Галерея диаграмм связей Сетевой инженер Глобальная сеть связи и Интернет нового поколения
Что касается глобальной сети связи и карты Интернета следующего поколения, самая ранняя глобальная связь была основана на PSTN (коммутируемой телефонной сети общего пользования) для связи.
Отредактировано в 2023-11-10 16:39:58A segunda unidade do Curso Obrigatório de Biologia resumiu e organizou os pontos de conhecimento, abrangendo todos os conteúdos básicos, o que é muito conveniente para todos aprenderem. Adequado para revisão e visualização de exames para melhorar a eficiência do aprendizado. Apresse-se e colete-o para aprender juntos!
Este é um mapa mental sobre Extração e corrosão de mim. O conteúdo principal inclui: Corrosão de metais, Extração de metais e a série de reatividade.
Este é um mapa mental sobre Reatividade de metais. O conteúdo principal inclui: Reações de deslocamento de metais, A série de reatividade de metais.
A segunda unidade do Curso Obrigatório de Biologia resumiu e organizou os pontos de conhecimento, abrangendo todos os conteúdos básicos, o que é muito conveniente para todos aprenderem. Adequado para revisão e visualização de exames para melhorar a eficiência do aprendizado. Apresse-se e colete-o para aprender juntos!
Este é um mapa mental sobre Extração e corrosão de mim. O conteúdo principal inclui: Corrosão de metais, Extração de metais e a série de reatividade.
Este é um mapa mental sobre Reatividade de metais. O conteúdo principal inclui: Reações de deslocamento de metais, A série de reatividade de metais.
Глобальная сеть связи и Интернет нового поколения.
Основы глобальной сети
1. ООД и АКД Самая ранняя глобальная связь была основана на PSTN (только для пользователей телефонной сети общего пользования). Для связи терминал данных или компьютер должен быть подключен к телефонной сети. Терминал данных или компьютер пользователя называется DTE (терминальное оборудование данных и DTE и связь); Оборудование, подключенное к сети связи, называется DCE (типовое оборудование DCE включает в себя отладку). Модемы, машины передачи данных, передатчики основной полосы частот, преобразователи сигналов, автоматические вызовы и ответы. Оборудование и т.д.
2. Технология контроля трафика и ошибок Управление потоком — это технология, которая координирует темп работы станций-отправителей и станций-получателей. Ее основная цель — избежать. Избегайте слишком быстрой отправки данных, в результате чего принимающая станция не успеет их обработать и, таким образом, потеряет данные. Это подсчет работы В соответствии с технологией канального уровня некоторые технологии контроля ошибок обычно комбинируются для улучшения эффекта управления потоком. Общие технологии управления потоком включают протоколы остановки и ожидания и протоколы скользящего окна.
Методы контроля ошибок, обычно сочетаемые с управлением потоком, включают: ● Положительный ответ (положительный ответ ACK отправляется после получения правильных данных) ● Повторная передача отрицательного подтверждения (NAK отрицательного подтверждения отправляется, когда обнаруживается, что полученный кадр содержит ошибку, и отправитель должен повторно отправить ошибочный кадр). ● Таймаут повторной передачи (отправитель не получает ответный сигнал кадра в течение определенного интервала времени и повторно отправляет кадр)
Технология обнаружения ошибок обычно используется для автоматической повторной передачи потерянных кадров и кадров с ошибками (так называемая технология автоматической повторной передачи ARQ). Сочетание ARQ с протоколом остановки и ожидания создает протокол ARQ с остановкой и ожиданием. Объединение протокола скользящего окна с технологией ARQ создает протокол селективной повторной передачи ARQ и резервный протокол ARQ с N-кадрами.
(1) Протокол остановки и ожидания (симплексная связь): каждый раз, когда отправляющая станция передает кадр, она прекращает отправку и ожидает получения ответного сигнала перед отправкой следующего кадра. Эффективность в городской сети высока, но в сети Гуанчжоу эффективность слишком низка.
Е=1/(20 1) а= (Rd/v)L
(2) Протокол скользящего окна (дуплексная связь) позволяет отправлять несколько кадров непрерывно, не дожидаясь ответа. Допустимое количество кадров представляет собой фиксированное значение, также называемое окном. При успешном получении пакета подтверждения окно сдвигается вперед. . 1 человек
Е=В/(2а 1)
(3) Протокол ARQ с остановкой и ожиданием (простая связь в шумной среде). Это комбинация протокола останова и ожидания и технологии автоматической повторной передачи запроса. Каждый раз, когда отправляющая станция передает кадр, она прекращает отправку и ожидает. сигнал утвердительного ответа (ACK). Затем отправьте следующий кадр. Если кадр повторно отправлен после получения отрицательного подтверждения (NAK), и в течение определенного интервала времени подтверждение не получено, он также будет отправлен повторно.
E=(1-P)/(2a 1) P: вероятность ошибки кадра.
(4) Выберите протокол повторной передачи ARQ (дуплекс в шумной среде). Это комбинация протокола скользящего окна и технологии автоматической повторной передачи запроса. При получении отрицательного ответа (NAK) повторно передается только неправильный кадр. Во избежание аномалий его максимальное значение составляет менее половины от общего количества номеров кадров, то есть Wx=W≤2*-1.
Если значение окна >20+1, то E=1-P: Если значение окна ≤ 2a + 1, то E = W (1-P)/(2a 1) W: оставить значение
(5) Резервный протокол NAR (дуплекс в шумной среде) также представляет собой комбинацию протокола скользящего окна и технологии автоматической повторной передачи запроса. Однако при получении отрицательного ответа (NAK) отправленные N сообщений будут переданы повторно. точка ошибки. Во избежание исключений размер порта отправки должен быть ограничен W≤2*-1 (K — количество цифр в серийном номере).
Если значение окна>2a+1, то E=(1-P)/(1-P NP) Если значение окна ≤2a+1, то E=W(1-P)/(2a 1)(1-P NP)
R — скорость передачи данных, L — длина кадра (количество битов), а d/v — задержка распространения. В формуле расчета использования канала в резервном протоколе ARP N-frame. N представляет собой количество повторно переданных кадров. Когда значение окна > 2a 1, N составляет приблизительно 2a 1, когда значение окна ≤ 2a 1;
[Первая половина 2021 г.] 21. 22. TCP использует протокол управления потоком (B), а соответствующее поле в заголовке TCP — (C). A. Ожидание ответа B. Протокол скользящего окна переменного размера c. Протокол скользящего окна фиксированного размера D. Выберите протокол повторной передачи ARQ. A. Номер порта B. Смещение C Окно D. Указатель аварийной ситуации
Часто используемые технологии WAN
1. Протокол инкапсуляции последовательного порта канального уровня WAN.
1. ЛДЛК HDLC High-Level Data Link Control — это бит-ориентированный протокол канального уровня, который передает данные по синхронной сети. Он был разработан Международной организацией по стандартизации (ISO) на основе расширения протокола IBM.
