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 19 z 30.
Co oznacza skrót LEO w telekomunikacji satelitarnej?
LEO oznacza Low Earth Orbit, czyli niską orbitę okołoziemską. W zadaniach egzaminacyjnych przyjmuje się zwykle wysokość około 500–2000 km.
Dlaczego satelity LEO mają mniejsze opóźnienia niż satelity GEO?
Są znacznie bliżej powierzchni Ziemi, więc sygnał radiowy pokonuje krótszą drogę. Krótsza droga oznacza mniejsze opóźnienie propagacji.
Jaka wysokość orbity jest charakterystyczna dla satelitów GEO?
Orbita GEO znajduje się na wysokości około 35 786 km, często zaokrąglanej do 36 000 km. Ta wartość odpowiada odpowiedzi błędnej w pytaniu o LEO.
Czym różni się LEO od GEO z punktu widzenia pokrycia obszaru?
Satelita GEO obejmuje bardzo duży obszar, bo znajduje się wysoko nad Ziemią. Satelita LEO obejmuje mniejszy obszar, dlatego potrzebna jest konstelacja wielu satelitów.
Do czego wykorzystuje się satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej?
Satelity LEO stosuje się m.in. do Internetu satelitarnego, obserwacji Ziemi, teledetekcji oraz niektórych systemów komunikacyjnych wymagających niskiego opóźnienia.
Dlaczego odpowiedź „około 36 000 km” nie pasuje do LEO?
Około 36 000 km to wysokość orbity geostacjonarnej GEO, a nie niskiej orbity okołoziemskiej. LEO znajduje się dużo niżej, zwykle w zakresie 500–2000 km.
Dlaczego uszkodzonego kabla UTP w sieci strukturalnej nie powinno się lutować?
Lutowanie zmienia parametry toru transmisyjnego, m.in. impedancję i tłumienność. Może to powodować błędy transmisji i problemy z osiągnięciem wymaganej kategorii okablowania.
Dlaczego kostka elektryczna nie nadaje się do naprawy skrętki komputerowej?
Kostka elektryczna jest przeznaczona do instalacji zasilających, a nie do transmisji danych o wysokiej częstotliwości. Rozkręca pary przewodów i powoduje duże zakłócenia oraz przesłuchy.
Co należy zrobić po wymianie uszkodzonego odcinka kabla UTP?
Należy sprawdzić poprawność połączeń testerem LAN, a w profesjonalnych instalacjach wykonać pomiary certyfikacyjne. Test potwierdza m.in. ciągłość żył i poprawną kolejność par.
Który odcinek kabla należy wymienić w okablowaniu strukturalnym?
Wymienia się cały uszkodzony stały odcinek toru, np. od panelu krosowego do gniazda abonenckiego. Nie naprawia się go przez miejscowe łączenie przerwanych żył.
Jakie problemy może powodować nieprawidłowo naprawiona skrętka UTP?
Może powodować zrywanie połączenia, obniżenie prędkości, błędy transmisji, zwiększone przesłuchy i brak zgodności z kategorią kabla, np. Cat 5e.
Czym różni się kabel instalacyjny w okablowaniu strukturalnym od krótkiego patchcordu?
Kabel instalacyjny jest stałym elementem infrastruktury budynku i powinien zachować parametry kategorii na całej długości. Patchcord jest krótkim przewodem połączeniowym i w razie uszkodzenia zwykle po prostu wymienia się go na nowy.
Dlaczego światłowód jest odporny na zakłócenia elektromagnetyczne?
Światłowód przesyła dane za pomocą impulsów świetlnych, a nie sygnałów elektrycznych. Pole elektromagnetyczne nie wpływa więc na transmisję tak jak w kablach miedzianych.
Czym różni się kabel UTP od światłowodu w kontekście zakłóceń?
UTP to nieekranowany kabel miedziany, który może odbierać zakłócenia elektromagnetyczne. Światłowód nie przewodzi prądu i jest na takie zakłócenia praktycznie niewrażliwy.
Kiedy warto zastosować światłowód wielomodowy zamiast kabla miedzianego?
Warto go zastosować przy dużych zakłóceniach elektromagnetycznych, potrzebie separacji galwanicznej lub transmisji na większe odległości niż typowe odcinki skrętki miedzianej.
