网络规划设计师考试基础知识重点难点汇总912.docx
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网络规划设计师考试基础知识重点难点汇总912
2009-2017年网络规划设计师考试基础知识重点难点汇总
1.在不考虑噪声的条件下,光纤能达到的极限数据率是(1800)Tbps;光纤上信号在传输过程中有能量损失,工程上在无中继条件下信号在光纤上能传输的最远距离大约是(390)千米。
解析:
光纤是一种利用光信号运载信息的传输介质。
光纤中信号的频率范围约为1014〜1015Hz,按照奈奎斯特准则,其极限数据率可利用公式2Wlog2v计算出来,其中w为带宽(频谱宽度);v为每个信号所取的离散值数,对通常的光传输,其值为2,分别表示1、0。
按照模式的不同,可将光纤简单地分为单模光纤和多模光纤。
单模光纤纤芯直径很小,只允许一个模通过,具有更高的数据率,可传输更远的距离,适于长距离通信。
光纤衰减系数约为:
850nm多模=3db/km,1300nm多模=1db/km,1300nm单模=0.3db/km,1550nm单模=0.2db/km,可以据此初步估算光纤的传输距离。
按照ITU-T的g.655规范,采用1550nm波长的单模光纤,在2.5Gbps条件下的传输距离可达390km。
其他参考值为:
(1)传输速率1Gbps,850nm。
①普通50μm多模光纤传输距离550m。
②普通62.5μm多模光纤传输距离275m。
③新型50μm多模光纤传输距离1100m。
(2)传输速率10Gbps,850nm。
①普通50μm多模光纤传输距离250m。
②普通62.5μm多模光纤传输距离100m。
③新型50μm多模光纤传输距离550m。
(3)传输速率2.5Gbps,1550nm。
①g.652单模光纤传输距离100km。
②g.655单模光纤传输距离390km。
(4)传输速率l0Gbps,1550nm。
①g.652单模光纤传输距离60km。
②g.655单模光纤传输距离240km。
(5)传输速率40Gbps,1550nm。
①g.652单模光纤传输距离4km。
②g.655单模光纤传输距离16km。
【2009考下同】
2.某视频监控网络有30个探头,原来使用模拟方式,连续摄像,现改为数字方式,每5秒拍照一次,每次拍照的数据量约为500KB。
则该网络(由电路交换方式变为分组交换方式,由FDM变为TDM)。
解析:
上述视频监控网络因为采用非连续拍照的方式,每次将拍照结果送到监控中心存储,显然是用分组交换方式更恰当。
传统的监控是用模拟方式,每个探头连续摄像,一般是用独立线路或使用FDM方式传输摄像结果,改用非连续拍照的数字方式后,可以使用TDM方式共享传输线路。
3.在一个釆用CSMA/CD协议的网络中,传输介质是一根电缆,传输速率为1Gbps,电缆中的信号传播速度是200000km/s。
若最小数据帧长度减少800位,则最远的两个站点之间的距离应至少(减少80m)才能保证网络正常工作。
解析:
CSMA/CD要求在发送一帧时如果有冲突存在,必须能在发送最后一位之前检测出冲突,其条件是帧的发送时间不小于信号在最远两个站点之间往返传输的时间。
现在帧的长度减少了,其发送时间减少了,因此,为保证CSMA/CD能正常工作,最远两个站点之间往返传输的时间必然减少,即电缆长度必然缩短。
设电缆减少的长度为xm,则信号往返减少的路程长度为2xm,因此有2x/(200000×1000)≥800/109得到x≥80。
4.局域网A为采用CSMA/CD工作方式的10Mbps以太网,局域网B为采用CSMA/CA工作方式的,11MbpsWLAN。
假定A、B上的计算机、服务器等设备配置相同,网络负载大致相同,现在分别在A、B上传送相同大小的文件,所需时间分别为Ta和Tb,以下叙述正确的是(Ta小于Tb)。
