- •Вопрос 1 - Определение коммуникационная сеть. Информационно-вычислительная сеть (ивс) и их классификация.
- •Вопрос2 - Одноранговые сети
- •Вопрос 3 - Сети с выделенным сервером или сети типа клиент-сервер.
- •Вопрос 4 - Типы серверов используемые при построение сети с выделенным сервером.
- •Вопрос 5 - Топологией вычислительной сети.
- •Вопрос 6 - Физическая топология типа шина.
- •Вопрос 7 - Физическая топология типа кольцо
- •Вопрос 8 - Физическая топология типа звезда.
- •Вопрос 9 -Физическая топология типа ячеистая.
- •Вопрос 10 - Смешенная физическая топология. Сегменты сети.
- •Вопрос 11 - Логическая топология сетей. Отличие физической топологии от логической.
- •Вопрос 12 - Логическая шинная топология
- •Вопрос 13 - Логическая кольцевая топология
- •Вопрос 14 - Способы коммутации
- •Вопрос 15 - Сетевые кабели.
- •Вопрос 16 - Кабели типа "витая пара".
- •Вопрос 17 - Коаксиальные кабели.
- •Вопрос 18 - Оптоволоконные кабели.
- •Вопрос 19 - Сетевые адаптеры, разновидности, свойства, область использования.
- •Вопрос 20 - Эталонная модель osi
- •Вопрос 21 - Уровни модели osi. Физический уровень
- •Канальный уровень
- •Сетевой уровень
- •Транспортный уровень
- •Сеансовый уровень
- •Представительный уровень
- •Прикладной уровень
- •Вопрос 22 - Модель ieee Project 802
- •Вопрос 23 - Назначение и использование редиректора
- •Вопрос 24 - Драйверы сетевых плат
- •Вопрос 26 - Интерфейсы сетевых компоновок
- •Вопрос 26 - Пакет. Структура пакета. Формирования пакета.
- •Вопрос 29 - Многоуровневый подход
- •Вопрос 30 - Стандартные протоколы Вопрос 33 - Протокол tcp/ip
- •Вопрос 31 - Протокол NetBeui
- •Вопрос 32 - Протокол ipx/spx
- •Вопрос 33 - Протокол tcp/ip
- •Вопрос 35 - Стек протокола tcp/ip.
- •Вопрос 36 - Сеть шинной топологии. Сеть Ethernet.
- •Вопрос 28 - Метод доступа csma/cd
- •Время двойного оборота и распознавание коллизий
- •Вопрос 27 - Метод доступа csma/ca.
- •Вопрос 37 - Сеть шинной топологии. Сеть Fast Ethernet.
- •Вопрос 38 - Сеть кольцевой топологии. Сеть Token Ring.
- •Вопрос 39 - Сеть кольцевой топологии. Сеть fddi.
- •Вопрос 40 - Сеть Gigabit Ethernet. Перспективы развития.
- •Многомодовый кабель
- •Одномодовый кабель
- •Твинаксиальный кабель
- •Gigabit Ethernet на витой паре категории 5
- •Вопрос 41 - Беспроводные сети. Классификация беспроводных сетей.
- •Вопрос 42 - Модемы. Применение и использование модемов. Типы модемов.
- •XDsl-модемы
- •Isdn-модемы. Устройства доступа к каналам е1/т1, е2/т2, е3/т3.
- •Вопрос 43 - Международные стандарты модемов.
- •Вопрос 44 -Расширение локальных сетей. Функции повторителей и концентраторов.
- •Вопрос 45 - Расширение локальных сетей. Функции мостов.
- •Вопрос 46 - Расширение локальных сетей. Функции маршрутизаторов.
- •Вопрос 47 - Организация аналоговых телефонных сетей.
- •Вопрос 48 - Способы подключения к глобальной сети Интернет
- •Вопрос 49 - Модемы для работы на коммутируемых аналоговых линиях
- •Вопрос 50 - Передовые технологии глобальных вычислительных сетей. Асинхронный режим передачи данных (атм).
- •Вопрос 51 - Мониторинг и анализ локальных сетей. Классификация средств мониторинга и анализа локальных сетей.
- •Классификация средств мониторинга и анализа
- •Вопрос 52 - Анализаторы протоколов. Свойства анализаторов протоколов.
