Вопросы и задания. 1. Поясните разницу между расширяемостью и масштабируемостью на примере технологии Ethernet

1. Поясните разницу между расширяемостью и масштабируемостью на примере технологии Ethernet.

2. Сравните случайные и детерминированные методы доступа к разделяемой среде.

3. Почему протоколы канального уровня технологий глобальных сетей не де­лятся на подуровни MAC и LLC?

4. Какие функции выполняет уровень LLC?

5. Что такое коллизия?

6. В чем состоят функции преамбулы и начального ограничителя кадра в стан­дарте Ethernet?

7. Какие сетевые средства осуществляют jabber-контроль?

8. Зачем в технологии Ethernet введен межпакетный (межкадровый) интервал?

9. Чему равны значения следующих характеристик стандарта 10Base-5: О номинальная пропускная способность (бит/с);

О эффективная пропускная способность (бит/с);

О пропускная способность (кадр/с);

О внутрипакетная скорость передачи (бит/с);

О межбитовый интервал (с).

10. Чем объясняется, что минимальный размер кадра в стандарте 10Base-5 вы­бран равным 64 байт?

И. Почему стандарты 10Base-T и 10Base-FL/FB вытеснили стандарты Ethernet на коаксиальном кабеле?

12. Поясните смысл каждого поля кадра Ethernet.

13. Как известно, имеются 4 стандарта на формат кадров Ethernet. Выберите из нижеприведенного списка названия для каждого из этих стандартов. Учтите, что некоторые стандарты имеют несколько названий:

О Novell 802.2;

О Ethernet II;

О 802.3/802.2

О Novell 802.3;

О Raw 802.3;

О Ethernet DIX;

О 802.3/LLC;

О Ethernet SNAP.

14. Что может произойти в сети, в которой передаются кадры Ethernet разных форматов?

15. Как длина кадра влияет на работу сети? Какие проблемы связаны со слиш­ком длинными кадрами? В чем состоит неэффективность коротких кадров?

16. Как коэффициент использования влияет на производительность сети Ether­net?

17. Как скорость передачи данных технологии Ethernet на разделяемой среде влияет на максимальный диаметр сети?

18. Из каких соображений выбрана максимальная длина физического сегмента в стандартах Ethernet?

19. За счет чего была увеличена максимальная длина сегмента при переходе от стандарта FOIRL к стандарту 10Base-FL?

20. С чем связано ограничение, известное как «правило 4-х хабов»?

21. Почему дуплексный режим Ethernet не поддерживается в концентраторах?

22. Являются ли доменами коллизий показанные на рис. 12.18 фрагменты сети?


23. Какое максимальное время может ожидать станция до того момента, когда ее кадр будет отброшен адаптером?

24. Что произойдет, если в сети, построенной на концентраторах, имеются замк­нутые контуры (например, такие, как на рис. 12.19)?

Рис. 12.19. Замкнутый контур в сети Ethernet на концентраторах

25. Оцените снижение производительности сети Ethernet при передаче файла размером в 240 ООО байт при повышении уровня потерянных и искаженных кадров с 0 до 3 %. Работу сети иллюстрирует рис. 12.20.

  ^ Период передачи ^ Время обработки <— на сервере
  г
Е IPX NCP ЩЩЫЩ КС     W
к Квитанция вРемя обработки —> клиента на ^ г k <— \  
ш  
Е - заголовок кадра Ethernet IPX - заголовок пакета IPX NCP - заголовок пакета NCP К - квитанция

Пакеты сервера

а

Тайм-аут 0,5 с

Потеря квитанции

Рис. 12.20. Работа сети Ethernet при передаче файла: а — нормальный режим;

б — потеря пакетов

Файл передается с помощью протоколов: Ethernet, IPX (сетевой уровень) и NCP (прикладной протокол файлового сервиса). Размеры заголовков про­токолов:

О Ethernet — 26 байт (с учетом преамбулы и поля FCS); О IPX - 30 байт; О NCP - 20 байт.

Файл передается сегментами по 1000 байт. Восстанавливает потерянные и иска­женные кадры только протокол NCP, который работает по методу простоя источника. Тайм-аут ожидания положительных квитанций фиксированный и равный 500 мс (это не единственный режим работы NCP, этот протокол мо­жет также работать в режиме скользящего окна, но в рассматриваемом случае режим скользящего окна не используется). Размер квитанции равен 10 байтам. Время обработки одного пакета на клиентской стороне составляет 650 мкс, а на сервере — 50 мкс.

Подсказка. Задача состоит из двух частей. Сначала нужно найти фактическую скорость передачи файла при идеальной работе сети, когда процент искажен­ных и потерянных кадров Ethernet равен нулю. Вторая часть задачи состоит в определении скорости передачи файла уже в условиях, когда по каким-то

причинам кадры начали искажаться и теряться. Выполним первую часть за­дачи вместе.

Всего для передачи файла потребуется 240 пакетов Размер кадра Ethernet, переносящего 1000 байт передаваемого файла, составит:

1000 + 20 + 30 + 26 = 1076 байт, или 8608 бит.

Размер кадра Ethernet, переносящего квитанцию, равен 86 байт (вместе с пре­амбулой), или 688 бит.

В этих условиях время одного цикла передачи очередной части файла в иде­альной сети составит:

860,8 + 68,8 +650 + 50 = 1629,6 мкс.

При этом общее время передачи файла в 240 000 байт составит:

240 х 1629,6 = 0,391 с,

а фактическая скорость передачи данных:

240000/0,391 = 613810 байт/с, или 4,92 Мбит/с.

Остается найти скорость передачи данных в условиях потерь и искажений кадров.



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



double arrow
Сейчас читают про: