Вопросы и упражнения

1. В чем состоит отличие задач, решаемых протоколами сетевого уровня в локальных и глобальных сетях?

2. Сравните таблицу моста/коммутатора с таблицей маршрутизатора. Каким образом они формируются? Какую информацию содержат? От чего зависит их объем?

3. Таблица маршрутизации содержит записи о сетях назначения. Должна ли она содержать записи обо всех сетях составной сети или только о некоторых? Если только о некоторых, то о каких именно?

4. Может ли в таблице маршрутизации иметься несколько записей о маршрутизаторах по умолчанию?

5. На рис. 5.32 изображен компьютер с двумя сетевыми адаптерами, к которым подсоединены сегменты сети. Компьютер работает под управлением Windows NT. Может ли компьютер А обмениваться данными с компьютером В?

A. Да, всегда.

B. Нет, всегда.

C. Все зависит от того, как сконфигурирована система Windows NT.

Может ли повлиять на ответ тот факт, что в сегментах используются разные канальные протоколы, например Ethernet и Token Ring?

Рис. 5.32. Режимы работы компьютера с двумя сетевыми кортами

6. Сколько уровней имеет стек протоколов TCP/IP? Каковы их функции? Какие особенности этого стека обусловливают его лидирующее положение в мире сетевых технологий?

7. Какие протоколы стека TCP/IP относятся к уровню Internet (уровню межсетевого взаимодействия)?

8. В чем проявляется ненадежность протокола IP?

9. Могут ли быть обнаружены ошибки на уровне Internet? Могут ли они быть исправлены средствами этого уровня?

10. В чем особенности реализации алгоритма скользящего окна в протоколе TCP?

11. В составных сетях используются три вида адресов: символьные, сетевые и локальные. Какие из приведенных ниже адресов могли бы в составной IP-сети являться локальными, а какие нет?

A. 6-байтовый МАС - адрес (например, 12-ВЗ-ЗВ-51-А2-10);

B. адрес Х.25 (например, 25012112654987);

C. 12-байтовый IPX-адрес (например, 13.34.В4.0А.С5.10.11.32.54.С5.3В.01);

D. адрес VPI/VCI сети АТМ.

12. Какие из следующих утверждений верны всегда?

A. Каждый порт моста/коммутатора имеет МАС - адрес.

B. Каждый мост/коммутатор имеет сетевой адрес.

C. Каждый порт моста/коммутатора имеет сетевой адрес.

D. Каждый маршрутизатор имеет сетевой адрес.

E. Каждый порт маршрутизатора имеет МАС - адрес.

F. Каждый порт маршрутизатора имеет сетевой адрес.

13. Какую долю всего множества IP-адресов составляют адреса класса А? Класса В? Класса С?

14. Какие из ниже приведенных адресов не могут быть использованы в качестве IP-адреса конечного узла сети, подключенной к Internet? Для синтаксически правильных адресов определите их класс: А, В, С, D или Е.

A. 127.0.0.1

B. 201.13.123.245

C. 226.4.37.105

D. 103.24.254.0

E. 10.234.17.25

F. 154.12.255.255

G. 13.13.13.13

H. 204.0.3.1

I. 193.256.1.16

J. 194.87.45.0

K. 195.34.116.255

L. 161.23.45.305

15. Пусть IP-адрес некоторого узла подсети равен 198.65.12.67, а значение маски для этой подсети - 255.255.255.240. Определите номер подсети. Какое максимальное число узлов может быть в этой подсети?

16. Пусть поставщик услуг Internet имеет в своем распоряжении адрес сети класса В. Для адресации узлов своей собственной сети он использует 254 адреса. Определите максимально возможное число абонентов этого поставщика услуг, если размеры требуемых для них сетей соответствуют классу С? Какая маска должна быть установлена на маршрутизаторе поставщика услуг, соединяющем его сеть с сетями абонентов?

17. Какое максимальное количество подсетей теоретически возможно организовать, если в вашем распоряжении имеется сеть класса С? Какое значение должна при этом иметь маска?

18. Почему даже в тех случаях, когда используются маски, в IP-пакете маска не передается?

19. Какие преимущества дает технология CIDR? Что мешает ее широкому внедрению?

20. Имеется ли связь между длиной префикса пула IP-адресов и числом адресов, входящих в этот пул?

21. Почему в записи о маршрутизаторе по умолчанию в качестве адреса сети назначения указывается 0.0.0.0 с маской 0.0.0.0?

22. Отличается ли обработка поля МАС - адреса кадра маршрутизатором и коммутатором?

23. Сравните функции маршрутизаторов, которые поддерживают маршрутизацию от источника, с функциями маршрутизаторов, поддерживающих протоколы адаптивной маршрутизации.

24. Какие метрики расстояния могут быть использованы в алгоритмах сбора маршрутной информации?

25. Сравните интенсивность широковещательного трафика, порождаемого протоколами RIP и OSPF.

26. Какие элементы сети могут выполнять фрагментацию?