Dlaczego odpowiedzi z kablami UTP Cat 5e i UTP Cat 6 nie są najlepsze w tym pytaniu?
Są to kable nieekranowane, więc nie zapewniają dobrej ochrony przed silnymi zakłóceniami elektromagnetycznymi. Kategoria kabla określa głównie parametry transmisyjne, a nie pełną odporność na EMI.
Czy kabel ekranowany FTP lub STP byłby lepszy od UTP w środowisku zakłóceń?
Tak, kabel ekranowany lepiej chroni przed zakłóceniami niż UTP. Jednak przy intensywnych zakłóceniach najlepszym wyborem nadal jest światłowód.
Co oznacza, że światłowód zapewnia separację galwaniczną?
Oznacza to brak elektrycznego połączenia między urządzeniami połączonymi światłowodem. Zmniejsza to ryzyko przepięć, pętli masy i wpływu zakłóceń elektrycznych.
Do czego służy kabel TDY i dlaczego nie nadaje się do typowej sieci teleinformatycznej Ethernet?
TDY to prosty przewód telekomunikacyjny, zwykle używany w instalacjach niskoprądowych lub telefonicznych. Nie spełnia wymagań typowej transmisji Ethernet LAN tak jak skrętka kategorii 5e/6 lub światłowód.
Do czego służy polecenie tracert w systemie Windows?
`tracert` służy do śledzenia trasy pakietów do wskazanego hosta. Pokazuje kolejne routery pośrednie oraz czasy odpowiedzi.
Czym różni się tracert od ping?
`ping` sprawdza, czy host odpowiada i mierzy czas odpowiedzi. `tracert` pokazuje dodatkowo trasę pakietów przez kolejne punkty pośrednie.
Jakie informacje można odczytać z wyniku polecenia tracert?
Można odczytać kolejne przeskoki, czyli routery pośrednie, oraz czasy odpowiedzi dla każdego z nich. Pozwala to wskazać miejsce opóźnień lub przerw w komunikacji.
Co oznacza gwiazdka w wyniku polecenia tracert?
Gwiazdka oznacza brak odpowiedzi w określonym czasie. Może to wynikać z filtrowania pakietów ICMP, przeciążenia urządzenia lub problemu na trasie.
Do czego służy polecenie ipconfig?
`ipconfig` wyświetla konfigurację interfejsów sieciowych, np. adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i serwery DNS. Nie służy do śledzenia trasy pakietów.
Do czego służy polecenie route print?
`route print` wyświetla tablicę routingu lokalnego komputera. Pokazuje, jak system wybiera bramę dla określonych sieci docelowych.
Dlaczego tracert jest przydatny podczas diagnozowania problemów z internetem?
Pozwala sprawdzić, na którym etapie trasy pakiety przestają docierać lub gdzie pojawiają się duże opóźnienia. Dzięki temu łatwiej określić, czy problem jest lokalny, u operatora czy dalej w internecie.
Dlaczego do sprawdzania kabla zasilającego dysk twardy używa się miernika uniwersalnego?
Ponieważ multimetr pozwala zmierzyć napięcie oraz sprawdzić ciągłość przewodów. Dzięki temu można wykryć przerwę, zwarcie lub brak właściwego zasilania.
Jaką funkcję miernika wykorzystuje się do sprawdzenia, czy przewód nie jest przerwany?
Używa się funkcji testu ciągłości obwodu, często oznaczonej symbolem brzęczyka. Jeśli przewód jest sprawny, miernik zwykle wydaje sygnał dźwiękowy.
Jakie napięcia są typowe dla przewodów zasilających dyski twarde?
Dyski twarde korzystają głównie z napięć 5 V i 12 V prądu stałego. W złączach SATA może występować także linia 3,3 V, choć nie zawsze jest używana.
Dlaczego analizator sieciowy nie nadaje się do sprawdzania kabla zasilającego dysk?
Analizator sieciowy służy do badania ruchu i parametrów sieci komputerowej. Nie jest przeznaczony do pomiaru napięcia ani ciągłości przewodów zasilających.
Do czego służy reflektometr TDR i dlaczego nie jest najlepszym wyborem w tym przypadku?
Reflektometr TDR lokalizuje uszkodzenia w przewodach transmisyjnych na podstawie odbić impulsu. Kabel zasilający dysk sprawdza się prościej i skuteczniej multimetrem.