解析:
从CSMA/CD的工作原理可知,以太网在发送数据时连续侦测介质,一旦空闲就开始发送,并且边发送边监听,一旦出现冲突立即停止发送,不需要等待应答就能知道发送操作是否正常完成。
而CSMA/CA在发现介质空闲时,还要继续等待一个帧间隔(IFS)时间,在发送过程中即使出现冲突,也不能马上知道,需要依靠是否收到对方的有效应答才能确定发送是否正常完成。
定性分析的结果,CSMA/CA成功发送一帧所需要的时间更长。
定量地看,CSMA/CD方式:
帧长=1500B(数据)+18B(帧头)=1518B,发送一帧的时间=1518B/10Mbps=1214ns。
CSMA/CA方式:
帧长=1500B(数据)+36B(帧头)=1536B,帧间隔360μs,帧的发送时间=1536B/llMbps+360μs≈1477假定确认帧很短,其发送时间可忽略,但其等待发送的帧间隔时间不能忽略,则确定一帧正常发送完毕的时间约为1477+360=1837μs。
所以CSMA/CA发送一帧的实际时间明显大于CSMA/CD的时间。
5.将l0Mbps、100Mbps和1000Mbps的以太网设备互联在一起组成局域网络,则其工作方式可简单概括为:
自动协商,1000Mbps全双工模式优先。
解析:
10Mbps、100Mbps和1000Mbps以太网设备(主要指交换机、网卡等)互联在一起时,自动协商其传送速率,确定的顺序是依次从最高到最低,同一速率下的协商顺序是先全双工后半双工。
6.规划师在规划VLAN时,用户向其提出将用户的一台计算机同时划分到两个不同的VLAN。
规划师的解决方案是:
在用户计算机上安装两个网卡,分别连接到不同的交换机端口,设置成各属于一个VLAN。
解析:
通常情况下,将普通计算机分属不同的VLAN,事实上导致安全隐患,因为该计算机成为一个跨VLAN访问的桥。
但特定的计算机需要分属不同VLAN,例如数据库服务器、邮件服务器等,通常是被所有用户共享的,这就需要让不同VLAN上的计算机都能访问。
实现上述目标的基本方法是在该计算机上安装两个网卡,分别连接到不同的交换机端口,设置成各属于一个VLAN。
现在有一些交换机,支持将一个端口设置成分属不同的VLAN,这样就更简单,但并不是所有的交换机都具有这一功能。
7.某应用通过一个广域网传输数据,每次所传输的数据量较小,但实时性要求较高,网络所处的环境干扰信号比较强,则为该网络选择的工作方式应为:
数据报方式。
解析:
数据报方式对每个分组都单独选择路由,而临时虚电路(常简称为虚电路)方式是对每次通信都建立一条路由,该次通信的多个分组都经由同一条路径传送。
虚电路方式适于数据量较大、出错率较低、实时性要求不高的场合,因为建立虚电路的开销较大,一旦建立虚电路后,如果只传送很少的数据(比如一个分组),则总的效率很低。
同时,虚电路一旦建立,所有数据都经同一路径传送,如果出错率很高,则可能导致中途失败,需要重新建立虚电路、重新传送,极端情况下,无法成功传送数据。
相反,数据报方式由于每个分组都独立地传送,有可能每个分组都是经最佳路由到达目的地,所以更适于数据量较小(通常一个分组)、出错率较高、实时性要求较高的场合。
8.距离向量路由算法是RIP路由协议的基础,该算法存在无穷计算问题。
为解决该问题,可采用的方法是每个节点:
不把从某邻居节点获得的路由信息再发送给该邻居节点。
9.SDH网络通常釆用双环结构,其工作模式一般为:
一个作为主环,另一个作为备用环,但信息在两个环上同时传输,正常情况下只接收主环上的信息,在主环发生故障时可在50ms内切换到从备用环接收信息。
10.设计一个网络时,分配给其中一台主机的IP地址为192.55.12.120,子网掩码为255.255.255.240。
则该主机的主机号是(0.0.0.8);可以直接接收该主机广播信息的地址范围是(192.55.12.112〜192.55.12.127)。
11.在一个网络内有很多主机,现在需要知道究竟有哪些主机。
方法之一是:
从指定网络内的第一个主机地址开始,依次向每个地址发送信息并等待应答。
该方法所使用的协议及报文是:
ICMP,回送请求报文。
12.在IPv6中,一个节点可以为自己自动配置地址,其依据的主要信息是:
网卡的MAC地址。
13.TCP使用慢启动拥塞避免机制进行拥塞控制。
当前拥塞窗口大小为24,当发送节点出现超时未收到确认现象时,将采取的措施是(将慢启动阈值设为12,将拥塞窗口设为1)。
解析:
TCP的慢启动拥塞避免机制调整慢启动阈值和拥塞窗口的方法是:
当出现超时未收到确认的现象时,判定为出现了拥塞(至少是具有拥塞的征兆),并将慢启动阈值设为当前拥塞窗口的一半,将拥塞窗口设为1,继续慢启动过程。
14.NAT是实现内网用户在没有合法IP地址情况下访问Internet的有效方法。
假定内网上每个用户都需要使用Internet上的10种服务(对应10个端口号),则一个NAT服务器理论上可以同时服务的内网用户数上限大约是(6451)。
解析:
NAT服务器需要建立一张对照表,记录内部地址。
其方法是对每个内部地址及请求的服务(端口号)分配一个新的端口号,作为转换后报文的源端口号(源地址为NAT服务器所具有的合法IP地址)。
由于端口号总数只有65536个,而0〜1023的端口号为熟知端口不能随意重新定义,因此可供NAT分配的端口号大约为64512个。
因为每个内网用户平均需要10个端口号,所以能容纳的用户数(机器数)约为6451。
15.具有断点续传功能的FTP客户端软件,在续传时需要与FTP服务器交换断点的位置信息,以下叙述正确的是:
断点位置信息存放在客户端,通过控制连接告诉FTP服务器。
解析:
FTP需要在客户端与服务器之间建立两个连接:
控制连接和数据连接,分别传送控制信息和文件内容。
断点续传是对传统FTP的改进,使得在因某种原因中断传输并再次启动传输时,可以接着传输,而不必从头开始重传。
其中断点信息保存在客户端上(FTP客户端软件完成断点的保存与读取)。
16.为了在不同网页之间传递参数,可以使用的技术及其特性是:
Session,将状态信息保存在服务器缓存中,具有很高的安全性。
解析:
在不同网页之间传递参数,常见的有4种方法:
Cookie、Session、数据库和Ajax。
其中Cookie方法将参数保存在客户端硬盘中(存在安全性问题),Session将参数保存在服务器缓存中(数据量受限),数据库方法将参数保存在数据库中(数据的结构化问题及速度问题),Ajax方法以局部更新页面的方式实现参数的传递。
17.网络管理功能使用ASN.1表示原始数据,整数49使用ASN.1表示的结果是( 2,1,49);SNMP协议的GetBulkRequest一次从设备上读取的数据是(受UDP报文大小限制的数据块)解析:
ASN.1表示数据的方法简称为TLV表示法,主要由标记(Tag)、长度(Length)和值(Value)三部分构成。
“标记”标明数据的类型,1个字节,由2位类别、1位格式和5位类型序号组成。
“长度”标明数据的长度(通常是指字节数),数据长度小于128字节时,长度字段为一个字节;否则为多个字节,前面字节的高位为1,最后一个字节的高位为0。
“值”标明数据的具体值,整数用2的补码表示,位串直接编码,但前面加一个字节表示最后一个字节中未用的位数。
GetBulkRequest是SNMPv2用于快速读取被管设备上数据的方法,一次能读多条连续的记录,长度受UDP报文长度的限制。
18.传统的Internet提供的是没有QoS保证的、尽力而为的服务。
其实在IPv4包中已经定义了服务类型字段,包括优先级、吞吐量、延迟、可靠性等,只要(路由器)处理该字段,就可提供QoS保证。
MPLS是一种更通用的QoS保证机制,其基本思想可简述为(标记交换路由器为IP分组加上标记,其他路由器按优先级转发)。
19.某机构拟建设一个网络,委托甲公司承建。
甲公司的赵工程师带队去进行需求调研,在与委托方会谈过程中记录了大量信息,经过整理,归纳出如下主要内容:
用户计算机数量:
97台;业务类型:
办公;连接Internet:
需要;分布范围:
分布在一栋楼房的三层内(另附位置图一张);最远距离:
78米;需要的网络服务邮件、Web;网络建设时间:
三个月。
在撰写需求分析报告时,发现缺少了一些很重要的信息,其中包括(估计的通信量)。
为此,赵工再次与委托方进行交谈,获得所需信息后,开始撰写需求分析报告。
该报告的目录如下:
一、业务需求;二、用户需求;三、应用需求;四、计算机需求;五、网络需求;六、使用方式需求;七、建设周期;八、经费预算。
关于该报告的评价,恰当的是(经费预算部分应删除)。
解析:
在需求分析阶段,至少应了解业务需求、用户需求、应用需求、平台需求和网络需求等基本信息,其中通信量分析是业务需求的重要组成部分。
需求分析报告应包括对技术方面的详细描述,另外包括对建设周期等非技术性内容的描述,一般不需要描述经费预算,因为经费是非常敏感、在招标完成前可能需要保密的信息。
当然,经费与建设内容并不能完全分离,如果预算少,建设内容事实上不可能完成。
很多情况下是根据需求来确定经费预算。
20.甲公司承接了乙公司的网络建设工作。
由于待建网络规模很大,为确保建设工作顺利进行,负责该项目的工程师在进行逻辑设计时提出了如下工作思路:
①明确逻辑设计工作的内容是:
网络拓扑结构设计;物理层技术选择;局域网技术选择;广域网技术选择;地址设计;路由协议选择;网络管理模式与工具选择;撰写逻辑设计文档。
②在进行地址设计时,确定的方案是:
按乙公司各分支机构的地理位置划分地址块,并按10.H.X.Y/16的模式分配,其中H为分支机构的序号(0表示公司总部,分支机构总数不会超过200)。
对该工程师确定的逻辑设计内容的评价,恰当的是(应增加网络安全设计这一部分)。
每个分支机构能连网的计算机的数量最多为(65534),配置IP地址时掩码是(255.255.0.0)。
21.在一个16000m2建筑面积的八层楼里,没有任何现成网线,现有1200台计算机需要连网,对网络的响应速度要求较高,同时要求WLAN覆盖整栋楼满足临时连网的需要。
设计师在进行物理网络设计时,提出了如下方案:
设计一个中心机房,将所有的交换机、路由器、服务器放置在该中心机房,用UPS保证供电,用超5类双绞线电缆作为传输介质,在每层楼放置一个无线AP。
该设计方案的致命问题之一是(交换机集中于机房使得水平布线超过100m的长度限制),其他严重问题及建议是(每层一个AP不能实现覆盖,应至少部署三个AP)。
解析:
8层楼16000m2,每层楼2000m2,相当于20×100(或40×50)m的布局。
可以明显看出,将全部交换机置于中心机房、使用超5类UTP,很多线的长度超过100m,违反布线规定,将导致网络不能正常工作。
同时,每层部署一个AP,显然不能很好地全覆盖。
因为在楼内AP的覆盖范围很小,有时只有20〜30m,甚至更小。
22.设计师制定的网络测试计划中,连通性测试方案是:
利用测试工具对每个设备和信息点进行3次Ping测试,如果3次都显示连通,即判定该点为连通。
链路速率测试方案是:
用2台测试设备分别接在每根线路的两端,一台以100Mbps速率发送,另一台接收,接收速率不低于发送速率的99%即判定合格。
对连通性测试方案的评价,恰当的是(应测试10次且必须每次都是连通的),对链路速率测试方案的评价,恰当的是(应该将2台测试设备分别连接到包含交换机等设备的网络上而不是单根线路上)。
解析:
网络测试没有现成的标准,通常是一些经验的总结和行业的通用做法。
比如连通性测试,一般是连续测试10次以上。
对速率的测试,应测试端到端的速率,而不是路径段的速率。
23.
某园区有多栋房屋,每栋房屋都通过光缆连接到机房的同一设备上,现在其中一栋房屋内的用户不能访问Internet,引起这一故障现象的原因首先应判断为(该栋房屋到机房的光缆故障),采取相应措施后,故障依然存在,此时最可能的问题是(该栋楼房的光终端设备损坏)。
24.对网络性能进行评估时,需要明确的主要性能指标是(实际数据率),除了可用理论方法进行分析外,更多地需要进行实际测量,主要的测量方法是(运行测试程序,发送大量数据,观察实际性能值)。
解析:
网络性能应以用户获得的实际性能为准,而不是以理论数据为准,因此一般方法是运行各种测试软件或实际应用系统,观察实际的性能数据,与理论值进行对比分析,据此作出评估。
25.为数据库服务器和Web服务器选择高性能的解决方案,较好的方案是(数据库服务器用SMP计算机,Web服务器用集群计算机),其原因在于(数据库操作主要是串行操作,Web服务器主要是并行操作)。
解析:
高性能服务器主要有SMP结构、MPP结构、集群结构和Constellation结构。
数据库管理系统主要是串行处理,因选用适宜进行高速串行运算的服务器,所以应选用SMP结构的服务器。
Web服务器同时为很多用户服务,且各自请求的内容没有关联性,可完全并行化处理,因此选用全并行的、集群结构的服务器。
26.用户针对待建设的网络系统的存储子系统提出的要求是:
存取速度快、可靠性最高、可进行异地存取和备份,则首选方案是(IPSAN),其中硬盘系统应选用(RAID1)(选项有:
RAID0;RAID5;RAID6)。
解析:
存储系统的主要结构有三种:
NAS、DAS和SAN。
DAS(DirectAttachedStorage,直接附加存储)存储设备是通过电缆(通常是SCSI接口电缆)直接连接服务器,I/O请求直接发送到存储设备。
DAS也可称为SAS(Server-AttachedStorage,服务器附加存储),它依赖于服务器,其本身是硬件的堆叠,不带有任何存储操作系统。
DAS的适用环境为:
(1)服务器在地理分布上很分散,通过SAN(存储区域网络)或NAS(网络直接存储)在它们之间进行互连非常困难时;
(2)存储系统必须被直接连接到应用服务器(如MicrosoftClusterServer或某些数据库使用的“原始分区”)上时;(3)包括许多数据库应用和应用服务器在内的应用,它们需要直接连接到存储器上时。
NAS(NetworkAttachedStorage,网络附加存储)存储系统不再通过I/O总线附属于某个特定的服务器或客户端,而是直接通过网络接口与网络相连,由用户通过网络来访问。
NAS实际上是一个带有瘦服务的存储设备,其作用类似于一个专用的文件服务器,不过把显示器、键盘和鼠标等设备省去。
NAS用于存储服务,可以大大降低存储设备的成本。
另外,NAS中的存储信息都是采用RAID方式进行管理的,从而可有效地保护数据。
用户访问NAS同访问一台普通计算机的硬盘资源一样简单,甚至可以通过设置NAS设备为一台FTP服务器,这样其他用户就可以通过FTP访问NAS中的资源了。
也可以通过网页浏览的方式对NAS进行管理。
SAN(StorageAreaNetwork,存储区域网络)是通过专用高速网将一个或多个网络存储设备和服务器连接起来的专用存储系统。
SAN主要采取数据块的方式进行数据存储,目前主要有IPSAN和FCSAN两种形式(分别使用IP协议和光纤通道)。
通过IP协议,能利用廉价、货源丰富的以太网交换机、集线器和线缆实现低成本、低风险基于IP的SAN存储。
光纤通道是一种存储区域网络技术,它实现了主机互连,企业间共享存储系统的需求。
可以为存储网络用户提供高速、高可靠性以及稳定安全性的传输。
光纤通道是一种高性能、高成本的技术。
RAID(独立磁盘冗余阵列)是一种把多块独立的硬盘(物理硬盘)按不同的方式组合起来形成一个硬盘组(逻辑硬盘),从而提供比单个硬盘更高的存储性能和提供数据备份的技术。
常见的有RAID0、RAID1、RAID5和RAID10(即RAID1+0)等实现方式。
RAID0把多个磁盘变成一个逻辑磁盘使用,主要是扩大容量。
RAID1是把两个磁盘做成热备份。
RAID5至少需要3个硬盘,对每个数据块进行校验,把校验信息单独存储,一旦原始数据的存储位置发生故障,可通过校验信息恢复丢失的信息。