1. Базовая конфигурация HDLC HDLC определяет три типа станций: Главная станция: управляет каналом связи, а отправленные кадры называются командными кадрами. Ведомая станция: работает под управлением ведущей станции, а отправленный кадр называется ответным кадром. Составная станция: имеет двойную функцию: ведущую станцию и ведомую станцию.
2. Ключевые поля структуры кадра HDLC ●Метка кадра F: HDLC использует 01111110 в качестве метки границы кадра. ●Поле адреса A: используется для идентификации адреса ведомой станции, используемой в каналах связи «точка-многоточка». Длина адреса составляет 8 бит и может быть расширена по мере необходимости. ● Поле управления C: используется для определения типа кадра. Информационный кадр I кадр, несущий пользовательские данные Кадр управления S-кадр, используемый для контроля трафика и ошибок. Ненумерованный кадр U-кадр, используемый для управления связью. ● Поле проверки кадра FCS: предназначено для других полей, помимо поля флага. Для контрольной суммы поля часто используется CRC16, но также используется CRC32.
Поле флага(F) Поле флага представляет собой битовую комбинацию 01111110, которая используется для обозначения начала и конца кадра, а также может использоваться в качестве символов-заполнителей между кадрами.
Адресный сегмент (А) Когда первый бит поля адреса равен 1, это означает, что поле адреса имеет размер 8 бит; когда первый бит равен 0, это означает, что поле адреса имеет размер 16 бит.
Поле управления(С) Поле управления используется для формирования различных команд и ответов для мониторинга и управления связью. Главный узел отправителя или комбинированный узел использует поле управления для уведомления адресованного ведомого узла или комбинированного узла о выполнении согласованной операции, и наоборот, ведомый узел использует это поле в качестве ответа на команду, чтобы сообщить о завершенной операции или изменении статуса; . Это поле является ключевым для HDLC. Первый или второй бит в поле управления указывает тип кадра передачи, а именно три различных типа кадров: информационный кадр (I-кадр), контрольный кадр (S-кадр) и ненумерованный кадр (U-кадр). Пятый бит поля управления — это бит P/F, который является битом опроса/завершения (POLL/Final).
Рамка мониторинга (рамка S) Кадры мониторинга используются для контроля ошибок и управления потоком данных и часто называются S-кадрами. Кадр S отмечен тем, что первый и второй биты поля управления равны «10». Кадр S не имеет информационного поля, только 6 байт или 48 бит. Третий и четвертый биты поля управления кадра S представляют собой коды типа кадра S. Существует 4 различных кода, а именно: n 00 — Готовность к приему (RR), отправленная главным или подчиненным узлом. Главный узел может использовать кадр S типа RR для опроса подчиненного узла, то есть он хочет, чтобы подчиненный узел передал I-кадр с номером N (R). Если такой кадр существует, он может быть передан подчиненному узлу. также используйте кадр S типа RR для опроса подчиненного узла. В ответ подчиненный узел желает получить следующий номер I-кадра N(R) от главного узла. n 01 — Отклонить (REJ), отправленный главным узлом или подчиненным узлом, чтобы потребовать от отправителя повторной отправки кадра, начинающегося с номера N (R), и всех последующих кадров, что также подразумевает, что кадр до N (R) I кадр принят правильно. n 10 — прием не готов (RNR), что указывает на то, что I-кадр с номером меньше N (R) принят, но в данный момент находится в состоянии занятости и не готов принять I-кадр с номером N (R). можно использовать. Выполнить управление потоком по ссылке. n 11 - Выборочное отклонение (SREJ), которое требует от отправителя отправить один I-кадр с номером N (R) и подразумевает, что все остальные пронумерованные I-кадры были подтверждены.
Вторая половина 2021 года (утро) 18. В протоколе HDLC номер кадра и номер ответа хранятся в поле (C). A. Флаг B. Адрес C. Управление D. Данные
ГЧП
Протокол PPP Протокол HDLC обеспечивает надежный механизм подтверждения в области управления, поэтому может быть достигнута надежная передача, тогда как протокол PPP не обеспечивает надежную передачу и полагается на верхний уровень для обеспечения ее правильности. Таким образом, в каналах с относительно высокой частотой ошибок по битам протокол HDLC играет большую роль. Однако с развитием технологий вероятность возникновения ошибок на уровне канала передачи данных невелика. Поэтому в настоящее время он используется все чаще. world Протокол уровня канала передачи данных — это протокол PPP. Формат кадра PPP аналогичен формату кадра HDLC. Основное различие между ними состоит в том, что кадры PPP ориентированы на символы, а кадры HDLC — на бит. Протокол PPP — это протокол канального уровня, который передает и инкапсулирует пакеты сетевого уровня по каналам «точка-точка». Протокол PPP предоставляет полный набор решений для решения таких проблем, как установление, обслуживание, отключение соединения, согласование протокола верхнего уровня и проверка. Протокол PPP, в частности, включает в себя протокол управления каналом (LCP), протокол аутентификации и протокол управления сетевым уровнем (NCP). (1) Фаза LCP: Фаза LCP в основном управляет каналами передачи данных PPP, включая согласование и установление параметров уровня канала передачи данных. и мониторинг каналов передачи данных и т. д. (2) Фаза проверки: на этом этапе клиент отправит собственный запрос на проверку личности на сервер удаленного доступа для проверки. Протоколы аутентификации включают PAP и CHAP.
2. Х.25 X.25 — это интерфейс, ориентированный на соединение, который использует виртуальные каналы для передачи отдельных пакетов данных Соответствующая конечная точка в сети. Протокол X.25 можно описать как трехуровневую структуру. В сети X.25 терминальное компьютерное оборудование пользователя будет объединено с оборудованием для сборки/разборки. (PAD) соединение, отвечающее за выполнение работы по разделению пакетов, адресации и повторной сборке пакетов, и Различные сети X.25 используют для соединения протокол X.75. X.25 — это сеть, построенная на основе технологии коммутации пакетов. Для услуг без установления соединения, если вы хотите предоставить пользователям услуги интерфейса, ориентированные на соединение, вам необходимо заимствовать Технология Assist Virtual Circuit (VC).
(1) Постоянный виртуальный канал (PVC): предопределен, как выделенная линия, нет необходимости устанавливать и очищать Помимо соединения, данные могут передаваться напрямую.
(2) Коммутируемый виртуальный канал (SVC): когда пользователям необходимо временно установить виртуальный канал во время передачи данных. Удален в конце сеанса.
Протокол управления потоком и контроля ошибок, используемый X.25, представляет собой обратный протокол ARQ с N-кадрами, а его последовательность кодирования Существует два типа порядковых номеров: 3-значные и 7-значные. Значение окна по умолчанию равно 2. Если порядковый номер кодирования состоит из 3 цифр, Значение окна по умолчанию — до 7 (что позволяет отправить 8 кадров до получения подтверждения).
3. Ретрансляция кадров (FR) Ретрансляция кадров основана на технологии коммутации пакетов X.25. Это упрощенная и улучшенная версия X.25. Технология быстрой коммутации пакетов. Frame Relay обеспечивает управление виртуальными каналами на втором уровне. Функции управления пропускной способностью и предотвращения блокировки. По сравнению с традиционной коммутацией цепей, физическое Схема обработки реализует статистическое мультиплексирование с временным разделением, то есть несколько логических схем могут быть мультиплексированы в одном физическом соединении. Редактирование соединений реализует мультиплексирование полосы пропускания и динамическое распределение, что способствует многопользовательской и многоскоростной работе. При передаче данных полностью используются сетевые ресурсы. Основные особенности сетей Frame Relay:
(1) Frame Relay предоставляет услугу передачи с установлением соединения: Прежде чем два пользователя передают данные, в сети устанавливается логический путь. Путь называется виртуальным контуром. Данные, передаваемые пользователем, поступают в пункт назначения через сеть в порядке, В конечной точке сети переупорядочение данных не требуется.
(2) Виртуальные каналы делятся на два типа: постоянные виртуальные каналы (PVC) и коммутируемые виртуальные каналы (SVC).
(3) Ретрансляция кадров имеет возможности контроля перегрузки: только обнаружение ошибок, без повторной передачи и без скользящего окна. управление потоком
(4) Не подходит для чувствительных к задержке приложений (аудио, видео), Достоверность представленных материалов не гарантируется.
(5) Идентификатор соединения канала передачи данных (DLCI): состоит из старшей и младшей частей, всего 10 бит, используемых для уникальности. Идентифицирует виртуальную цепь.
(6) Бит прямой перегрузки (FECN): когда значение равно 1, это указывает на перегрузку в направлении передачи кадра. Получатель может соответствующим образом настроить скорость передачи данных отправителя.
(7) Бит обратной перегрузки (BECN): когда значение равно 1, это указывает, что перегрузка возникает в обратном направлении передачи кадра. Отправитель может соответствующим образом настроить скорость передачи данных.
(8) Бит приоритетного сброса (DE): при возникновении перегрузки сети кадры со значением 1 отбрасываются первыми.
4. ЦСИС ISDN (сеть передачи данных с интегрированными услугами) можно разделить на узкополосную ISDN (N-ISDN) и широкополосную ISDN. (B-ISDN) двух типов. Среди них N-ISDN объединяет данные, голосовые и видеосигналы в один Технология рутирования телефонных линий.
Канал передачи данных (канал B, 64 Кбит/с на канал) Обработка сигналов управления и вызов каналов сигнализации управления (канал D, 16 Кбит/с или 64 Кбит/с на канал)
Эти два типа каналов объединяются для формирования двух разных услуг ISDN: интерфейса базовой скорости (ISDN BRI) и интерфейса основной скорости (ISDN PRI).
1. Интерфейс базовой скорости (ISDN BRI) Обычно состоит из 2B D и часто используется в небольших офисах и домах. Пользователи могут использовать 1B в качестве числа. В соответствии со связью другой 1B зарезервирован для голосовой связи, но канал D не может быть использован (скорость равна 16 Кбит/с) для передачи данных. При необходимости канал 2В также может использоваться одновременно (всего 128 Кбит/с) для передачи данных максимальная скорость передачи данных составляет 144 Кбит/с. Примечание. Если не указано иное, N-ISDN обычно относится к ISDN BRI.
2. Интерфейс первичной скорости (ISDN PRI) PRI включает два типа: стандарт США 23B D (канал D 64 Кбит/с), который обеспечивает ту же производительность, что и T1. Скорость DS1 1,533 Мбит/с. Европейский стандарт 30B D (скорость каналов B и D составляет 64 Кбит/с), достигая той же скорости 2,048 Мбит/с, что и E1.
Недостатком N-ISDN является низкая скорость передачи данных, что не подходит для приложений с высокой пропускной способностью, таких как передача видеоинформации, и Он по-прежнему основан на технологии сетей с коммутацией каналов. Ключевой технологией B-ISDN является асинхронный режим передачи (ATM), в котором используются витые пары или оптические волокна категории 5. Скорость передачи данных может достигать 155 Мбит/с и может передавать несжатое телевидение высокой четкости (HTV). Он определяет физический уровень, уровень ATM, уровень адаптации ATM и четырехуровневую архитектуру высокого уровня.
5. Банкомат ATM — это устройство, которое может сочетать в себе функции LAN, WAN, передачу голоса, видео и данных. Интегрирован в единый протокол. Стандарт ATM был впервые разработан как стандарт B-ISDN. Появившись как часть Интернета вещей, он обладает выдающимися характеристиками QoS.
(1) Синхронная передача и асинхронная передача Все сети с коммутацией каналов передают информацию от одного узла к другому на основе принципа мультиплексирования с временным разделением каналов. на другой узел. В зависимости от различных режимов работы его можно разделить на два типа.
(1) Режим синхронной передачи STM: в соответствии с требуемой скоростью передачи данных логический канал делится на Он настроен как от 1 до нескольких временных интервалов. В течение периода существования соединения временные интервалы распределяются фиксированно, то есть. Используется режим синхронного мультиплексирования с временным разделением.
(2) Асинхронный режим передачи ATM: пользовательские данные состоят из ячеек 53B, причем ячейки являются случайными. По прибытии в середине может быть разрыв, и ячейка может войти в канал, когда она будет готова, то есть используя — режим статистического мультиплексирования с временным разделением.
В ATM ячейка является не только основной единицей передачи, но и единицей обмена информацией. Это частный случай коммутации пакетов виртуальных каналов. По сравнению с пакетами, поскольку ячейки фиксированы Фиксированная длина, позволяющая осуществлять высокоскоростную обработку и обмен. Типичная скорость передачи данных банкомата составляет 150 Мбит/с, что означает около 360 000 данных в секунду. (150М/8/53) ячеек. Банкомат ориентирован на соединение
(2) Многоуровневая архитектура ATM
1. Физический уровень банкомата Подуровень физической среды (PMD): определяет среду передачи, уровни сигналов, синхронизацию битов и т. д. Однако ATM не предоставляет соответствующих правил, но перечисляет некоторые доступные стандарты передачи. Например, на основе витой пары категории 5 или оптического волокна скорость может достигать 155,52 Мбит/с, 622,08 Мбит/с, 2488,32 Мбит/с (стандарт SONET, на канале T3 она может достигать 44,736 Мбит/с, а на FDDI — 100 Мбит/с); Подуровень конвергенции передачи (TC): обеспечивает унифицированный интерфейс с уровнем ATM. Этот уровень выполняет функции, аналогичные уровню канала передачи данных.
2. Уровень банкомата Уровень ATM эквивалентен функции сетевого уровня, который предоставляет услуги, ориентированные на соединение, посредством технологии виртуальных каналов. В ATM существует два уровня виртуальных каналов: виртуальный путь (VP) и виртуальный канал (VC). Виртуальный канал эквивалентен виртуальному каналу X.25, а виртуальный канал формируется путем объединения нескольких виртуальных каналов. Поскольку ATM обычно построен на оптоволокне, он не обеспечивает ответа и оставляет небольшое количество ошибок на обработку верхнему уровню. Кроме того, целью ATM является обеспечение связи в реальном времени, поэтому случайные ошибки ячеек не передаются повторно, а сообщения, которые необходимо повторно передать, обрабатываются на более высоком уровне.
Ячейка ATM размером 53 байта состоит из 5-байтового заголовка ячейки и 48 байтов данных. В заголовке ячейки важные поля следующие. Идентификатор виртуального пути (VPI): 8 бит или 12 бит, обычно используется 8 бит, поэтому количество виртуальных путей на хосте обычно составляет 256. Идентификатор виртуального канала (VCI): 16 бит, поэтому теоретически виртуальный канал может содержать 65536 виртуальных каналов, но некоторые каналы используются для управления и не передают пользовательские данные. 8-битная контрольная сумма заголовка, которая проверяет только заголовок ячейки, используя 8-битную проверку CRC X8 X2 X 1.
3. Уровень адаптации ATM (AAL). Уровень адаптации ATM отвечает за обработку информации с более высокого уровня. Отправитель вырезает данные из более высокого уровня. Полезная нагрузка ATM длиной 48 байт, получатель повторно собирает полезную нагрузку ячейки ATM в для пакетов пользовательских данных. AAL поддерживает четыре типа услуг, и существует пять протоколов уровня AAL, отвечающих этим требованиям. какое-то дело
4.Высотное банкомат Верхний уровень банкоматов в основном предусматривает 4 категории и 5 типов бизнеса для обслуживания различных клиентов банкоматов. бытовые нужды.
Интернет следующего поколения
1. Представление адреса IPv6. 128-битный адрес IPv6 разделен на 8 сегментов по 16 бит в качестве одного сегмента. 16-битный двоичный код каждого сегмента представлен 4-значным шестнадцатеричным числом, а сегменты разделяются двоеточиями (:). 2001: 0da8: d001: 0001: 0000: 0000: 0000: 0001 Сжатое представление: 2001: da8: d001:1:0:0:0:12001: da8: d001:1: :1
2. Адрес IPv6 со встроенным адресом IPv4. Использовать встроенный адрес IPv4 в адресе IPv6. Первая часть адреса представлена в шестнадцатеричном формате, а часть IPv4 — в десятичном. этот Это уникальное представление адресов IPv6, используемое механизмом перехода. Например, fe80::200:5efe: 58.20.27.60, вторая половина этого адреса IPv6 является адресом IPv4.
IPv6 предоставляет два типа специальных адресов, встроенных в адреса IPv4: 0000:0000:0000:0000:0000:FFFF:xxxx:xxxx или 0000:0000:0000:0000:0000:0000:хххх:хххх
Пример. Среди четырех приведенных ниже адресов IPv6 недопустимый адрес (B). А. ::192:168:0:1 Б. :2001:3452:4955:2367:: С. 2002:c0a8:101::43 Д. 2003:мертв:говядина:4папа:23:34:bb:101
1. Протокол IPv6, полное название «Интернет-протокол версии 6», который является следующим поколением Интернет-протокола. По сравнению с IPv4 его основными изменениями являются: ● Расширенный адрес: расширение 32-битного IP-адреса IPv4 до 128 бит. ● Упрощенный заголовок пакета: заголовок пакета IPv6 имеет 8 полей общей длиной 40 байт, тогда как заголовок IPv4; Заголовок содержит не менее 12 полей, длина 20 байт при отсутствии опции и при наличии опции. Длина элемента составляет 60 байт. Заголовок IPv6 уменьшает количество полей и повышает эффективность маршрутизации. ● Флаг потока: IPv4 одинаково обрабатывает все пакеты, и маршрутизатор не отслеживает два хоста. пакет отправлен между. IPv6 вводит концепцию потока для эффективной обработки пакетов в потоке. ● Аутентификация и конфиденциальность: IPv6 использует два расширения безопасности, а именно IP-аутентификацию. заголовок и IP-адрес инкапсулируют полезную нагрузку безопасности.
Вопрос 2 (Вопрос 60 и Вопрос 61 в первой половине 2017 г.) Префикс глобального индивидуального адреса, который может быть агрегирован: (1111111010) Префикс локального индивидуального адреса канала IPv6 — (001)
Вопрос 1 (Вопрос 59 и Вопрос 60 во второй половине 2014 г.) Агрегированный глобальный префикс одноадресного адреса IPv6 — (59), а состав произвольного адреса — (60). (59) А. 010 Б. 011 С. 001 Д. 100 (60)A. Префикс подсети + все 0 B. Префикс подсети + все 1. C. Префикс локального адреса ссылки + все 0 D. Префикс локального адреса ссылки + все 1
59.С 60.А
4. Тип адреса IPv6. IPv6 по-прежнему имеет три типа адресов: одноадресный, многоадресный (также называемый многоадресным) и произвольный (также называемый произвольным). Вещание больше не используется в IPv6.
3. Префикс формата Префикс формата IPv6 FP (префикс формата) используется для обозначения типа адреса или адреса подсети. Используя метод, аналогичный CIDR в адресах IPv4, он выражается как «длина адреса/префикса IPv6». Степень», например, 60-значный префикс адреса 12AB00000000CD30 имеет следующий юридический Форма представительства: ● 12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60 ● 12AB:0:0:CD30::/60 ● 12AB::CD30:0:0:0:0/60
Вопрос 4 (Вопрос 60 и Вопрос 61 во второй половине 2015 г.) Префикс формата (FP) адреса IPv6 используется для представления (60). Чтобы обеспечить автоматическую настройку IP-адреса, хост IPv6 добавляет (61) к префиксу адреса 1111111010 для создания локального адреса канала. протокол обнаружения передан. Проверка показывает, что самонастроенный локальный адрес канала действителен. (60)A. Код города B. Тип адреса или адрес подсети C. Тип сети D. Метод вещания или номер подсети (61)A. 32-битное двоичное случайное число B. Имя хоста C. MAC-адрес сетевой карты D. Адрес IPv4.
Справочные ответы на предыдущий вопрос: (60)B; (61)C. Анализ ключевых моментов: Префикс формата (FP) адреса используется для обозначения типа адреса или адреса подсети и выражается с использованием аналогичного метода представления CIDR. на IPv4. Локальный адрес ссылки: префикс — 1111111010, используемый для связи между соседними узлами по одному и тому же каналу, что эквивалентно автоматическому выделенному IP-адресу IPv4. Чтобы добиться автоматической настройки IP-адресов, хост IPv6 добавляет MAC-адрес к префиксу адреса 1111111010 для создания локального адреса канала.
(1) Одноадресный IPv6-адрес Уникально идентифицирует сетевой интерфейс. Для одноадресных адресов есть два специальных адреса: ● Неопределенный адрес: Адрес 0:0:0:0:0:0:0:0 называется неопределенным адресом. Не может быть назначен ни одному узлу. Вы не можете использовать адрес назначения в заголовке маршрутизации IPv6. ● Адрес обратной связи: Адрес 0:0:0:0:0:0:0:0:1 называется адресом обратной связи. Может быть назначен любому физическому интерфейсу.
Одноадресные адреса IPv6 включают в себя: ● Может объединять глобальные одноадресные адреса. ● Привязать локальный адрес. Устройство автоматически генерируется и используется в локальной сети. ● Локальный адрес сайта. Эквивалент адреса частной сети в сети IPv4. ● Другие специальные одноадресные адреса.
одноадресная рассылка
связать местный адрес
локальный адрес сайта
(2) Многоадресный IPv6-адрес Адрес многоадресной рассылки, также известный как адрес многоадресной рассылки, представляет собой идентификатор группы интерфейсов (обычно принадлежащих разным узел), пакеты, отправленные на многопользовательский адрес, доставляются на все интерфейсы этого адреса. ● В IPv6 нет широковещательного адреса, и он заменяется многоадресным адресом. ● Префикс формата многоадресного адреса IPv6: 1111 1111.
Пример: префикс формата (FP) адреса IPv6 используется для обозначения ( ). Чтобы реализовать IP-адрес При автоматической настройке хост IPv6 добавит ( ) к префиксу адреса 1111 1110 10, Генерирует локальный адрес канала, если он проходит проверку протокола обнаружения соседей, таблица. Показывает, что самостоятельно настроенный локальный адрес канала действителен. A. Код города B. Тип адреса или адрес подсети C. Тип сети D. Метод вещания или номер подсети A. 32-битное двоичное случайное число B. Имя хоста C. MAC-адрес сетевой карты D. IPv4-адрес
(3) Anycast IPv6-адрес Адрес произвольной рассылки (адрес произвольной рассылки) назначается интерфейсу на нескольких узлах. Отправить на любой адрес Пакет данных будет доставлен только на один из интерфейсов (ближайший интерфейс). ● Адреса произвольной рассылки не могут быть назначены узлам IPv6, но могут быть назначены только маршрутизаторам IPv6. ● Anycast нельзя использовать для адресов источника, только для адресов назначения. ● Префикс подсети должен быть фиксированным, а все остальные позиции равны 0.
Подтема-вопрос 1 (58 вопросов во втором полугодии 2017 г.) В следующем описании произвольных адресов в IPv6 ошибка: (58) A. может быть назначен только маршрутизаторам IPv6 B. может использоваться в качестве адреса назначения D. представляет собой идентификатор группы интерфейсов (58) C. может использоваться в качестве справочного ответа по адресу источника: (58) C. Точечный анализ: Anycast-адрес — это ситуация, когда один идентификатор соответствует нескольким интерфейсам. Если дейтаграмму необходимо отправить на произвольный адрес точки, она будет отправлена на ближайший интерфейс (определяемый маршрутизатором). Любой адрес IPv6 можно использовать только в качестве адреса назначения, но не в качестве адреса источника. Его нельзя назначить хосту IPv6, а можно назначить только маршрутизатору IPv6.
Пример: IPv6 добавляет новый произвольный адрес, этот адрес (). А. Может использоваться как адрес источника или адрес назначения. Б. Может использоваться только как адрес источника, но не как адрес назначения. С. Идентификатор, представляющий набор интерфейсов Д. Может использоваться как адрес маршрутизатора или хоста.
5. Переход с IPv4 на IPv6. В настоящее время существуют три основные базовые технологии решения задач перехода: ●Двойной стек протоколов. ● Туннельная технология ● НАТ-ПТ
(1) Двойной стек Узлы, использующие эту технологию, одновременно используют два стека протоколов: IPv4 и IPv6. Это включает IPv6 Самый прямой способ сохранить совместимость узлов с узлами чистого IPv4 — это коммуникационная сторона. Узлы (включая хосты и маршрутизаторы). Этот метод обеспечивает полную совместимость с IPv4 и IPv6, но не подходит для исчерпания IP-адресов. Вопрос не помог. Поскольку требуется инфраструктура двойной маршрутизации, вместо этого этот подход Увеличивает сложность сети.
(2) Туннельная технология (Туннель) Туннельная технология обеспечивает метод передачи данных IPv6 с использованием существующей системы маршрутизации IPv4. Пакеты IPv6 инкапсулируются в дейтаграммы IPv4 как неструктурированные данные и Передача по сети IPv4. Его значение состоит в том, чтобы обеспечить возможность связи между узлами IPv6 во время переходного периода. метод, но он не решает проблему взаимной связи между узлами IPv6 и узлами IPv4.
1. Промежуточная технология туннеля. Этот метод требует, чтобы конечные точки туннеля работали с двумя стеками протоколов, а технология NAT не могла использоваться между двумя конечными точками.
2. Автоматический туннель
3. Туннель 6to4
4. Туннель 6over4
5. ИСАТАП
Вопрос 6 (58 вопросов за первое полугодие 2015 г.) Сайты IPv6 должны использовать технологию туннелирования для связи через сети IPv4. Три наиболее часто используемые технологии автоматического туннелирования: (58). (58) Туннель A.VPN, туннель PPTP и туннель IPSec. Туннель B.6to4, туннель 6over4 и туннель ISATAP C. Туннель VPN, туннель PPP и туннель ISATAP. Туннель D.IPSec, туннель 6over4 и туннель PPTP
Справочный ответ: (58) B. Анализ ключевых моментов: Автоматический туннель означает, что адрес назначения в интерфейсе туннеля не требует настройки и извлекается непосредственно из адреса IPv6.
(3) NAT-PT (преобразователь сетевых адресов с преобразователем протоколов) Помимо преобразования адресов IPv4 и IPv6, шлюз преобразования также включает информацию о протоколе. переводить. В качестве промежуточного устройства для связи шлюз преобразования может преобразовывать IP-пакеты между сетями IPv4 и IPv6. адрес заголовка и в то же время выполнять соответствующую семантическую трансляцию пакета в соответствии с разными протоколами, так что Сайты с чистым IPv4 и чистым IPv6 могут прозрачно взаимодействовать.
Пример: В смешанной сети IPv4 и IPv6 используется технология трансляции протоколов (). А. Два хоста IPv6 обмениваются данными через сеть IPv4. Б. Два хоста IPv4 взаимодействуют через сеть IPv6. С. Связь между хостами чистого IPv4 и хостами чистого IPv6 Д. Связь между двумя хостами с двойным стеком
Мобильный IP
Могут ли соединения автоматически восстанавливаться в новых сетевых местоположениях, переходя от соединения, основанного на фиксированных местоположениях, к гибкому мобильному соединению? Решениями, предложенными IETF, являются RFC 3344 (Поддержка IP-мобильности для IPv4) и RFC 3775 (Поддержка мобильности в IPv6).
Инженерия мобильной IP-связи
Mobile IP предоставляет два способа получения временного адреса.
Одним из них является временный адрес внешнего агента. Этот временный адрес представляет собой адрес, указанный внешним агентом в сообщении объявления агента, который является IP-адресом внешнего агента.
Другой режим получения — настройка временного адреса (совместного временного адреса), который представляет собой IP-адрес, временно назначенный определенному порту мобильного узла. Его сетевой префикс должен совпадать с сетевым префиксом внешнего канала. к которому в данный момент подключен мобильный узел. Настроенный временный адрес может использоваться только одним мобильным узлом. Это может быть адрес, динамически выделяемый через DHCP-сервер, или адрес частной сети, выбранный из пула буферов адресов.
Мобильный IPv6
1. Механизм работы мобильного IPv6.
Существует два способа связи между мобильным узлом и одноранговым узлом. Первый метод — двусторонний туннель. В этом случае поддержка мобильного IPv6 не требуется. Даже если мобильный узел не зарегистрирован на одноранговом узле, его текущая привязка все равно может обмениваться данными. Второй метод — это оптимизация маршрутизации, которая требует, чтобы мобильный узел зарегистрировал свою текущую информацию о привязке на одноранговом узле, чтобы пакеты, отправленные одноранговым узлом, могли быть напрямую перенаправлены на временный адрес мобильного узла.
2.Заголовок расширения маршрутизации
В RFC3775 определен новый заголовок маршрутизации типа 2, в котором указанный адрес маршрутизации имеет только один — домашний адрес мобильного узла.
Вопрос 5 (Вопрос 58 и Вопрос 59 в первой половине 2014 г.) Так называемый мобильный IP относится к (58); ключевая технология реализации мобильного IP — (58); (58)A. Измените IP-адрес хоста с помощью технологии трансляции адресов. Б. IP-адрес хоста может быть перенесен на другой хост. C. Мобильный хост поддерживает сетевое соединение посредством роуминга в сети беспроводной связи. D. Мобильные хосты могут подключаться и работать на удаленных объектах вдали от своей домашней сети. (59)A. Мобильный хост имеет универсальный IP-адрес, который может получить доступ к любой сети. Б. Мобильный хост имеет адрес домашней сети и получает внешний временный адрес. C. Мобильный хост подает заявку на услуги доступа к сети через центр управления, который контролирует всю сеть. D. Мобильные узлы всегда получают услуги доступа через адрес своей домашней сети.
[Вопрос 5] Ответ: (58)D; (59)B. Анализ: Мобильный IP предназначен для того, чтобы позволить мобильным узлам сохранять соединение во время перемещения. Мобильный IP теперь имеет две версии: Mobile IPv4 (RFC 3344, который заменил RFC 3220 и RFC 2002) и MobileIPv6 (RFC 3775, который все еще широко используется). Проще говоря, технология мобильного IP позволяет компьютерам перемещаться в режиме реального времени по Интернету и локальным сетям без каких-либо ограничений. Ее также называют технологией мобильных компьютеров. Говоря профессионально, технология мобильного IP позволяет мобильным узлам (компьютерам/серверам/сегментам сети и т. д.) использовать фиксированные сетевые IP-адреса для реализации функций роуминга в различных сегментах сети и гарантирует, что сетевые разрешения на основе IP-адреса сети не будут возникать во время роуминга. процесс. любые изменения. Ключевые технологии Mobile IP включают поиск прокси, временный адрес, вход в систему и туннель. (1) Поиск агента: используется вычислительным узлом для определения того, находится ли он в состоянии роуминга. (2) Временный адрес: это временный адрес, полученный от агента внешней сети, когда мобильный узел перемещается во внешнюю сеть. (3) Вход в систему: это процесс, в котором мобильный узел выполняет серию аутентификаций, регистрации и установления туннеля, когда достигает внешней сети. (4) Туннель: это временно установленный двусторонний канал передачи данных между локальным агентом и внешним агентом.
тестовые вопросы
Вопросы для тестирования учебного курса
1. Пример: Следующее описание Frame Relay неверно ( ).
А. Создайте виртуальную цепь на слое 3. Б. Предоставлять услуги, ориентированные на соединение С. Это высокоэффективная технология передачи данных. Д. В полной мере используйте преимущества оптоволоконной связи и цифровых сетевых технологий.
2. Услуга ISDN, предоставляемая операторами связи, имеет два разных интерфейса, один из которых предназначен для небольших Максимальная скорость передачи данных, доступная через интерфейс базовой скорости (BRI) для корпоративного и домашнего использования для(). Максимальные данные, доступные через интерфейс первичной скорости (PRI) для крупных предприятий Ставка ( ). А. 128 Кбит/с Б. 144Кб/с С. 1024Кб/с Д. 2048Кб/с 2Б Д=2*64 16 А. 128 Кбит/с Б. 144 Кбит/с C. 1024 Кб/с Д. 2048Кб/ 30Б Д=
Синхронные репетиторские вопросы
Вопрос 1 (Вопрос 18 во второй половине 2017 года) В следующих сетях коммутации пакетов используемая технология коммутации отличается от трех других сетей (18). (18) A. IP B. X. 25 C. Frame Relay D. ATM
Вопрос 2 (Вопрос 17 и Вопрос 18 в первом полугодии 2017 г.) Маршрутизатор подключен к последовательному интерфейсу компьютера. Интерфейс локальной настройки маршрутизатора с помощью виртуального терминала — (17). Интерфейс подключения маршрутизатора к глобальной сети через оптоволокно — (18). (17)A. Консольный порт B. Синхронный последовательный порт C. Порт SFP D. Порт AUX
Справочный ответ: Консольный порт маршрутизатора напрямую подключается к последовательному порту компьютера с помощью специального кабеля для выполнения локальных настроек маршрутизатора. Порт SFP (подключаемое устройство малого форм-фактора) используется для установки модулей SFP. Этот модуль может преобразовывать электрические и оптические сигналы и использоваться для подключения оптоволоконных каналов.
Вопрос 3 (Вопрос 12 во втором полугодии 2016 г.) Роль LCP в протоколе PPP «точка-точка»: (12) A. Упаковка различных протоколов верхнего уровня B. Инкапсуляция передаваемых протоколов сетевого уровня C. Преобразование пакетов в пакеты D. Установление и настройка каналов передачи данных
Ответ на ссылку ячейки: (12) D. Анализ ключевых моментов: протокол PPP — это протокол двухточечной связи, работающий на уровне канала передачи данных, который включает в себя протоколы LCP и NCP. Среди них ICP отвечает за установление, обслуживание и завершение. канала: NCP отвечает за сетевое согласование протоколов уровня.
