wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

OSI Modell: Fizikai és Adatkapcsolati réteg

Total questions: 85

Worksheet time: 43mins

Name
Class
Date
1.

Melyik feladat tartozik a Fizikai réteghez az OSI modellben?

a)

Forgalomszabályozás két csomópont között

b)

Nyers bitek továbbítása a közegen

c)

Keretek összeállítása és bontása

d)

Útvonalválasztás hálózati szinten

2.

Az Adatkapcsolati réteg mely funkciói jellemzőek? Válaszd ki az összes helyes választ!

a)

Keretkezelés és MAC-címzés

b)

Közeghez való hozzáférés vezérlése

c)

Kódolás és jelszint meghatározás

d)

Hibadetektálás és esetenként javítás

3.

Melyik állítás írja le legpontosabban a rétegek kapcsolatát?

a)

Az Adatkapcsolati réteg szegmenseket ad a Fizikai rétegnek

b)

A Fizikai réteg kereteket ad át a Hálózati rétegnek

c)

A Fizikai réteg IP-címek alapján továbbít kereteket

d)

Az Adatkapcsolati réteg nyers biteket kap a Fizikai rétegtől

4.

Melyik NEM a Fizikai réteg feladata?

a)

Átviteli módok kezelése (szimplex, fél-duplex)

b)

Kábel- és csatlakozó-szabványok betartása

c)

Órajel-szinkronizáció biztosítása

d)

MAC-címek kiosztása és kezelése

5.

Válaszd ki azokat, amelyek tipikusan hardverben valósulnak meg!

a)

Alkalmazási réteg protokoll-logika

b)

Fizikai réteg csatlakozó- és kábelezési szabványai

c)

Adatkapcsolati réteg média-hozzáférés vezérlése

d)

Fizikai réteg jel- és kódolási funkciói

6.

Mit jelent a keretezés az Adatkapcsolati rétegben?

a)

A titkosítás végrehajtását a fizikai közegen

b)

A bitek időzítésének és jelszintjeinek beállítását

c)

A felső rétegek adatainak keretekbe rendezését

d)

Az útvonal kiválasztását a hálózaton belül

7.

Mely tulajdonság írja le a Fizikai réteget a legjobban az összehasonlítás alapján?

a)

Feladat: csomagok útvonalának kiválasztása

b)

Hibakezelés: nincs, jelproblémák észlelése

c)

Feladat: keretek kezelése és összeállítása

d)

Címzés: MAC-címek kezelése és ellenőrzése

8.

Mely állítás igaz a hozzáférés-vezérlésre (pl. CSMA/CD)?

a)

A Fizikai réteg választja ki az IP-címeket ütközéskor

b)

Az Adatkapcsolati réteg szabályozza a közeg használatát

c)

A Hálózati réteg indítja a keretek újrakódolását

d)

Az Alkalmazási réteg kezeli a jel-amplitúdó beállítását

9.

Melyik állítás írja le helyesen a simplex adatátvitelt?

a)

Kétirányú, de egyszerre egy irány

b)

Kétirányú, egyidejű kommunikáció

c)

Egyirányú kommunikáció, visszirány nincs

d)

Kétcsatornás, redundáns kommunikáció

10.

Fél-duplex kapcsolat esetén mi igaz az adásra és vételre?

a)

Mindig külön csatornán zajlanak

b)

Felváltva történhetnek

c)

Csak vétel lehetséges

d)

Mindkettő egyszerre történhet

11.

Full-duplex üzemmód tipikus példája melyik?

a)

Rádióamatőr morze adás-vétel

b)

Telefonbeszélgetés két végpont között

c)

TV-adás egyirányú sugárzása

d)

Walkie-talkie nyomógombos beszéd

12.

Rendezd növekvő hatékonyság szerint az üzemmódokat!

a)

Full-duplex < Fél-duplex < Simplex

b)

Simplex < Fél-duplex < Full-duplex

c)

Fél-duplex < Simplex < Full-duplex

d)

Simplex < Full-duplex < Fél-duplex

13.

Melyik jellemző igaz a réz alapú vezetékekre (UTP, koaxiális)?

a)

Nagyon hosszú távolság, magas költség

b)

Magas sávszélesség, EMI-re nem érzékeny

c)

Megbízható, EMI-re érzékeny

d)

Közepes mobilitás, változó megbízhatóság

14.

Az optikai szál fő előnyei közé melyek tartoznak?

a)

Nincs EMI-érzékenység

b)

EMI-érzékenység magas

c)

Alacsony csillapítás

d)

Nagyon nagy sávszélesség

15.

Melyik állítás illik a vezetéknélküli közegekre általában?

a)

Nagy távolság, nincs interferencia

b)

Magas mobilitás, változó megbízhatóság

c)

Közepes sávszélesség, nincs csillapítás

d)

Alacsony mobilitás, stabil megbízhatóság

16.