Jakie objawy mogą wskazywać na uszkodzony kabel zasilający dysk twardy?
Dysk może się nie uruchamiać, znikać z systemu, wydawać nietypowe dźwięki lub powodować niestabilną pracę komputera. Przyczyną może być brak napięcia albo niestabilny styk.
Do czego służy tester okablowania sieciowego RJ-45?
Służy do sprawdzania poprawności połączeń żył w kablach sieciowych. Wykrywa między innymi przerwy, zwarcia, odwrócone pary i błędy kolejności pinów.
Dlaczego reflektometr optyczny OTDR nie jest właściwym narzędziem do testowania kabla UTP?
OTDR jest przeznaczony do diagnostyki torów światłowodowych. Kabel UTP jest kablem miedzianym, dlatego do podstawowego sprawdzania używa się testera okablowania LAN.
Co oznacza ciągłość kabla UTP?
Ciągłość oznacza, że każda żyła przewodu jest połączona od jednego końca kabla do drugiego. Brak ciągłości oznacza przerwę w przewodzie lub źle zarobione złącze.
Czym są odwrócone pary w kablu sieciowym?
Odwrócona para występuje wtedy, gdy przewody w obrębie jednej pary są zamienione miejscami. Może to powodować błędy transmisji lub brak działania połączenia.
Czym różni się kabel prosty od krosowanego?
W kablu prostym piny po obu stronach są połączone w tej samej kolejności. W kablu krosowanym wybrane pary są zamienione, co dawniej stosowano np. do bezpośredniego łączenia dwóch komputerów.
Jakie standardy zarabiania wtyków RJ-45 stosuje się w okablowaniu Ethernet?
Najczęściej stosuje się standardy T568A i T568B. Ważne jest, aby oba końce kabla były wykonane zgodnie z wymaganym typem połączenia: prostym lub krosowanym.
Dlaczego sam oscyloskop nie jest typowym narzędziem do sprawdzania poprawności par w kablu UTP?
Oscyloskop służy do obserwacji przebiegów elektrycznych, ale nie jest wygodnym narzędziem do szybkiego sprawdzania mapy połączeń kabla. Do tego celu używa się testera okablowania.
Czym jest firewall w sieci komputerowej?
Firewall, czyli zapora sieciowa, to mechanizm sprzętowy lub programowy kontrolujący ruch sieciowy. Na podstawie reguł decyduje, które pakiety mogą przejść, a które należy zablokować.
Na czym polega filtrowanie datagramów?
Filtrowanie datagramów polega na analizie pakietów sieciowych, np. ich adresów IP, portów i protokołów. Firewall może dopuścić lub odrzucić pakiet zgodnie z ustaloną polityką bezpieczeństwa.
Dlaczego firewall chroni sieć lokalną przed dostępem z zewnątrz?
Firewall może blokować nieautoryzowane połączenia przychodzące z Internetu do urządzeń w sieci LAN. Dzięki temu ogranicza ryzyko ataków, skanowania portów i nieuprawnionego dostępu.
Jaka jest różnica między firewallem a switchem?
Switch przełącza ramki w sieci lokalnej i łączy urządzenia w LAN. Firewall filtruje ruch sieciowy i pełni funkcję ochronną, kontrolując dostęp między sieciami.
Jaka jest różnica między firewallem a modemem?
Modem umożliwia dostęp do sieci operatora, np. Internetu, poprzez odpowiednią technologię transmisji. Firewall nie służy do modulacji sygnału, lecz do zabezpieczania i filtrowania ruchu.
Jakie parametry pakietów może sprawdzać firewall?
Firewall może analizować między innymi adres źródłowy i docelowy IP, numer portu, protokół TCP/UDP/ICMP oraz kierunek połączenia. Bardziej zaawansowane zapory potrafią też analizować stan sesji i zawartość ruchu.
Co oznacza parametr BER w transmisji cyfrowej?
BER to bitowa stopa błędów, czyli stosunek liczby błędnie odebranych bitów do liczby wszystkich przesłanych bitów. Im niższy BER, tym lepsza jakość transmisji.
Dlaczego do pomiaru BER stosuje się miernik bitowej stopy błędów?
Ponieważ taki miernik generuje znany ciąg bitów, odbiera go po przejściu przez łącze i porównuje z wzorcem. Dzięki temu może policzyć błędne bity.
Do czego służy reflektometr TDR i dlaczego nie jest poprawną odpowiedzią w tym pytaniu?
Reflektometr TDR służy do lokalizacji uszkodzeń i nieciągłości w przewodach na podstawie odbić impulsu. Nie mierzy liczby błędnie odebranych bitów.
Czy oscyloskop cyfrowy może zastąpić miernik BER?
Oscyloskop pozwala obserwować kształt sygnału, poziomy napięć i zakłócenia, ale nie jest podstawowym przyrządem do automatycznego, długotrwałego liczenia błędów bitowych.
Dlaczego pomiar BER może trwać wiele godzin, np. 24 godziny?
Długi czas pomiaru pozwala wykryć rzadkie błędy transmisji i uzyskać wiarygodny wynik statystyczny. Krótki test mógłby nie ujawnić sporadycznych zakłóceń.
Jak interpretować małą wartość BER, np. 10^-9?
Oznacza ona bardzo dobrą jakość transmisji, ponieważ statystycznie występuje jeden błędny bit na miliard przesłanych bitów.
W jakich sieciach lub łączach wykonuje się pomiary BER?
Pomiary BER wykonuje się w cyfrowych łączach telekomunikacyjnych, np. ISDN, traktach transmisyjnych, łączach operatorskich i systemach transmisji danych.
Dlaczego nie można podłączyć światłowodu bezpośrednio do portu RJ-45?
Port RJ-45 jest przeznaczony do kabli miedzianych, najczęściej skrętki komputerowej. Światłowód przesyła sygnał świetlny, więc wymaga interfejsu optycznego lub konwertera nośników.
Do czego służy konwerter nośników w sieci komputerowej?
Służy do zamiany medium transmisyjnego, np. ze światłowodu na skrętkę miedzianą. Pozwala połączyć urządzenia korzystające z różnych typów okablowania.
Czym różni się konwerter nośników od switcha?
Switch przełącza ramki między portami sieciowymi, a konwerter nośników przede wszystkim zmienia fizyczne medium transmisji. Konwerter nie zastępuje typowego przełącznika w większej sieci LAN.
Kiedy zamiast konwertera nośników można użyć modułu SFP?
Modułu SFP można użyć wtedy, gdy switch ma gniazdo SFP lub SFP+. Jeśli switch ma wyłącznie porty RJ-45, konieczny będzie zewnętrzny konwerter nośników.
Dlaczego access point nie jest poprawną odpowiedzią w tym pytaniu?
Access point służy do udostępniania sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Nie zamienia sygnału światłowodowego na sygnał Ethernet dla portu RJ-45.
Czy regenerator sieciowy rozwiązuje problem podłączenia światłowodu do RJ-45?
Nie. Regenerator odtwarza lub wzmacnia sygnał, ale nie musi zmieniać rodzaju medium transmisyjnego. Do przejścia ze światłowodu na skrętkę potrzebny jest konwerter nośników.
Jak oblicza się całkowite tłumienie linii światłowodowej?
Całkowite tłumienie oblicza się ze wzoru: tłumienie całkowite = długość linii × współczynnik tłumienia. Dla 20 km i 0,2 dB/km wynik wynosi 4 dB.
Co oznacza współczynnik tłumienia podany w dB/km?
Współczynnik tłumienia w dB/km informuje, o ile decybeli osłabia się sygnał na każdym kilometrze światłowodu. Im mniejsza wartość, tym lepszy światłowód pod względem strat.
Dlaczego tłumienie światłowodu rośnie wraz z długością linii?
Sygnał optyczny traci część mocy podczas propagacji w światłowodzie. Dlatego im dłuższy odcinek kabla, tym większe całkowite tłumienie.
W jakich jednostkach podaje się tłumienie linii światłowodowej?
Tłumienie całkowite podaje się w decybelach, czyli dB. Natomiast tłumienność jednostkową światłowodu zwykle podaje się w dB/km.
Czy do całkowitego bilansu tłumienia należy doliczać tylko tłumienie samego włókna?
Nie. W praktyce uwzględnia się także straty na złączach, spawach, przełącznicach i zapas projektowy. W prostych zadaniach egzaminacyjnych często liczy się tylko długość razy dB/km.