурація мережі та логіка взаємодії базової станції та абонентів при роботі точки доступу 802.11 у режимі “Access Point”
- •13. Конфигурация сети и логика взаимодействия бс и аб-в при работе точки доступа 802.11 в режиме «Station Infrastructure».
- •14. Призначення протоколу 802.16. Для чого він потрібен, якщо вже існує протокол 802.11?
- •15. Історичний огляд розвитку стандарту 802.16 та його числові характеристики
- •16. Загальний огляд мас-рівня протоколу 802.16. Поняття, які існують в цьому протоколі та не існують в інших (наприклад, 802.11 та 802.3)
- •17. Сполучення та сервісний потік у протоколі 802.16. Типи сервісів. Для чого потрібен цей механізм.
- •18. Логика предоставления канальных ресурсов в протоколе 802.16. Почему в этом протоколе не используется прямое взаимодействие между станциями?
- •19. Формат пакету логічних даних у протоколі 802.16. . Пояснити принцип безперервної передачі на прикладі частотного та часового рознесення дуплексних каналів.
- •20. Протокол Bluetooth. Назначение, область применения, общая характеристика, исторический обзор.
- •21. Архітектура мережі у протоколі Bluetooth. Логіка доступу до середовища передачі даних.
- •22. Формати даних та структури пакетів у протоколі Bluetooth. Призначення та опис кожного поля.
- •23. Стек bluetooth
- •24. Состояние устройств BlueTooth. Последовательность переходов при установлении связи между двумя устройствами BlueTooth.
- •26. Стандарт 802.15.3. Призначення, область застосування. Структура мережі.
- •27. Логіка взаємодії стандарту 802.15.3. Пояснити іі на прикладі аналізу структури кадру фізичного рівня та канального.
- •28. Формат пакетов мас-уровня стандарта 802.15.3, назначение и описание каждого поля.
- •29. Стандарт 802.15.4. Призначення та область застосування. Структура мережі.
- •30. Формат пакетів мас-рівня стандарту 802.15.4, призначення та опис кожного поля.
16. Загальний огляд мас-рівня протоколу 802.16. Поняття, які існують в цьому протоколі та не існують в інших (наприклад, 802.11 та 802.3)
Задачи непосредственной доставки потоков данных между БС и абонентскими станциями решаются па физическом уровне стандарта IEEE 802.16. Функции же, связанные с формированием структур этих данных, а также управлением работой системы IEEE 802.16, реализуются на МАС-уровне. Оборудование стандарта IEEE 802.16 призвано формировать транспортную среду для различных приложений (сервисов), поэтому первая задача, решаемая в IEEE 802.16 -это механизм поддержки разнообразных сервисов верхнего уровня. В одном канале могут работать (не единовременно) сотни различных терминалов еще большего числа конечных пользователей. Этим пользователям необходимы самые разные сервисы (приложения) . Структурно МАС-уровень стандарта IEEE 802.16 подразделяется па три подуровня (рис. 1) подуровень преобразования сервиса CS, основной подуровень и подуровень защиты. На подуровне защиты реализуются функции криптозащиты данных и механизмы аутентификации/предотвращения несанкционированного доступа. Для этого предусмотрены два основных компонента — набор алгоритмов криптозащиты и протокол управления ключом шифрования. Ключ каждой абонентской станции (АС) базовая станция (БС) может передавать в процессе авторизации, используя схему работы «клиент (АС) — сервер (БС)».
На подуровне преобразования сервиса происходит трансформация потоков данных протоколов верхних уровней для передачи через сети IEEE 802.16. Для каждого типа приложений верхних уровней стандарт предусматривает свой механизм преобразования. Цель работы на CS-подуровне оптимизация передаваемых потоков данных каждого приложения верхнего уровня с учетом их специфики. Поэтому важнейшая задача, решаемая на данном подуровне, — задача классификации пакетов/ячеек. От ее результатов зависит и оптимизация передаваемых потоков, и выделение полосы пропускания для каждого из них.
Сервисный поток
Сервисный поток в стандарте IEEE 802.16 называется поток данных, связанных с определенными приложениями. Сервисный поток характеризуется набором требований к каналу передачи информации. Каждому сервисному потоку в сети присваивается идентификатор SFID (32 разряда), основываясь на котором БС определяет необходимые параметры соединения, связанного с конкретным данным сервисного потока.
Соединение в IEEE 802.16 – это установление логической связи на МАС – уровнях на передающей и приемной сторонах для передачи сервисного потока. Каждому соединению присваивается свой 16-разрядный идентификатор CID, с которым связаны тип и характеристики соединения. При начальной инициализации в сети каждой АС назначается три CID для служебных сообщений трех уровней.
Понятия, которые существуют в 802.16 – наличие сервисного потока и отсутствие взаимодействия по МАС адресам.
17. Сполучення та сервісний потік у протоколі 802.16. Типи сервісів. Для чого потрібен цей механізм.
Сервисным потоком называется поток данных, связанный с определенным приложением. Он характеризуется набором требований к каналу передачи информации – временем задержки символов, джиттеру и гарантированной пропускной способности. Каждому сервисному потоку в сети присваивается идентификатор SFID (32 разряда), основываясь на котором БС определяют необходимые параметры соединения, связанного с конкретным данным сервисным потоком. Для общей стандартизации работы в сети используется понятие сервисного класса – устойчивого набора параметров для стандартных приложений. Параметры сервисного потока можно задать, просто указав его принадлежность к определенному сервисному классу.
Существует 4 сервисных класса:
В=const (постоянная битовая скорость и нормированные задержки). Это телефонный поток без сжатия.
B=var (Переменная битовая скорость с малым диапазоном изменения и нормированные задержки). Это телефонный и видео поток со сжатием.
B=var (Сервис с широким диапазоном изменения битовой скорости и нормированной задержкой с гарантированной доставкой)
Сервис с приложением максимальных усилий
1 и 2-й класс гарантирует доставку информации в указанный интервал времени. 3 тип сервиса гарантирует, что БС включит аб-та в цикл опроса, но, с какой скоростью аб-т сможет передавать данные, станция не гарантирует. 4 тип – аб-т будет конкурировать с другими аб-ми за обладание каналов.
Одна АС может заказать несколько соединений с разными классами одновременно.
Соединение – это установление логической связи на МАС-уровнях на передающей и приемной стороне для передачи сервисного потока. Каждому соединению присваивается 16-разрядный идентификатор CID, с которым однозначно связаны тип и характеристики соединения. По запросу предоставления/изменения полосы пропускания со стороны АС базовая станция сразу понимает, с каким сервисным потоком она работает и какие условия передачи надо обеспечить. При начальной инициализации в сети каждой АС назначается три CID для служебных сообщений трех уровней. Важно, что одна АС может устанавливать множество соединений с различными CID.