RAID5的有效存储容量约为磁盘总存储容量的(n-1)/n。
RAID10是把RAID0和RAID1结合使用。
27.某用户是一个垂直管理的机构,需要建设一个视频会议系统,基本需求是:
一个中心会场,18个一级分会场,每个一级分会场下面有3〜8个二级分会场,所有通信线路为4Mbps,主会场、一级分会场为高清设备,可在管辖范围内自由组织各种规模的会议,也可在同级之间协商后组织会议,具有录播功能。
(支持CIF/4CIF/720P视频格式)不是中心会场MCU设备应具备的规格或特点,(可对主会场进行录像并支持20路同时点播)【是的有:
①支持实时数字录制和在线点播功能;②支持H.261/H.263/H.263+/H.264/MPEG-4视频编码格式;③可录制CIF/4CIF/720P/1080i/1080P等视频格式会议】不是中心会场录播设备应具备的规格或特点。
解析:
满足上述需求的中心会场MCU—般具有较高的性能、较好的兼容性、可扩展性。
现在所说的高清都是指1080线以上,所以720P没有满足用户需求。
主会场的录播设备应能对一级分会场进行录播。
28.应用MPLSVPN转发数据包时,所依据的信息是(VPN标识符+IP地址),在MPLSVPN中用户使用专用的IP地址,因此(无需NAT,因用户只能与VPN成员通信)。
(第45题)
29.很多通信用对称密钥加密方法,其中共享密钥的分发过程是保证安全的重要环节之一,可用于在用户甲和乙之间分发共享密钥的方案是:
甲选取密钥后通过双方事先已有的共享密钥加密后通过网络传送给乙。
30.甲利用对称密钥签名体制将签过名的文件发送给乙,甲不能抵赖、乙也不能伪造签名的原因是:
只有甲知道他的签名密钥(除可信的仲裁者外),仲裁者转发甲的签名文件给乙时附加了唯一的声明信息。
解析:
典型的数字签名算法是RSA,这是一种非对称的算法。
基于私钥只有自己知道这一基本假设和密钥不可推算这一数学假设,认为签名者不能否认(抵赖)和伪造。
除了这一主流方法外,也可以使用对称密钥方法实现数字签名,其方法是:
A和B之间签名需要一个可信任的仲裁者C,A和C之间使用对称密钥KA,C和B之间使用对称密钥Kb。
其签名过程是:
A用KA加密信息并发送给C;C利用KA解密得到明文,再利用KB对明文和自己的证书(证明该信息是A发送的)加密发送给B;B利用KB解密得到明文和C发给的证书。
由于C是可信任的,因此A、B都不能抵赖和伪造。
31.RSA是一种具有代表性的公钥加密方法,如果选定了用于加解密的两个素数分别为37、53,则毎个分组的位数是:
10。
解析:
RSA是一种分组密码算法,以分组(即数据块,不是指网络层的分组)为单位进行加解密,每一个分组看成一个数据,其值小于n,即必须小于等于log2(n)位。
在实际应用中,分组的大小是k位,其中2k n=pq,p、q是两个素数,由p、q计算n很容易,但由n计算p、q却很难。 此题中,p=37,q=53,n=pq=1961。 因为210<1961≤211,所以每个分组的位数为10位。 32.针对用户的需求,设计师提出了用物理隔离来实现网络安全的方案。 经过比较,决定采用隔离网闸实现物理隔离。 物理隔离的思想是(内外网隔开,但分时对一存储设备写和读,间接实现信息交换),隔离网闸的主要实现技术不包括(隔离卡技术)。 解析: 隔离网闸的原理是基于“代理+摆渡”的概念。 摆渡的思想是内外网隔开分时对网闸中的存储设备写和读,间接实现信息交换,内外网之间不能建立网络连接,以保证内外网不能通过网络协议互相访问。 网闸的代理功能是数据的“拆卸”,把数据还原成原始的部分,拆除各种通信协议添加的“包头包尾”,在内外网之间传递净数据。 网闸的主要实现技术包括实时开关技术、单向连接技术和网络开关技术。 实时开关的原理是使用硬件连接两个网络,两个网络之间通过硬件开关来保证不同时连通。 通过开关的快速切换,并剥去TCP报头,通过不可路由的数据转存池来实现数据转发。 单向连接是指数据只能从一个网络单向向另外一个网络摆渡数据,两个网络是完全断开的。 单
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