Вопрос 4 (50 вопросов во втором полугодии 2016 г.) Поскольку P2P в интрасети, потоковое видео, онлайн-игры и другой трафик занимают слишком много места, влияя на производительность сети, (50) можно использовать для обеспечения нормальных требований к веб-трафику и трафику электронной почты. (50)A. Использование привратника B. Модернизация основных коммутаторов C. Развертывание оборудования для управления трафиком D. Развертывание оборудования для аудита сетевой безопасности
Вопрос 5 (Вопрос 18 в первом полугодии 2016 г.) В технологии xDSL технологией, которая может обеспечить асимметричную передачу каналов восходящей и нисходящей линии связи, является (18). (18) А. HDSL Б. ADSL C. SDSL D. ISDNDSL
Справочный ответ: (18) Б. Анализ ключевых моментов: Цифровая абонентская линия (DSL) позволяет пользователям обеспечить высокоскоростную передачу данных по традиционным телефонным линиям. Компьютер пользователя подключается к телефонной линии с помощью DSL-модема. подключен через DSL доступ к Интернету или корпоративной сети. DSL использует передовую технологию цифровой модуляции, чтобы обеспечить гораздо более высокую скорость, чем ISDN. Фактическая скорость зависит от типа услуги DSL и многих факторов физического уровня, таких как длина, диаметр, перекрестные помехи и шум телефонной линии. Существует много типов технологий DSL, наиболее распространенными являются следующие. ADSL: Асимметричная DSL с асимметричным трафиком восходящей и нисходящей линии связи обычно имеет три канала: высокоскоростные каналы нисходящей линии со скоростью 1,544–9 Мбит/с, дуплексные каналы со скоростью 16–640 Кбит/с и голосовые каналы со скоростью 64 Кбит/с. SDSL: симметричный DSL, восходящий и нисходящий трафик пользователя симметричен, до 1,544 Мбит/с. ISDNDSL: между ISDN и DSL возможна двусторонняя симметричная передача со скоростью 128 Кбит/с на максимальном расстоянии 4600–5500 м. HDSL: DSL с высокой скоростью передачи данных — это технология, обеспечивающая скорость 1,544 Мбит/с по двум парам линий или симметричную связь 2,048 Мбит/с по трем парам линий. Ее главная особенность заключается в том, что она может работать на линиях низкого качества. Максимальное расстояние составляет 3700. ~4600 м VDSL: DSL с очень высокой скоростью передачи данных, быстрая асимметричная услуга DSL, которая может предоставлять услуги передачи данных и голоса по паре телефонных линий.
Вопрос 6 (вопрос 67 в первом полугодии 2016 г.) Чтобы использовать коммутируемый доступ в Интернет по ADSL, вам необходимо установить его на клиенте. (67) A. PPPC B. Протокол SLIP C. PPTP D. PPPoE
Справочный ответ: (67) D. Анализ ключевых моментов: PPPoE — это технология доступа, которая использует Ethernet для отправки PPP и поддерживает создание нескольких соединений PPP в одном и том же Ethernet. Она сочетает в себе комплексные атрибуты соединений Ethernet и PPP в ADSL. -вверх Применяйте часто. PPPoE обычно предоставляет услуги аутентификации и учета обычным пользователям, а также может использоваться фиксированными пользователями для подачи заявки на выделенный общедоступный IP-адрес. Основные особенности сертификации PPPoE заключаются в том, что она широко используется, зрела, имеет хорошую стандартизацию и совместимость. Она хорошо совместима с существующими основными операционными системами ПК и не имеет проблем с совместимостью.
Вопрос теста 7 (Вопрос теста 18 на следующий год, 2015 г. и Вопрос теста 19) (18) Найдите способ разделить линии PSTN на наиболее подходящие. Существует три независимых канала для восходящей и нисходящей линии связи, обеспечивающие одновременно телефонные и интернет-услуги. При использовании сети ADSL компьютер необходимо подключить к домашней телефонной распределительной коробке через (19) и разветвитель. (18) A. Мультиплексирование с разделением B. Мультиплексирование с частотным разделением C. Мультиплексирование с пространственным разделением D. Множественный доступ с кодовым разделением каналов (19)A.Коммутатор ADSL B.Калтайловый модем C.Модем ADSL D.Беспроводной маршрутизатор
Справочные ответы: (18)B, (19)C. Ключевые моменты: Технология ADSL использует технологию мультиплексирования с частотным разделением для разделения обычных телефонных линий на три относительно независимых канала: телефонный, восходящий и нисходящий, тем самым избегая взаимных помех, пользователи могут. звоните по стационарным телефонам и пользуйтесь Интернетом, не беспокоясь о снижении скорости Интернета и качества связи. Теоретически ADSL может обеспечить максимальную скорость восходящей линии связи (1 Мбит/с) и самую высокую скорость нисходящей линии связи (это то, что мы обычно называем пропускной способностью) по паре медных двухпроводных линий в радиусе 5 м, а также может одновременно передавать динамики и данные. . бизнес. Со стороны пользователя пользователям необходимо использовать терминал ADSL, то есть модем ADSL, для подключения к телефонной линии. Функция ADSLModm заключается в завершении модуляции и демодуляции сигналов данных, чтобы цифровые сигналы могли передаваться по аналоговым каналам.
Вопрос 8 (Вопрос 68 и Вопрос 69 во второй половине 2015 г.) Для достижения широкополосного доступа через сеть HFC пользователю необходимо оборудование (68), а для контроля и управления используется центральный офис. Устройство пользователя: (69). (68) A. Кабельный модем B. Модем ADSL C. OLTD CMTS
Справочный ответ: (68)A; (69)D. Анализ ключевых моментов: HFC — это технология, которая прокладывает оптические кабели к жилым помещениям, а затем использует коаксиальный кабель кабельного телевидения и кабельного телевидения для подключения к пользователям через узлы фотоэлектрического преобразования для обеспечения безопасности. комплексные телекоммуникационные услуги. Этот метод позволяет в полной мере использовать исходную сеть кабельного телевидения, быстро и с низкими затратами построить сеть и постепенно стал одним из лучших методов доступа. HFC представляет собой комбинацию магистральной сети оптического волокна и распределительной сети коаксиального кабеля через станции оптических узлов. Как правило, магистральная сеть оптоволоконного кабеля имеет звездообразную топологию, а распределительная сеть коаксиального кабеля имеет древовидную структуру. В техническом решении коаксиального кабеля пользователю необходимо использовать устройство под названием Cable Modem (кабельный модем). Это не просто модем, но и интегрированный тюнер, оборудование шифрования/дешифрования, мост, сетевая карта, виртуальная частная сеть. сетевой прокси-сервер и концентратор Ethernet — все в одном, что устраняет необходимость набора номера и обеспечивает постоянное соединение, которое всегда находится в сети. Скорость восходящей линии связи достигла более 10 Мбит/с, а скорость нисходящей линии связи еще выше. CMTS (терминальная система кабельного модема). CMTS — это устройство, которое управляет и контролирует кабельный модем. Его настройку можно выполнить через интерфейс консоли или интерфейс Ethernet. Его содержимое конфигурации в основном включает в себя: частоту нисходящей линии связи, метод модуляции нисходящей линии связи, уровень нисходящей линии связи и т. д.
Вопрос 9 (Вопрос 12 в первом полугодии 2015 г.) Протокол инкапсуляции по умолчанию высокоскоростного синхронного последовательного порта маршрутизатора Cisco: (12). A. PPPC B. LAPB C. HDLC D. AIM-DXI
(12) C. Анализ ключевых моментов: в WAN-соединении маршрутизатора наиболее часто используемым портом является «высокоскоростной синхронный последовательный порт» (SERIAL). Этот порт в основном используется для подключения DDN и Frame Relay (DDN). которые в настоящее время очень широко используются. Frame Relay), X.25, PSTN (аналоговая телефонная линия) и другие режимы сетевого подключения, последовательный интерфейс поддерживает протоколы инкапсуляции HDLC, PPP и Frame Relay WAN. HDLC — это протокол по умолчанию, используемый маршрутизаторами CISCO. Новый маршрутизатор использует инкапсуляцию HDLC по умолчанию, если протокол инкапсуляции не указан.
