- •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 9 -Физическая топология типа ячеистая.
Ячеистая топология предусматривает соединение всех компьютеров попарно. Сети ячеистой топологии используют значительно большее количество кабеля, чем сети любой другой топологии, что делает их дороже. Кроме того, такие сети значительно сложнее устанавливать. Однако ячеистая топология обладает устойчивостью к сбоям (fault tolerance), которая заключается в способности сети работать при наличии повреждений. В сети с поврежденным сегментом это означает обход сегмента. Каждый компьютер имеет много возможностей соединения с другим компьютером по сети, так что отдельный обрыв кабеля не приводит к потере соединения между любыми двумя компьютерами.
Вопрос 10 - Смешенная физическая топология. Сегменты сети.
Многие организации используют комбинации главных сетевых топологий, получая так называемые смешанные сети.
Смешанная топология звезда на шине (star bus) объединяет топологии шина и звезда. Преимущество этой топологии заключается в том, что никакие неполадки на отдельном компьютере или в сегменте не могут вывести из строя всю сеть. В случае неисправности отдельного концентратора не смогут взаимодействовать по сети только те компьютеры, которые присоединены к этому концентратору, а остальные компьютеры эта проблема не затронет.
Топология звезда на кольце (star ring) известна также под названием Star-wired Ring, поскольку сам концентратор выполнен как кольцо. Сеть топологии звезда на кольце внешне идентична сети топологии звезда, но на самом деле концентратор соединен проводами как логическое кольцо. Эта топология популярна для сетей Token Ring, поскольку легче в реализации, чем физическое кольцо, но дает возможность посылать маркеры внутри концентратора так же, как и в случае физического кольца. Почти так же, как при топологии, кольцо, компьютеры имеют равный доступ к сетевому носителю за счет посылки маркеров. Повреждение отдельного компьютера не может привести к остановке всей сети, но если выходит из строя концентратор, то кольцо, которым он управляет, отключается.
Реализовать настоящую ячеистую топологию в крупных сетях непросто, для этого, как правило, требуются время и значительные материальные затраты. Применение сети гибридной ячеистой топологии (hybrid mesh) может позволить получить некоторые из существенных преимуществ сети настоящей ячеистой топологии без большого расхода кабеля. В большинстве крупных организаций критически важные данные хранятся не на всех компьютерах сети, а на сетевых серверах. Компании, которые хотят обеспечить защиту от сбоев для своих сетей на уровне кабелей, могут ограничиться только компьютерами с критически важными данными. Это означает, что ячеистая топология будет существовать только на части сети, обеспечивая защиту от сбоев для серверов с важной информацией, но не добавляя защиты для отдельных клиентов сети. Сеть гибридной ячеистой топологии стоит меньше, чем сеть, полностью построенная на ячеистой топологии, но не столь защищена от сбоев.
Физическая структуризация сети полезна во многих Отношениях, однако в ряде случаев, обычно относящихся к сетям большого и среднего размеров, невозможно обойтись без логической структуризации сети. Наиболее важной проблемой, не решаемой путем физической структуризации, остается проблема перераспределения передаваемого трафика между различными физическими сегментами сети.
Сегментом сети называется часть сети с общим пространством доступа к среде передачи данных и обнаружения коллизий. Под коллизией понимается отказ в доступе к среде передачи данных из-за совпадения во времени моментов генерации заявок на ее использование, поступающих от различных станций сети.
Основные недостатки сети на одной разделяемой среде начинают проявляться при превышении некоторого порогового количества узлов, подключенных к разделяемой среде. Даже та доля пропускной способности разделяемой среды, которая должна в среднем доставаться одному узлу (например, 10/N Мбит/с для сети Ethernet с N компьютерами), очень часто узлу не достается. Причина заключается в случайном характере метода доступа к среде, используемом во всех технологиях локальных сетей.
Локальные сети, состоящие из одного или двух серверов и небольшого количества рабочих станций, объединяются в корпоративные системы — сложные, высококритичные среды, состоящие из множества серверов различных типов, а также многочисленных рабочих групп, нуждающихся в связи друг с другом. В такой среде несегментированная сеть способна привести к снижению производительности, уменьшению надежности и ухудшению безопасности сети.
Обычно крупные сети имеют высокоскоростную магистраль, но если, например, весь сетевой трафик направляется туда, то он может легко исчерпать доступную пропускную способность, сведя на нет все преимущества в производительности, которые организация могла бы извлечь при другом подходе. Ввиду того что рабочие станции взаимодействуют в основном с локальными серверами, имеет смысл сегментировать сеть в соответствии с рабочими группами, в которых большая часть трафика не выходит за пределы локального сегмента. Такой подход позволяет разным группам выделить разную пропускную способность. Например, разработчикам и инженерам выделяется их собственный сегмент на 10 Мбит/с, пользователям из отдела маркетинга — другой сегмент меньшего объема.
Сегментирование повышает также и надежность сети за счет локализации проблем в данном сегменте. Например, если разработчики выведут из строя свой собственный сегмент сети, то на других пользователях это никак не скажется.
Сегментирование предполагает, что пакеты не выходят за пределы текущего сегмента (принимаются только узлами сегмента). Для передачи информации из одного сегмента в другой (объединения сегментов) используют специальные устройства: маршрутизаторы, коммутируемые концентраторы (коммутаторы), мосты.