- •Вопрос 53 - Применение сетевых анализаторов. Кабельные сканеры и тестеры
- •Кабельные сканеры и тестеры
- •Вопрос 54 - Многофункциональные портативные приборы мониторинга
- •Интерфейс пользователя
- •Функции проверки аппаратуры и кабелей
- •Сканирование кабеля
- •Статистика по коллизиям
- •Функции анализа протоколов
- •Вопрос 55 - Мониторинг локальных сетей на основе коммутаторов
- •Вопрос 56 - Структура сетевой операционной системы
- •Вопрос 57 - Одноранговые сетевые ос и ос с выделенными серверами
- •Вопрос 58 - ос для рабочих групп и ос для сетей масштаба предприятия
- •Вопрос 59 - Система именований. Поддержка dns.
- •Вопрос 60 - Поддержка имен стандартных форматов.
- •Вопрос 61 - Смежные и раздельные пространства имен. Тиражирование Active Directory. Узлы и домены. Деревья и леса.
- •Узлы и домены
- •Деревья и леса
- •Вопрос 62 - Служба передачи файлов ftp. Принципы организации и функционирования.
- •Вопрос 63 - Основные методы коммутации, используемые в глобальных сетях
- •Вопрос 63 Технология xDsl
Вопрос 17 - Коаксиальные кабели.
Коаксиальные кабели часто называют кабелями BNC, сеть на их основе называют тонкой сетью (Thinnet). Они состоят из центрального медного проводника, заключенного в изоляционную оболочку, покрытого слоем алюминиевой или медной оплетки, которая защищает проводник от RF-помех. Коаксиальный кабель состоит из четырех частей:
центрального проводника, называемого внутренним проводником',
изоляционного слоя, называемого диэлектриком, который окружает внутренний проводник;
слоя внешней изоляции (наружная часть кабеля), называемого защитным покрытием
Внутренний проводник
Скорость передачи данных по коаксиальным кабелям не превышает 10 Мбит/с. По современным стандартам это немного, однако в некоторых случаях кабели этого типа предпочтительнее UTP. Во-первых, предельная длина участка кабеля UTP составляет 100 м, а коаксиального кабеля- более 800м. Однако после 185 м необходимо усилить сигнал с помощью устройства, называемого повторителем.
Вопрос 18 - Оптоволоконные кабели.
Чтобы избавить линию от RF-помех помех можно использовать оптоволоконный кабель.
О птоволоконные кабели нечувствительны к RF-шуму потому, что для передачи данных в них применяют свет, а не электрические импульсы. Свет проходит по тончайшей стеклянной или пластиковой нити, покрытой тонким изоляционным слоем, называемым оболочкой (cladding). Оболочка окружена покрытием, которое защищает непрочную нить.
Как вы понимаете, оптоволокно - критический элемент среды передачи данных. На каждом конце волокна находится устройство, которое называется кодек или кодер/декодер. Кодек отвечает за преобразование данных в световые импульсы и обратное их преобразование в электрические импульсы, с которыми работает компьютер. Чтобы передать данные, светодиод (LED) или лазер, находящийся на одном конце оптоволокна, посылает по кабелю световые сигналы. Когда эти сигналы достигают другого конца кабеля, они преобразуются в исходную (электрическую) форму.
Может показаться, что трафик оптоволоконного кабеля ограничен единственным трактом данных (path of data), но это не так. Во-первых, оптоволоконные кабели могут состоять из нескольких волокон, что позволяет передавать данные по множеству трактов. Чем больше волокон в кабеле, тем больше данных может проходить по нему одновременно (точно так же, как дорога с четырьмя полосами может пропустить намного больше машин, чем однополосная).
Во-вторых, существуют оптоволоконные кабели двух типов: одномодовые и многомодовые.
Одномодовый кабель передает данные по единственному тракту (path). Луч света в таком кабеле имеет высокую интенсивность, поэтому одномодовые кабели передают данные на большие расстояния и пригодны либо для систем, требующих интенсивного трафика, либо для передачи на большие расстояния.
Многомодовое оптоволокно одновременно пропускает по кабелю множество мод. На практике используют два типа многомодовых оптических волокон: оптоволокно со ступенчатым изменением показателя преломления световые лучи двигаются внутри кабеля по зигзагообразным траекториям. В градиентном оптоволокне световые лучи следуют по более закругленным траекториям, напоминающим синусоидальную волну. Из-за того, что передается множество световых лучей, проходящих по многомодовым кабелям обоих типов, световые импульсы подвержены модальной дисперсии, т.е. рассеянию исходного импульса.