A. только компьютеры;

B. только маршрутизаторы;

C. компьютеры, маршрутизаторы, мосты, коммутаторы;

D. компьютеры и маршрутизаторы.

27. Что произойдет, если при передаче пакета он был фрагментирован и один из фрагментов не дошел до узла назначения после истечения тайм-аута?

A. модуль IP узла-отправителя повторит передачу недошедшего фрагмента;

B. модуль IP узла-отправителя повторит передачу всего пакета, в состав которого входил недошедший фрагмент;

C. модуль IP узла-получателя отбросит все полученные фрагменты пакета, в котором потерялся один фрагмент; модуль IP узла-отправителя не будет предпринимать никаких действий по повторной передаче пакета данного пакета.

28. Какие особенности протоколов сетевого уровня стека Novell ограничивают их использование на глобальных линиях?

29. При образовании сетевого адреса в протоколе IPX в качестве номера узла используется МАС - адрес сетевого адаптера этого узла, а в протоколе IP номер узла назначается администратором произвольно. Какой, по вашему мнению, вариант является более эффективным и почему?

30. Каким образом должен быть сконфигурирован маршрутизатор, чтобы он предотвращал «широковещательный шторм»?

31. За счет чего коммутаторы третьего уровня ускоряют процесс маршрутизации?

Глобальные сети

Глобальные сети Wide Area Networks, WAN), которые также называют территориальными компьютерными сетями, служат для того, чтобы предоставлять свои сервисы большому количеству конечных абонентов, разбросанных по большой территории - в пределах области, региона, страны, континента или всего земного шара. Ввиду большой протяженности каналов связи построение глобальной сети требует очень больших затрат, в которые входит стоимость кабелей и работ по их прокладке, затраты на коммутационное оборудование и промежуточную усилительную аппаратуру, обеспечивающую необходимую полосу пропускания канала, а также эксплуатационные затраты на постоянное поддержание в работоспособном состоянии разбросанной по большой территории аппаратуры сети.

Типичными абонентами глобальной компьютерной сети являются локальные сети предприятий, расположенные в разных городах и странах, которым нужно обмениваться данными между собой. Услугами глобальных сетей пользуются также и отдельные компьютеры. Крупные компьютеры класса мэйнфреймов обычно обеспечивают доступ к корпоративным данным, в то время как персональные компьютеры используются для доступа к корпоративным данным и публичным данным Internet.

Глобальные сети обычно создаются крупными телекоммуникационными компаниями для оказания платных услуг абонентам. Такие сети называют публичными или общественными. Существуют также такие понятия, как оператор сети и поставщик услуг сети. Оператор сети (network operator) - это та компания, которая поддерживает нормальную работу сети. Поставщик услуг, часто называемый также провайдером (service provider), - та компания, которая оказывает платные услуги абонентам сети. Владелец, оператор и поставщик услуг могут объединяться в одну компанию, а могут представлять и разные компании.

Гораздо реже глобальная сеть полностью создается какой-нибудь крупной корпорацией (такой, например, как Dow Jones или «Транснефть») для своих внутренних нужд. В этом случае сеть называется частной. Очень часто встречается и промежуточный вариант - корпоративная сеть пользуется услугами или оборудованием общественной глобальной сети, но дополняет эти услуги или оборудование своими собственными. Наиболее типичным примером здесь является аренда каналов связи, на основе которых создаются собственные территориальные сети.

Кроме вычислительных глобальных сетей существуют и другие виды территориальных сетей передачи информации. В первую очередь это телефонные и телеграфные сети, работающие на протяжении многих десятков лет, а также телексная сеть.

Ввиду большой стоимости глобальных сетей существует долговременная тенденция создания единой глобальной сети, которая может передавать данные любых типов: компьютерные данные, телефонные разговоры, факсы, телеграммы, телевизионное изображение, телетекс (передача данных между двумя терминалами), видеотекс (получение хранящихся в сети данных на свой терминал) и т. д., и т. п. На сегодня существенного прогресса в этой области не достигнуто, хотя технологии для создания таких сетей начали разрабатываться достаточно давно - первая технология для интеграции телекоммуникационных услуг ISDN стала развиваться с начала 70-х годов. Пока каждый тип сети существует отдельно и наиболее тесная их интеграция достигнута в области использования общих первичных сетей - сетей PDH и SDH, с помощью которых сегодня создаются постоянные каналы в сетях с коммутацией абонентов. Тем не менее каждая из технологий, как компьютерных сетей, так и телефонных, старается сегодня передавать «чужой» для нее трафик с максимальной эффективностью, а попытки создать интегрированные сети на новом витке развития технологий продолжаются под преемственным названием Broadband ISDN (B-ISDN), то есть широкополосной (высокоскоростной) сети с интеграцией услуг. Сети B-ISDN будут основываться на технологии АТМ, как универсальном транспорте, и поддерживать различные службы верхнего уровня для распространения конечным пользователям сети разнообразной информации - компьютерных данных, аудио- и видеоинформации, а также организации интерактивного взаимодействия пользователей.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: