Файл: Лекции (несколько раз прочитать, если есть время), а потом уже ищите ответы на эти вопросы!!!.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 17.10.2024
Просмотров: 78
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Raw 802.3 не использует заголовки подуровня LLC, а 802.3/LLC использует. Поле данные – у Raw 802.3 46-1500 байт, а 802.3/LLC – 46-1497 байт (3 байта заняты на заголовки LLC подуровня). Больше отличий нет.
27. В чем отличие кадров Novell 802.3 и Novell 802.2?
Кадр 802.3/LLC – это кадр Novell 802.2, а кадр Raw 802.3 – это кадр Novell 802.3
Raw 802.3 не использует заголовки подуровня LLC, а 802.3/LLC использует. Поле данные – у Raw 802.3 46-1500 байт, а 802.3/LLC – 46-1497 байт + 3 байта заняты на заголовки LLC подуровня. Больше отличий нет.
27. В чем отличие кадров Ethernet DIX и Ethernet SNAP?
Кадр Ethernet DIX – это кадр Ethernet II
У кадра Ethernet DIX (кадра Ethernet II) на месте поля длины определено поле типа протокола (поле Type), он не использует заголовки подуровня LLC, у него отсутствует поле идентификатор организации, а у кадра Ethernet SNAP все эти поля есть, включая их одинаковые поля. Поле данные – у Ethernet DIX 46-1500 байт, а Ethernet SNAP – 46-1492 байт + 3 байта заняты на заголовки LLC подуровня и 5 байтов на поля: поле идентификатор организации и поле Type.
27. В чем отличие кадров 802.3/LLC и Ethernet II?
Кадр Ethernet DIX – это кадр Ethernet II
У кадра Ethernet II (кадра Ethernet DIX) на месте поля длинны определено поле типа протокола (поле Type), он не использует заголовки подуровня LLC, а у кадра 802.3/LLC все эти поля есть, включая их одинаковые поля. Поле данные – у Ethernet II 46-1500 байт, а у 802.3/LLC – 46-1497 байт + 3 байта заняты на заголовки LLC подуровня.
27. В чем отличие кадров 802.3/LLC и Ethernet SNAP?
Отличие в том, что кадр Ethernet SNAP содержит дополнительные поля: поле идентификатор организации и поле Type, а у кадра 802.3/LLC этих полей нет. Поле данные –Ethernet SNAP – 46-1492 байт + 3 байта заняты на заголовки LLC подуровня и 5 байтов на поля: поле идентификатор организации и поле Type, а у 802.3/LLC – 46-1497 байт + 3 байта заняты на заголовки LLC подуровня.
27. Какие поля имеет кадр Ethernet SNAP?
поле преамбулы, адрес получателя, адрес отправителя, поле длинны, поле данных, поле контрольной суммы, DSAP и SSAP, Control, идентификатора организации
27. Какие существуют типы кадров Token-Ring?
Существует 3-и различных формата кадров (Token-Ring в сетях с топологиями: звезда и кольцо ):
-
маркер; -
кадр данных; -
прерывающаяся последовательность
Стандарт Token Ring определяет 6 типов управляющих кадров МАСуровня. Назначение этих шести типов кадров следующее. • Чтобы удостовериться, что ее адрес уникальный, станция посылает кадр «Тест дублирования адреса», когда впервые присоединяется к кольцу. • Чтобы сообщить другим станциям, что он еще жив, активный монитор запускает кадр «Активный монитор существует» каждые 3 с. • Кадр «Существует резервный монитор» отправляется любой станцией, не являющейся активным монитором. • Резервный монитор отправляет «Маркеры заявки», когда подозревает (через 7 с), что активный монитор отказал. Резервные мониторы затем договариваются между собой, какой из них станет новым активным монитором. • Станция отправляет кадр «Сигнал» в случае возникновения серьезных сетевых проблем, таких как оборванный кабель или при обнаружении станции, передающей кадры без ожидания маркера. Определяя, какая станция отправляет кадр сигнала, диагностирующая программа может локализовать проблему. • Кадр «Очистка» отправляется после инициализации кольца и заявки нового активного монитора о себе.
28. Что такое сетевая технология?
Сетевая технология – согласованный набор стандартных аппаратно-программных средств, достаточных для построения вычислительной сети.
28. Какие характеристики имеют технологии локальных сетей?
Характеристики LAN:
1. Метод доступа – определяет способ передачи данных;
2. Скорость передачи данных – основная характеристика;
3. Физическая среда передачи данных – каждая технология поддерживает различные среды;
4. Топология сети – принцип расположения узлов;
5. Формат кадров;
6. Способы логического и физического кодирования
28. Перечислите основные характеристики технологии Ethernet.
Стандарт IEEE 802.3.
Метод доступа: изначально – Алоха, теперь – множественный метод доступа с проверкой несущей и обнаружение столкновений
Скорость: изначально – 1,2 Мбит/с, сейчас – 10 Мбит/с
Среда передачи: тонкий и толстый кооксиал, витая экранированная и неэкранированная витая пары, оптоволокно
Топология: общая шина, звезда
Формат кадров 802.3
Метод физического кодирования: манчестерский код (единица – от низкого к высокому потенциалу, ноль – от высокого к низкому).
28. Какие существуют спецификации Ethernet? Какие физические среды они используют?
10Base–T: две неэкранированные витые пары категории 3
10Base–F (FOIRL, 10Base–FL, 10Base–FB): оптоволоконный кабель
10Base–2: тонкий коаксиальный кабель (d=0,25 дюйма)
10Base–5: толстый коаксиальный кабель (d=0,5 дюйма)
28. Назовите основные функции трансивера и терминатора.
Трансивер означает приемопередатчик – часть сетевого адаптера, его оконечное устройство, выходящее на кабель (встроенный или внешний). Может быть многоканальным. Трансивер соединяется с сетевым адаптером интерфейсным кабелем AUI (Attachment Unit Interface) длиной до 50 м, состоящим из 4 витых пар (адаптер должен иметь разъем AUI).
Функции трансивера:
1. прием и передача данных с кабеля на кабель;
2. электрическая развязка между кабелем и остаточной частью адаптера;
3. защита кабеля от некорректной работы адаптера (контроль болтливости).
Контроль болтливости: При возникновении неисправностей в адаптере может возникнуть ситуация, когда на кабель будет непрерывно выдаваться последовательность случайных сигналов. Так как кабель - это общая среда для всех станций, то работа сети будет заблокирована одним неисправным адаптером. Чтобы этого не случилось, на выходе передатчика ставится схема, которая проверяет время передачи кадра. Если максимально возможное время передачи пакета превышается (с некоторым запасом), то эта схема просто отсоединяет выход передатчика от кабеля. Максимальное время передачи кадра (вместе с преамбулой) равно 1221 мкс, а время abber-контроля устанавливается равным 4000 мкс (4 мс).
Для устранения отраженных и стоячих волн около концов кабеля на кабель устанавливаются специальные заглушки (терминаторы).
28. Перечислите основные характеристики технологии Радио-Ethernet.
Стандарт IEEE 802.11 стал базовым стандартом беспроводных локальных сетей (Wireless Local Area Network, WLAN). В нем предусмотрено два основных типа архитектуры сетей: Ad-hoc и Infrastructure Mode. Простейшим из них является вариант Ad-hoc, который называют также IBSS (Independent Basic Service Set), он же Peer-to-Peer («точка-точка»). В этом режиме связь устанавливается непосредственно между рабочими станциями пользователей по принципу «каждый с каждым», и создание какой-либо общей сетевой инфраструктуры не требуется.
Но значительно большими возможностями обладают сети, работающие в режиме Infrastructure Mode. Их основу составляет сотовая архитектура, подобная той, что используется в мобильной связи. Такие сети могут состоять как из одной, так и из множества ячеек. Каждая отдельная сота беспроводной сети управляется своей базовой станцией, называемой точкой доступа (Access Point), которая взаимодействует с находящимися в пределах ее радиуса действия пользовательскими устройствами. В этом режиме устройства пользователей напрямую друг с другом не связываются, а действуют через точку доступа. Сами же точки доступа соединяются между
собой либо с помощью кабельной сети, либо по специальным радиоканалам и могут иметь связь с другими сетями или выход в Интернет.
Теоретически, к каждой точке доступа может быть подключено до 255 пользователей (это ограничение IP-протокола), однако на практике данное число оказывается существенно меньше, от 20 до 50 пользователей. Для совместной работы в сети большого количества пользовательских устройств без взаимных помех стандартом определен специальный механизм их перехода в режим передачи данных с предварительным уведомлением (метод доступа), получивший название Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance (CSMA/CA) - множественный доступ с обнаружением несущей и предотвращением коллизий. Для повышения надежности передачи, а также для совместной работы в единой полосе частот устройств самого разного назначения с минимальными взаимными помехами в стандарте 802.11 предусмотрено использование радиоканалов с широкополосными сигналами, формируемыми по методу псевдослучайной скачкообразной перестройки рабочей частоты (Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS) или прямой последовательности (Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS).
В современной технологии FHSS данные посылаются короткими пакетами с переходом с одной частоты на другую в соответствии с заранее заданными правилами. При обмене информацией передатчики и приемники по заранее определенному алгоритму периодически (с интервалами в 20 - 400 мс) и синхронно переключаются на новый канал. Рабочий частотный диапазон для этого разделен на 79 каналов шириной 1 МГц каждый. Естественно, у разных пар - различные последовательности переключения частот (в общей сложности 22 варианта). Данный вариант имеет существенное ограничение по скорости (максимум 3 Мбит/с).
В технологии DSSS каждый бит передаваемой информации шифруется по определенному алгоритму в последовательность из нескольких коротких импульсов («чипов» - chip), образующих так называемый микрокадр. При приеме последовательность элементов декодируется с возможностью восстановления искаженных кадров. Разные пары «приемник-передатчик» в системе используют разные алгоритмы кодировки-декодировки, что обеспечивает возможность их одновременной работы без заметных взаимных помех (чужие кодовые последовательности будут восприниматься приемником как небольшой случайный шум).
В DSSS используется двоичная относительная фазовая модуляция DBPSK на скорости 1 Мбит/с с использованием 11-чиповой последовательности Баркера. Также базовой скоростью является 2 Мбит/с, в которой используется квадратурная фазовая модуляция DQSPK.
Передаваемые данные согласно спецификации пакетирования разбиваются на пакеты с контрольной и адресной информацией длиной в 30 байт, блоком данных длиной до 2048 байт и 4-байтным CRC-блоком (контрольная сумма), что гарантирует обнаружение сбойных кадров при приеме. Стандарт рекомендует использовать пакеты длиной от 1500 до 2048 байт.
Дальность связи между отдельными устройствами сетей стандарта 802.11 обычно не превышает 300 м, однако при использовании усилителей мощности в передатчиках и направленных антенн расстояние может составить от 40 до 80 км.
Стандартом предусмотрен комплекс мер безопасности WEP – Wired Equivalent Privacy – используется шифрование по алгоритму RCA с 40- и 128-битовым ключом. При этом используется протокол аутентификации EAP – Etensible Authentication Protocol с использованием сервера аутентификации RADIUS (Remote Access Dial-In User Servise).
Стандарт | Название | Год принятия | Скорость, Мбит/с | Частота, ГГц | Примечание |
802.11b/b+ | Wi-Fi | 1999 | 5.5; 11/22 | 2.4 | – |
802.11a | – | 1999 | 54 | 5 | OFDM |
802.11g | – | 2002 | 54;108 | 2.4 | OFDM |
802.11n | – | Январь 2006 | 600 (630) | 2.4; 5 | OFDM |
OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexion – ортогональное частотное мульплексирование, по котрому информация передается параллельно с помощью ряда независимых сигналов по нескольким высокоскоростным частотным каналам.
В 2004 г создана технология MIMO определяющая скорость 100 Мбит/с, которая стала протоколом стандарта 802.11n. Частотный диапазон 2.4 – 2.4835 Гц – предназначен для безлицензионного использования в науке, промышленности и медицине – ISM.
28. В чем отличие маркерного метода доступа и алгоритма раннего освобождения маркера?