Pytania pomocnicze - INF.08
Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
Pytania pomocnicze rozwijające tematy z pytań egzaminacyjnych. Każde pytanie ma krótką odpowiedź, która pomaga utrwalić wiedzę i przygotować się do egzaminu. Łącznie: 1857.
Strona 15 z 30.
Co oznacza skrót EEPROM?
EEPROM oznacza Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Jest to pamięć nieulotna, którą można kasować i programować elektrycznie.
Czym EEPROM różni się od EPROM?
EPROM kasuje się najczęściej promieniowaniem UV, natomiast EEPROM można kasować elektrycznie. Dlatego EEPROM jest wygodniejszy w eksploatacji urządzeń.
Dlaczego PROM nie jest poprawną odpowiedzią w tym pytaniu?
PROM można zaprogramować tylko raz. Nie jest przeznaczona do wielokrotnego elektrycznego kasowania i ponownego programowania.
Czym jest MROM?
MROM to pamięć ROM programowana fabrycznie podczas produkcji. Użytkownik nie może jej później kasować ani przeprogramować.
Dlaczego EEPROM nazywa się pamięcią nieulotną?
Ponieważ zachowuje zapisane dane po odłączeniu zasilania. W odróżnieniu od RAM nie wymaga stałego zasilania do podtrzymania informacji.
Gdzie w praktyce stosuje się EEPROM?
EEPROM stosuje się do przechowywania ustawień konfiguracyjnych, identyfikatorów sprzętu i parametrów pracy urządzeń. Spotyka się ją m.in. w routerach, modemach, BIOS/UEFI i mikrokontrolerach.
Jaka jest różnica między EEPROM a pamięcią Flash?
Flash jest odmianą pamięci EEPROM zoptymalizowaną do zapisu i kasowania większych bloków danych. Klasyczna EEPROM często pozwala na zapis mniejszych porcji danych, np. pojedynczych bajtów.
Na czym polega podstawowa zasada działania RAID1?
RAID1 zapisuje te same dane równocześnie na co najmniej dwóch dyskach. Jeden dysk jest lustrzanym odbiciem drugiego, dlatego awaria jednego nośnika nie powoduje utraty danych.
Jaka jest użyteczna pojemność macierzy RAID1 z dwóch dysków po 1 TB?
Użyteczna pojemność wynosi 1 TB. Drugi dysk nie zwiększa przestrzeni na dane, tylko przechowuje ich kopię.
Czy RAID1 zastępuje kopię zapasową?
Nie. RAID1 chroni głównie przed awarią dysku, ale nie chroni przed przypadkowym skasowaniem plików, wirusem, zaszyfrowaniem danych ani uszkodzeniem całego serwera.
Jak RAID1 wpływa na bezpieczeństwo danych?
Zwiększa odporność na awarię pojedynczego dysku, ponieważ dane są dostępne z drugiego nośnika. Po wymianie uszkodzonego dysku macierz może zostać odbudowana.
Czym RAID1 różni się od RAID0?
RAID1 tworzy kopię lustrzaną danych i zwiększa niezawodność. RAID0 rozdziela dane między dyski, zwiększając wydajność i pojemność, ale awaria jednego dysku powoduje utratę całości danych.
Czym RAID1 różni się od RAID5?
RAID1 zapisuje pełną kopię danych na drugim dysku. RAID5 rozdziela dane i informacje parzystości między co najmniej trzema dyskami, uzyskując kompromis między pojemnością a odpornością na awarię.
Co oznacza odbudowa macierzy RAID1?
Odbudowa polega na skopiowaniu danych ze sprawnego dysku na nowy dysk wstawiony w miejsce uszkodzonego. Po zakończeniu odbudowy macierz ponownie działa z pełną redundancją.
Jaką maksymalną przepustowość oferuje standard IEEE 802.11g?
Standard IEEE 802.11g umożliwia transmisję z maksymalną teoretyczną przepustowością 54 Mbps.
W jakim paśmie częstotliwości działa standard 802.11g?
IEEE 802.11g działa w paśmie 2,4 GHz, podobnie jak starszy standard 802.11b.
