- •Билет №1
- •1.1 Изохронные сети. Понятие джиттера. Плезиохронная цифровая иерархия.
- •1.2 Понятие сетевого протокола. Протоколы Netware. Протоколы sna. Связь с моделью osi. Протоколы Интернет. Протоколы osi.
- •Билет №2
- •2.1 Понятие каналов е1и т1. Ограничения pdh.
- •2.2 Методика обнаружения ошибок в системах передачи данных.
- •Билет №3
- •3.1. Понятие технологии Sonet/sdh. Структура сети и термины.
- •3.2 Протоколы Интернет. Протокол ip, iсмр. Формат дейтаграммы. Алгоритм работы.
- •3.3 Дайте определение QoS. Перечислите компоненты QoS. Как используются биты ToS и CoS.
- •Билет №4
- •4.1 Типы и функции sdh-мультиплексоров. Скорости каналов sdh.
- •4.3 Перечислите основные протоколы уровня приложения модели osi и укажите их назначение
- •Билет №5
- •5.2 Пятиминутная проверка Ethernet. Самые распространённые ошибки Ethernet. Утилиты диагностики.
- •5.3 Зачем нужен протокол BootP и dhcp? в чём между ними разница?
- •Билет №6
- •6.1 Что такое сетевые стандарты? Какие вы знаете? Какие стандартизирующие организации разрабатывают сетевые стандарты?
- •6.2 Протокол tcp, udp. Формат пакета и алгоритм работы.
- •Билет №7
- •7.2 Протокол arp. Формат пакета. Алгоритм работы. Протоколы бездисковых станций. Dhcp и BootP.
- •Билет №8
- •8.1 Каковы способы передачи цифровой информации при помощи цифрового сигнала? в чем преимущества и недостатки различных видов кодирования? Какие способы кодирования вы знаете? Что такое ebcdic?
- •8.2 Перечислите основные характеристики тср протокола Internet. Как организован механизм скользящего окна в пакете тср? Как работает возможность “push” и “urgent data” в тср?
- •8.3 Коротко дайте формат дейтаграммы ip. Что означает адрес 127.0.0.0, 0.0.0.0, 255.255.255.255?
- •Билет №9
- •9.2 Организация имен Интернет. Технология dns
- •9.3 Как распределяется память роутера ос? При загрузке производится post? При загрузке запускается rom Monitoring?
- •Билет №10
- •10.1 Что такое dte и dce? Каковы функции модема и кодера/декодера.
- •10.2 Понятие маршрутизации. Виды маршрутизации. Понятие сходимости.
- •10.3 Зачем создан и как работает механизм заимствования битов для маски переменной длины vlsm? Адреса каких подсетей не используются при разбиении на подсети?
- •Билет №11
- •11.1 Дайте определение ограниченной и неограниченной среды передачи. Какие кабели используются для передачи данных. Каковы их преимущества и недостатки? Какие виды неограниченных сред Вы знаете?
- •11.2 Понятие промежуточного узла, автономной системы, административного расстояния. Понятие внутреннего протокола маршрутизации и протокола внешнего шлюза.
- •11.3 Перечислите интерфейсы маршрутизаторов. Какие используются как управляющие? Какие из них консольные, lan, wan. Что такое dsu/csu интерфейсы?
- •Билет №12
- •12.2 Какие виды маршрутизации Вы знаете? Что такое автономная система? Какие типы динамических протоколов Вы знаете? Что такое сходимость протокола? Из чего состоит указатель rip?
- •12.3 Зачем нужен протокол arp? Где он запускается? Дайте коротко формат его дейтаграммы.
- •Билет №13
- •13.2 Что такое маршрутизация? Что такое прямая и непрямая доставка? Что такое шлюз по умолчанию?
- •13.3 Зачем нужен протокол udp? Чем отличается от tcp?
4.3 Перечислите основные протоколы уровня приложения модели osi и укажите их назначение
MHS (Message Handling System). Идея: существуют постовые агенты (UA – User Agent), которые взаимодействуют с системой передачи сообщений (MTS – Message Transfer System), состоящей из агентов передачи сообщений (MTA – Message Transfer Agent). Современный аналог: SMTP для передачи и POP3 (или IMAP) для приема почты.
FTAM (File Transfer Access Management) – комбинированная совокупность функций системы управления файлами (например, NFS) и системы передачи файлов (например, FTP).
DS (Directory Service) – протокол, описывающий атрибуты распределённой базы данных, в которой хранится системная информация – метаданные.
