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: 95
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
При маркерном доступе (чаще всего это используется в сетях с топологией «кольцо» и «звезда») для начала передачи станция должна получить специальный кадр, названный маркером. После этого станция может начать передачу данных, если ей это требуется. После того как данные поступают на приёмную станцию, передающая станция (по возращению данных к ней) удаляет данные из сети и передаёт маркер далее следующей станции, давая тем самым разрешение на передачу следующей станции. Если станции не нужно передавать данные, она просто передаёт маркер дальше следующей станции. Так маркер последовательно проходит через все станции, подключенные к данной локальной сети, давая тем самым разрешение на доступ к сети. Существует также разновидность маркерного метода доступа – алгоритм раннего освобождения маркера. В отличие от маркерного метода здесь станция-источник не ждет возвращения данных по кольцу (или логическому кольцу), а сразу освобождает маркер (передает его следующей станции) после передачи последнего бита данных. После возвращения данных станция-источник удаляет их из кольца.
28. Перечислите основные характеристики технологий FastEthernet, GigabitEthernet.
1. Метод доступа:
– FastEthernet (стандарт 802.3 u) – CSMA/CD;
– GigabitEthernet (стандарт 802.3 z) – CSMA/CD;
2. Скорость передачи:
– FastEthernet – 100 Мбит/с;
– GigabitEthernet – 1000 Мбит/с;
3. Среда передачи (максимальное количество подключаемых рабочих станций):
– FastEthernet – витая пара, оптоволокно;
– GigabitEthernet – неэкранированная витая пара, твинаксиальный кабель;
4. Топология:
– FastEthernet – «звезда»;
– GigabitEthernet – «звезда»;
5. Метод кодирования:
– FastEthernet – физическое NRZI, MLT-3, логическое кодирование 4B/5B, 8B/6T;
– GigabitEthernet – логическое кодирование 8B/10B;
6. Формат кадра:
– FastEthernet – 802.3, Raw 802.3, DIX, SNAP;
– GigabitEthernet – 802.3, Raw 802.3, DIX, SNAP;
28. Перечислите основные характеристики технологий 100 GigabitEthernet, 10 GigabitEthernet.
28. Какие существуют спецификации Fast Ethernet? Какие физические среды они используют?
В зависимости от среды определены 3 спецификации:
1) 100-Base-TX – 2 неэкранированные витые пары категории 5 или 2 экранированные пары типа 1 из четырех, находящихся в кабеле. Максимальная длина сегмента 100 м. Это наиболее распространненый стандарт.
2) 100-Base-T4 – 4 неэкранированные витые пары категории 3, 4, 5. Максимальная длина сегмента 100 м.
3) 100-Base-FX – многомодовый оптоволоконный кабель. Максимальная длина сегмента в сети на коммутаторах – 412 м при полудуплексе, до 2 км при лдуплексной передаче. В зависимости от используемых разъемов различают 100-Base-SC, -SM, -ST. Максимальная длина сегмента в сети на концентраторах – 210 м на витой паре, 272 м на оптоволокне.
29. По каким направлениям пошло развитие технологии Ethernet?
Ethernet → Fast Ethernet → Gigabit Ethernet → 10 Gigabit Ethernet
Ethernet → 100VG-AnyLAN → Gigabit VG → тупик
Ethernet → Radio Ethernet → IEEE 802.16 WMAN (беспроводная городская сеть), 802.20 WWAN (беспроводная глобальная сеть).
15.Какие порты имеет компьютер для подключения других (внешних устройств)?
COM, USB, LAN порт, PS/2, LPT порт.
19. Что такое передающая среда (среда передачи данных)? Какие виды сред Вы знаете?
Физическая передающая среда - линии связи или пространство, в котором распространяются электрические сигналы, и аппаратура передачи данных.
Различные виды кабеля: витая пара (UTP, STP), коаксиальный кабель (тонкий, толстый), оптоволоконный кабель; а также беспроводные системы – радиоволны и инфракрасное излучение.
19. Какова основная цель создания вычислительной сети?
Использование ресурсов, т.е. разделение локальных ресурсов каждого компьютера между всеми пользователями сети.
19. Что такое клиент и сервер?
Компьютер, содержащий предоставляемый разделяемый ресурс называется сервером или хостом данного ресурса, а потребители разделяемого ресурса – клиентами или рабочими станциями.
25. Назовите основное коммуникационное оборудование сетей?
Сетевые адаптеры (NIC – Network Interface Card) – сетевое устройство, непосредственно взаимодействующее со средой передачи данных, которая прямо или через другие коммуникационные устройства связывает его с другими компьютерами.
Повторители (repeater) – основная функция – повторение сигнала, поступившего на один из его портов.
Концентратор (хаб – hub) – многопортовый повторитель (от 8 до 72 портов).
Мост (bridge), а также его быстродействующий аналог – коммутатор: при поступлении информации на какой-либо из портов повторит этот кадр, но не на всех портах, как это сделает концентратор, а только на нужном порту, к которому подключен сегмент, содержащий компьютер-адресат.
Маршрутизатор – средство логической структуризации – устраняет следующие недостатки: 1. мосты/коммутаторы не поддерживают резервные связи; 2.не защищают от широковещательных штормов; 3. в мостах/коммутаторах плохо решается задача управления трафиком; 4. имеют одноуровневую адресацию на основе MAC-адресов жестко связанных с сетевыми адаптерами; 5. трансляция протоколов поддерживается не всеми мостами/коммутаторами, поэтому поля кадров передаваемых данных должны совпадать в соединяемых сегментах; 6. низкая безопасность, т.к. кадры с неизвестным или неправильным адресом назначения мосты/коммутаторы передают на все направления.
Шлюзы
-
Какая физическая среда передачи данных используется в сети Radio Ethernet?
Радиоканал
-
Какой метод доступа используется в сети Radio Ethernet?
Множественный доступ с проверкой несущей и предотвращением коллизий – CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
-
Что такое коллизия в сети?
В сети возможна ситуация, когда две или более станции одновременно будут передавать информацию по одному каналу. В этом случае один сигнал наложится на другой и исходную информацию нельзя будет восстановить. Таким образом, происходит коллизия (столкновение или конфликт).
-
Какие устройства устанавливают для выхода в глобальную сеть?
Маршрутизаторы
Мосты используются для связи локальных сетей с глобальными.
-
Какие устройства устанавливают между отделами предприятия (информация, чаще всего, передается внутри отдела)?
Коммутаторы
-
Какие устройства устанавливают для организации связей рабочих станций внутри небольшого отдела предприятия?
Коммутаторы
-
Что такое распределенная программа?
Распределенная программа – это программа, которая состоит из
нескольких взаимодействующих частей (в приведенном на рис. 4 примере
– из двух), причем каждая часть, как правило, выполняется на отдельном
компьютере сети.
-
Что такое сетевое приложение?
Следует подчеркнуть, что не всякое приложение, выполняемое в сети, является сетевым. Существует большое количество популярных приложений, которые не являются распределенными и целиком выполняются
на одном компьютере сети. Тем не менее, и такие приложения могут использовать преимущества сети за счет встроенных в операционную систему сетевых служб. Значительная часть истории локальных сетей связана
как раз с использованием таких нераспределенных приложений.
-
Какие существуют типы неэкранированной витой пары?
Их не существует
-
Какие существуют типы экранированной витой пары?
Кабель на основе экранированной витой пары (STP) бывает типов 1-9.
-
Какие существуют категории неэкранированной витой пары?
Неэкранированная витая пара (UTP) бывает 7 категорий (1-7).
-
Какие существуют категории экранированной витой пары?
Их не существует
-
Что такое коммутатор третьего уровня? Какие существуют типы коммутаторов третьего уровня?
Маршрутизаторы локальных сетей (или коммутаторы третьего поколения) используются для разделения крупных локальных сетей на подсети, имеют несколько высокоскоростных интерфейсов локальных сетей. Это наиболее высокопроизводительное устройство за счет того, что операции маршрутизации выполняются аппаратным обеспечением (БИС).
Существует 2 типа коммутаторов третьего уровня:
– классический подобно обычному коммутатору захватывает все кадры своими портами независимо от их МАС-адресов, а затем решает коммутировать кадр или маршрутизировать. Если кадр имеет МАС-адрес назначения, отличающийся от МАС-адреса порта коммутатора, то этот кадр коммутируется, то есть передается в нужном направлении в пределах сети. Если кадр направлен непосредственно МАС-адресу какого-либо порта маршрутизатора, то он маршрутизируется, то есть передается с выбором маршрута в другую подсеть.
– коммутаторы, которые ускоряют процесс маршрутизации за счет выявления устойчивых потоков информации в сети. При этом несколько первых пакетов потока маршрутизируются, а остальные коммутируются в том же самом направлении.
-
Что такое трансивер?
Трансивер (в переводе “приемопередатчик”) – это часть сетевого адаптера, его оконечное устройство, выходящее на кабель. Он может быть встроенным или внешним. Трансивер может быть многоканальным (многопортовым). Функции: прием и передача данных с кабеля на кабель, электрическая развязка между кабелем и остальной частью сетевого адаптера, защита кабеля от некорректной работы адаптера (“контроль болтливости”).
-
Что такое конвертор?
Конвертор – устройство, согласующее разные среды передачи данных.
-
На каком уровне модели OSI и чем отличаются технологии Ethernet и Fast Ethernet?
Основные отличия Ethernet и Fast Ethernet сосредоточены на физическом уровне.
AUI – Attachment Unit Interface
MII – Media Independent Interface
PMA (Physical Medium Attachment) – подуровень физического присоединения обеспечивает формирование сигналов в соответствии с физическим кодированием (Ethernet – манчестерский код; Fast Ethernet – NRZI для оптоволокна, MLT-3 для двух витых пар).
Подуровень кодирования выполняет логическое кодирование методами 4В/5В спецификации TX, FX; 8В/6Т спецификации Т4.
PMD (Physical Medium Dependent) – подуровень зависимости от физической среды.
Auto-negotiation – подуровень переговоров служит для автоматического выбора наиболее эффективного режима работы двух взаимодействующих коммутационных устройств. Подуровень автопереговоров используется только на витой паре в спецификациях TX и T4.
Физический уровень состоит из трех подуровней:
– уровень согласования
– независимый от среды интерфейс MII
– устройство физического уровня PHY (Physical layer device) состоит из четырех подуровней. PHY обеспечивает кодирование данных, поступающих от MAC-подуровня для передачи их по кабелю определенного типа; синхронизацию передаваемых данных, а также приемы декодирования их в узле назначения.
Подуровень согласования согласовывает работу MAC и интерфейса MII.
Интерфейс MII – интерфейс между MAC-подуровнем и подуровнем PHY. Он не зависит от среды передачи, аналогичен по назначению интерфейсу AUI за исключением того, что интерфейс AUI располагается между подуровнем физического кодирования сигнала (применяющего манчестерский код для любого кабеля) и подуровнем физического присоединения к среде, а интерфейс MII располагается между MAC-подуровнем и подуровнями кодирования сигнала, которых в стандарте Fast Ethernet три, в зависимости от среды передачи: FX, TX, T4.