Czym różni się 802.11g od 802.11b?
802.11g oferuje maksymalnie 54 Mbps, a 802.11b maksymalnie 11 Mbps. Oba standardy pracują w paśmie 2,4 GHz.
Dlaczego rzeczywista prędkość Wi-Fi jest zwykle niższa od podanej w standardzie?
Podana wartość to przepustowość teoretyczna. W praktyce prędkość obniżają zakłócenia, odległość od punktu dostępowego, liczba klientów i narzut protokołów.
Które standardy Wi-Fi oferują przepustowość większą niż 802.11g?
Większą przepustowość oferują m.in. 802.11n, 802.11ac oraz 802.11ax. Przykładowo 802.11n może osiągać 300 Mbps lub więcej zależnie od konfiguracji.
Dlaczego odpowiedź 300 Mbps nie pasuje do standardu 802.11g?
300 Mbps jest typową wartością kojarzoną ze standardem 802.11n, a nie 802.11g. Dla 802.11g poprawna wartość to 54 Mbps.
Co oznacza zapis 100Base-T?
Oznacza standard Ethernet o przepustowości 100 Mb/s, wykorzystujący transmisję bazową Baseband oraz medium typu skrętka miedziana T.
Jaka jest maksymalna długość pojedynczego segmentu 100Base-T?
Maksymalna długość segmentu wynosi 100 m. Jest to typowa wartość dla połączeń Ethernet po skrętce miedzianej.
Jakie medium transmisyjne stosuje się w 100Base-TX?
100Base-TX wykorzystuje skrętkę miedzianą, najczęściej kategorii 5 lub wyższej, zakończoną złączami RJ-45.
Czy limit 100 m dotyczy tylko kabla w ścianie?
Nie. W praktyce limit 100 m obejmuje cały tor miedziany, czyli zwykle około 90 m okablowania stałego oraz do 10 m przewodów krosowych.
Dlaczego w 100Base-T ogranicza się długość segmentu do 100 m?
Ograniczenie wynika z tłumienia sygnału, zakłóceń, przesłuchów oraz wymagań czasowych transmisji Ethernet. Po przekroczeniu tej długości rośnie ryzyko błędów transmisji.
Czy przełącznik sieciowy może wydłużyć zasięg sieci Ethernet?
Tak. Każde połączenie między urządzeniem a przełącznikiem może mieć do 100 m, więc zastosowanie przełącznika pozwala zbudować większą sieć z wielu segmentów.
Czy standardy 10Base-T i 1000Base-T również mają limit 100 m?
Tak, dla Ethernetu po skrętce miedzianej typowy maksymalny dystans segmentu wynosi 100 m także dla 10Base-T i 1000Base-T.
Na czym polega wizowanie anteny kierunkowej?
Polega na ustawieniu anteny w odpowiednim kierunku, aby jej główna wiązka była skierowana na drugą antenę. Celem jest uzyskanie maksymalnej mocy i jakości sygnału.
Dlaczego anteny kierunkowe wymagają dokładniejszego ustawienia niż dookólne?
Antena kierunkowa skupia energię w wąskiej wiązce, więc niewielkie odchylenie może znacznie obniżyć poziom sygnału. Antena dookólna promieniuje szerzej, ale z mniejszym zyskiem w konkretnym kierunku.
Jakie parametry można obserwować podczas wizowania anten?
Najczęściej obserwuje się poziom sygnału RSSI, stosunek sygnału do szumu SNR oraz stabilność połączenia. W praktyce używa się narzędzi pomiarowych lub panelu konfiguracyjnego urządzenia radiowego.
Czym różni się wizowanie od dopasowania falowego?
Wizowanie dotyczy mechanicznego ustawienia kierunku anteny. Dopasowanie falowe dotyczy zgodności impedancji elementów toru radiowego, np. nadajnika, kabla i anteny.
Co może się stać, gdy anteny kierunkowe są źle wycelowane?
Może spaść moc odbieranego sygnału, pogorszyć się SNR, wzrosnąć liczba błędów transmisji lub połączenie może zostać zerwane. Łącze będzie mniej stabilne i wolniejsze.
Jaką rolę odgrywa polaryzacja anten podczas wizowania?
Obie anteny powinny pracować w tej samej polaryzacji, np. pionowej lub poziomej. Niezgodność polaryzacji powoduje duże tłumienie i pogorszenie jakości łącza.
Jakie porty domyślnie wykorzystują protokoły HTTP i HTTPS?
HTTP domyślnie korzysta z portu 80, a HTTPS z portu 443. Są to standardowe porty używane przez przeglądarki internetowe do komunikacji z serwerami WWW.
Dlaczego HTTPS używa innego portu niż HTTP?
HTTPS wykorzystuje szyfrowanie TLS/SSL, dlatego jest obsługiwany jako osobna usługa na porcie 443. HTTP działa bez szyfrowania i standardowo używa portu 80.
Jaką rolę pełni firewall przy dostępie do stron internetowych?
Firewall kontroluje, jaki ruch sieciowy może przechodzić między siecią lokalną a Internetem. Aby umożliwić przeglądanie stron WWW, musi przepuszczać ruch do portów 80 i 443.
Co się stanie, jeśli firewall zablokuje port 443?
Użytkownicy mogą mieć problem z dostępem do większości współczesnych stron internetowych, ponieważ wiele z nich działa wyłącznie przez HTTPS. Strony wymagające bezpiecznego połączenia nie będą się poprawnie otwierać.
Do czego służą porty 21 i 143 występujące w błędnych odpowiedziach?
Port 21 jest standardowo używany przez FTP, czyli protokół przesyłania plików. Port 143 jest używany przez IMAP, czyli protokół odbioru poczty elektronicznej.
Czy samo otwarcie portów 80 i 443 zawsze wystarczy do przeglądania stron WWW?
Najczęściej tak, ale dodatkowo musi działać m.in. DNS, aby nazwy domen mogły być tłumaczone na adresy IP. Bez DNS użytkownik może mieć problem z wejściem na stronę po nazwie domenowej.
Do czego służy reflektometr światłowodowy?
Reflektometr światłowodowy, czyli OTDR, służy do badania toru światłowodowego. Pozwala wykrywać miejsca spawów, złączy, uszkodzeń oraz mierzyć tłumienie na poszczególnych odcinkach.
Dlaczego reflektometr jest używany do oceny spawów światłowodowych?
Reflektometr pokazuje zdarzenia występujące wzdłuż włókna, w tym spawy. Dzięki temu można zmierzyć stratę mocy optycznej na konkretnym spawie, a nie tylko w całym torze.
Czym różni się reflektometr światłowodowy od miernika mocy optycznej?
Miernik mocy optycznej mierzy poziom mocy sygnału optycznego, zwykle na końcu toru. Reflektometr pozwala lokalizować miejsca strat i uszkodzeń na trasie światłowodu.
W jakiej jednostce podaje się tłumienie spawu światłowodowego?
Tłumienie spawu podaje się najczęściej w decybelach, czyli dB. Im mniejsza wartość tłumienia, tym lepsza jakość spawu.
Co oznacza duże tłumienie na spawie światłowodowym?
Duże tłumienie oznacza, że na spawie występuje znaczna strata sygnału optycznego. Może to wynikać z niedokładnego ustawienia włókien, zabrudzeń, złego cięcia lub wadliwego spawania.
Czy oscyloskop cyfrowy nadaje się do pomiaru tłumienia spawów światłowodowych?
Nie jest to typowe urządzenie do takiego pomiaru. Oscyloskop służy głównie do obserwacji przebiegów elektrycznych, a tłumienie spawów światłowodowych mierzy się reflektometrem.
Do czego służy protokół ARP w sieci lokalnej?
ARP służy do ustalenia adresu MAC urządzenia na podstawie jego adresu IPv4. Jest potrzebny do przesyłania ramek Ethernet w obrębie tej samej sieci LAN.
Jakim poleceniem można wyświetlić tablicę ARP w systemie Windows?
Najczęściej używa się polecenia `arp -a`. Pokazuje ono znane komputerowi powiązania adresów IP z adresami MAC.
Czym różni się adres IP od adresu MAC?
Adres IP jest adresem logicznym używanym w komunikacji sieciowej warstwy sieciowej. Adres MAC jest adresem sprzętowym interfejsu sieciowego używanym w sieci lokalnej.
Dlaczego komputer potrzebuje adresu MAC, skoro zna adres IP odbiorcy?
W sieci Ethernet dane są przesyłane w ramkach, które wymagają adresów MAC nadawcy i odbiorcy. ARP pozwala odnaleźć adres MAC odpowiadający znanemu adresowi IPv4.
Czym różni się `arp` od `ping`?
`arp` służy do wyświetlania i modyfikowania tablicy odwzorowań IP-MAC. `ping` sprawdza, czy host odpowiada w sieci, używając komunikatów ICMP.
Czym różni się `arp` od `nslookup`?
`arp` dotyczy mapowania adresów IPv4 na adresy MAC w sieci lokalnej. `nslookup` służy do sprawdzania rekordów DNS, czyli np. zamiany nazw domenowych na adresy IP.
Co oznacza dynamiczny wpis w tablicy ARP?
Dynamiczny wpis ARP został utworzony automatycznie podczas komunikacji z innym urządzeniem. Taki wpis jest przechowywany tymczasowo i po pewnym czasie może zostać usunięty.
Na czym polega zadanie krotnicy w sieci telekomunikacyjnej?
Krotnica łączy wiele kanałów o niższej przepływności w jeden sygnał zbiorczy o większej przepływności. Może też wykonywać operację odwrotną, czyli rozdzielać sygnał zbiorczy.
Skąd bierze się przepływność 2,048 Mbit/s w systemie PCM 30/32?
W systemie są 32 kanały po 64 kbit/s. Po przemnożeniu 32 × 64 kbit/s otrzymuje się 2048 kbit/s, czyli 2,048 Mbit/s.
Co oznacza kanał 64 kbit/s w telefonii cyfrowej?
Jest to podstawowy kanał cyfrowy używany m.in. do przesyłania jednej rozmowy telefonicznej w systemach PCM. Wynika z próbkowania sygnału mowy i kodowania próbek.
Czym różni się krotnica od regeneratora?
Krotnica łączy lub rozdziela kanały transmisyjne. Regenerator odtwarza osłabiony lub zniekształcony sygnał cyfrowy, ale nie tworzy sygnału zbiorczego z wielu kanałów.
Czym różni się krotnica od wzmacniaka?
Wzmacniak zwiększa poziom sygnału, aby mógł być przesłany dalej. Krotnica zmienia strukturę transmisji, łącząc wiele kanałów w jeden strumień.
Jaką rolę pełni zwielokrotnianie czasowe TDM w systemach PCM?
TDM przydziela kolejnym kanałom osobne szczeliny czasowe w jednym wspólnym strumieniu transmisyjnym. Dzięki temu wiele rozmów może być przesyłanych jednym łączem.
Dlaczego w tym zadaniu należy uwzględnić podwójną długość toru?
Impuls najpierw biegnie do końca toru, a następnie wraca po odbiciu. Całkowita droga wynosi więc 2 × 20 km = 40 km.
Jak przeliczyć 20 km na centymetry?
1 km to 100 000 cm, więc 20 km = 2 000 000 cm.
Jak obliczyć czas powrotu impulsu przy znanej prędkości propagacji?
Należy podzielić całkowitą drogę impulsu przez jego prędkość: t = s / v. Dla odbicia od końca toru droga s jest podwojoną długością toru.
Jak przeliczyć nanosekundy na mikrosekundy?
1 mikrosekunda to 1000 nanosekund. Dlatego 200 000 ns = 200 µs.
Co oznacza prędkość impulsu 20 cm/ns?
Oznacza, że w ciągu 1 nanosekundy impuls przebywa w danym torze odległość 20 cm. Jest to prędkość propagacji sygnału w medium.
Jaki wzór stosuje się w reflektometrii do wyznaczania długości toru?
Stosuje się wzór d = v × t / 2, ponieważ zmierzony czas obejmuje drogę impulsu do miejsca odbicia i z powrotem.