Вопрос 10 (Вопрос 33 в первом полугодии 2015 г.) Среди следующих описаний те, которые не являются преимуществами пассивных оптических сетей: (33) А. Оборудование простое, затраты на установку и обслуживание низкие, а инвестиции относительно небольшие. Б. Гибкая сеть с поддержкой нескольких топологий. C. Простота установки, нет необходимости арендовать или строить еще один компьютерный зал. D. Пассивные оптические сети подходят для связи «точка-точка».
Справочный ответ: (33) D. Анализ ключевых моментов: Пассивная оптическая сеть (PON) представляет собой технологию передачи и доступа по оптоволокну типа «точка-многоточка». Она использует режим широковещательной передачи для нисходящей линии связи и режим множественного доступа с временным разделением для восходящей линии связи. Гибкость Земля может быть сформирована в древовидной, звездообразной, шинной и других топологиях. В точке оптического разветвления необходимо установить только простую оптическую ветвь. Таким образом, она имеет преимущества, заключающиеся в экономии ресурсов оптического кабеля, совместном использовании ресурсов полосы пропускания и экономии компьютерного помещения. инвестиции, быстрое строительство сети и комплексные преимущества. К преимуществам относятся низкие затраты на строительство сети. Пассивные оптические сети включают ATM-PON и Ethernet-PON.
Комплексные вопросы для проверки знаний
Вопрос 1 (Вопрос 13 во второй половине 2014 года) Среди следующих глобальных сетей это сети с коммутацией каналов (13) (13) A. ADSL B. X. 25 C. FRN D. ATM
[Тестовый вопрос 1] Ответ: (13) A. Анализ: В глобальной сети существует три метода связи: двухточечное соединение, коммутация каналов и коммутация пакетов. Существующая телефонная сеть в основном основана на коммутации каналов. ADSL — это разновидность технологии DSL. Ее полное название — Asymmetric Digital Subscriber Line (асимметричная цифровая абонентская линия). Ее также можно назвать асимметричной цифровой абонентской линией. Это новый метод передачи данных. Технология ADSL использует технологию мультиплексирования с частотным разделением каналов для разделения обычных телефонных линий на три относительно независимых канала: телефонный, восходящий и нисходящий, что позволяет избежать взаимных помех. Официальное название X.25 — «интерфейс между терминальным оборудованием данных (DTE) и оконечным оборудованием канала передачи данных (DCE), работающим в пакетном режиме в сетях передачи данных общего пользования, поэтому его часто называют «X». .25 коммутация пакетной сети". Технология ретрансляции FRN представляет собой дальнейшее развитие технологии коммутации пакетов. Она использует упрощенный метод передачи и передачи данных. Технология обмена данными. ATM — это технология передачи данных и одна из основных технологий реализации услуг B-ISDN. ATM — это технология коммутации и мультиплексирования пакетов, основанная на ячейках. Это универсальный режим передачи, ориентированный на соединение, предназначенный для различных услуг. Он подходит для локальных и глобальных сетей, имеет высокую скорость передачи данных и поддерживает многие типы связи, такие как голос, данные, факс, видео в реальном времени, звук CD-качества и изображения.
Вопрос 2 (Вопрос 17 и Вопрос 18 во второй половине 2014 г.) Услуги ISDN, предоставляемые операторами связи, имеют два разных интерфейса. Среди них интерфейс базовой скорости (BRI) для малых предприятий и домов, который может обеспечить максимальную скорость передачи данных ((). 17), интерфейс первичной скорости (PRI) для крупных предприятий может обеспечить максимальную скорость передачи данных (18) A. 128 Кб/с B. 144 Кб/с C. 1024 Кб/с D. 2048 Кб/с
[Вопрос 2] Ответ: (17)B; (18)D. Анализ: ISDN делится на узкополосный ISDN (Narrowband ISDN, N-ISDN) и широкополосный ISDN (BroadbandISDN, B-ISDN). использовать цифровую систему. Система представляет собой аналоговую телефонную систему и единообразно передает аудио, видео и данные по сети. Система ISDN предоставляет два пользовательских интерфейса: базовый уровень 2B D и базовый уровень 30B D. Так называемый канал B представляет собой канал голоса или данных со скоростью 64 Кбит/с, а канал D представляет собой сигнальный канал со скоростью 16 Кбит/с или 64 Кбит/с. канал. Для домашних пользователей компания связи устанавливает первоклассное сетевое оконечное устройство NT1 в доме пользователя. Пользователи могут подключить до 8 устройств к шине, подключенной к NT1, используя канал 2B D со скоростью 144 Кбит/с. Крупным коммерческим пользователям необходимо подключаться к ISDN через сетевой терминатор второго типа NT2. Этот метод доступа может обеспечить скорость интерфейса 30B D (2,048 Мбит/с).
Вопрос 3 (Вопрос 19 во второй половине 2014 года) PPP — это протокол инкапсуляции, соединяющий глобальные сети. Следующая ошибка в описании PPP: (19) А. Возможность контролировать установление каналов передачи данных. Б. Возможность выделять и управлять IP-адресами глобальных сетей. В. В качестве можно использовать только IP. Протокол сетевого уровня D. Способен эффективно обнаруживать ошибки.
[Вопрос 3] Ответ: (19) C. Анализ: Протокол «точка-точка» (PPP) обеспечивает стандартный метод передачи многопротокольных пакетов данных по соединениям «точка-точка». PPP изначально был разработан для обеспечения протокола инкапсуляции для передачи IP-трафика между двумя одноранговыми узлами. В наборе протоколов TCP/IP это протокол уровня канала передачи данных (второй уровень в модели OSI), используемый для синхронизации соединений модуляции, заменяющий исходный нестандартный протокол второго уровня, а именно SLIP. Помимо IP, PPP Other. Также могут передаваться протоколы, включая DECnet и Novell Internet Packet Exchange (IPX).
Вопрос 4 (Вопрос 20 и Вопрос 21 во второй половине 2014 г.) Следующее описание Frame Relay неверно (20). Тип интерфейса локального управления Frame Relay (тип Lmi), поддерживаемый маршрутизаторами Cisco, не включает (21). (20) A. Создать виртуальный канал на третьем уровне B. Предоставить услуги, ориентированные на соединение C. Является высокоэффективной технологией канала передачи данных D. В полной мере использовать преимущества оптоволоконной связи и цифровых сетевых технологий (21) А. Cisco B. OCE C. ANSID Q933A.
[Тестовый вопрос 4] Ответ: (20)A; (21)B. Анализ: Ретрансляция кадров устанавливает виртуальный канал на втором уровне и передает услуги передачи данных в кадрах. Интерфейс локального управления (LMI) — это стандарт сигнализации между оборудованием DTE и FR. Он отвечает за управление соединениями каналов и поддержание состояния между устройствами. Маршрутизаторы Cisco поддерживают следующие стандарты LMI: Cisco, ANSI T1 617, ПРИЛОЖЕНИЕ D, ITU-TQ.933, ПРИЛОЖЕНИЕ A.