VT (Virtual Terminal) – эмуляция терминала. Функция такие же, как у протокола Telnet, но реализация другая.
CMIP – протокол управления устройствами в сети.
Выполняет 5 функций:
Учёт (Accounting)
Производительность (Performance)
Безопасность (Security)
Отказы (Fault)
Конфигурация (Configuration)
Сейчас используются протоколы SNMP и NetFlow.
DNS (Domain Name Service) – протокол для простого преобразования имени в IP адрес. Представляет собой распределённую базу данных. Имеет древовидную структуру.
Билет №5
5.1 Что такое гетерогенная сеть? Чем глобальная сеть отличается от межнациональной корпоративной? Что такое модель коммуникации OSI? Каковы её уровни? Опишите функции каждого из семи уровней. Что такое заголовок на уровне OSI-модели?
Гетерогенные сети – системы разнородных производителей.
Глобальные сети – это сети, к которым на определённых условиях по определённым правилам может подключиться любой желающий.
Корпоративные сети – это сети, к которым имеют доступ члены одной корпорации, независимо от того где территориально они находятся.
Модель – описание функций для осуществления различных коммуникационных задач. ISO создала модель OSI (Open Systems Interconnection), которая состоит из 7 уровней.
1. Физический уровень (Physical)
Физический уровень обеспечивает передачу потока бит в физическую среду передачи информации. В основном определяет спецификацию на кабель и разъемы, т.е. механические, электрические и функциональные характеристики сетевой среды и интерфейсов.
2. Канальный уровень (Data Link)
На этом уровне биты организуются в группы (фреймы, кадры). Кадр – это блок информации, имеющий логический смысл для передачи от одного компьютера другому. Каждый кадр снабжается адресами физических устройств (источника и получателя), между которыми он пересылается. Протокол канального уровня локальной сети также обеспечивает доставку кадра между любыми узлами (node) этой сети. Если в локальной сети используется разделяемая среда передачи, протокол канального уровня выполняет проверку доступности среды передачи, то есть реализует определенный метод доступа в канал передачи данных. Кроме пересылки кадров с необходимой синхронизацией канальный уровень выполняет контроль ошибок, контроль соединения и управление потоком данных.
3. Сетевой уровень (Network)
Основной задачей этого уровня является передача информации по сложной сети, состоящей из множества островков (сегментов). Внутри сегментов могут использоваться совершенно разные принципы передачи сообщений между конечными узлами – компьютерами.
4. Транспортный уровень (Transport)
Транспортный уровень предназначен для оптимизации передачи данных от отправителя к получателю, управления потоком данных, организации приложению или верхним уровням стека необходимой степени надежности передачи данных вне зависимости от физических характеристик использующейся сети или сетей. Начиная с транспортного уровня, все вышележащие протоколы реализуются программными средствами, обычно включаемыми в состав сетевой операционной системы.
5. Уровень сессии (Session)
Уровень сессии или сеансовый уровень позволяет пользователям различных компьютеров устанавливать сеансы связи друг с другом. При этом обеспечивается открытие сеанса, управление диалогом устройств (например, выделение места для файла на диске принимающего устройства) и завершение взаимодействия.
6. Уровень представления (Presentation)
Уровень представления выполняет преобразование данных между компьютерами с различными форматами кодов символов, например ASCII и EBCDIC, то есть преодолевает синтаксические различия в представлении данных. На этом уровне может выполняться шифрование и дешифрирование и сжатие данных, благодаря чему секретность обмена данными обеспечивается сразу для всех прикладных служб.
7. Уровень приложений (Application)
Прикладной уровень – это набор разнообразных протоколов, с помощью которых пользователи сети получают доступ к разделяемым ресурсам, таким как файлы, электронная почта, гипертекстовые WEB-страницы, принтеры. На этом уровне происходит взаимодействие не между компьютерами, а между приложениями: определяется модель, по которой будет происходить обмен файлами, устанавливаются правила, по которым мы будем пересылать почту, организовывать виртуальный терминал, сетевое управление, директории.
На каждом уровне часть информации обозначается своим термином:
1 уровень – бит (bit)
2 уровень – кадр, фрейм (frame)
3 уровень – дейтаграма (datagram)
4 уровень – сегмент (segment)
5, 6 и 7 уровни – сообщение (message)
Загловок в PDU служит для передачи необходимых служебных данных между различными уровнями модели OSI.