Guided és unguided médiák megkülönböztetése mire épül?

a)

Van-e fizikai vezető közeg

b)

Használt protokoll rétege

c)

Adat titkosítási szintje

d)

Frekvencia moduláció típusa

17.

Melyik tartozik az unguided (vezeték nélküli) médiák közé?

a)

Mikrohullámú átvitel

b)

Twisted pair UTP

c)

Koaxiális kábel

d)

Optikai szál SM

18.

EMI szempontjából melyik párosítás helyes?

a)

Réz – nincs érzékenység

b)

Vezeték nélküli – közepes érzékenység

c)

Optikai – nincs érzékenység

d)

Réz – magas érzékenység

19.

Telepítési nehézség szerint melyik állítás igaz?

a)

Optikai és vezeték nélküli mindkettő nehéz

b)

Réz könnyű, optikai nehéz, vezeték nélküli könnyű

c)

Mindhárom egyformán nehéz

d)

Réz nehéz, optikai könnyű, vezeték nélküli nehéz

20.

Melyik jellemző különbözteti meg az egymódusú és többmódusú optikai szálat leginkább?

a)

Hullámvezetési módok száma

b)

Réz érpárak száma

c)

Modulációs eljárás fajtája

d)

Rádiócsatornák kiosztása

21.

Mi a moduláció elsődleges célja az adatátvitelben?

a)

Az információ kódolása egy vivőjelre

b)

A csatorna fizikai hosszanak rövidítése

c)

A jel késleltetésének csökkentése

d)

A tárolási kapacitás növelése

22.

Mely állítás írja le helyesen a vivőjelet?

a)

Véletlenszerű zaj a csatornában

b)

A modulált jel demodulált változata

c)

Nagy frekvenciájú hullám információ nélkül

d)

Az átviendő adat digitális sorozata

23.

Az AM, FM és PM technikák közti fő különbség miben áll?

a)

Melyik vivőparamétert változtatjuk

b)

A csatorna közegének anyagában

c)

A mintavételi eljárás időzítésében

d)

A hibajavító kódok struktúrájában

24.

Mely opciók írnak le modulációs eljárásokat?

a)

Fázis moduláció

b)

Impulzus szélesség titkosítás

c)

Frekvencia moduláció

d)

Amplitúdó moduláció

25.

Mi a multiplexelés egyik közvetlen előnye az adatátvitelben?

a)

Több jel továbbítása ugyanazon kötegen

b)

A jel terjedési sebességének növelése

c)

A kvantálási zaj megszüntetése teljesen

d)

A vivőhullám frekvenciájának állandósítása

26.

Nyquist tétel ideális, zajmentes csatornára ad felső korlátot. Melyik képlet foglalja ezt össze, ha L jelszint használható és B a sávszélesség?

a)

Max sebesség = B log2(L/S)

b)

Csatornakapacitás = B log2(1+S/N)

c)

Max sebesség = 2B log2(L)

d)

Csatornakapacitás = 2B log2(1+N/S)

27.

Shannon tétel figyelembe veszi a zajt. Melyik kifejezés írja le a csatornakapacitást?

a)

C = B log2(1 + S/N)

b)

C = 2B log2(L)

c)

C = B log2(S − N)

d)

C = 2B log2(1 + N/S)

28.

Mikor lesz a Nyquist és a Shannon korlát azonos nagyságrendű?

a)

Magas S/N és sok jelszint esetén

b)

Alacsony S/N és kevés jelszintnél

c)

Csak analóg csatornák használatakor

d)

Zajmentes, nulla sávszélességnél

29.

Mely állítás igaz a jel–zaj arány (S/N) növelésére?

a)

Nem befolyásolja Nyquist képletét

b)

Csökkenti a detektálási hibákat

c)

Növeli a Shannon-féle kapacitást

d)

Megnöveli a vivő frekvenciáját automatikusan

30.

Az ábrán három digitális kulcsolást látunk (ASK, FSK, PSK). Mely párosítás helyes a változó paraméterrel?

a)

ASK–amplitúdó, FSK–frekvencia, PSK–fázis

b)

ASK–frekvencia, FSK–fázis, PSK–amplitúdó

c)

ASK–fázis, FSK–amplitúdó, PSK–frekvencia

d)

ASK–amplitúdó, FSK–fázis, PSK–frekvencia

31.

Mi a gyakorlati tervezési következménye a Nyquist és Shannon tételeknek?

a)

Csak antennahossz meghatározása kültéri rendszerekhez

b)

Adatsebesség-becslés és hibajavító kódolás tervezése

c)

Csak fél-duplex topológia kiválasztása mindenkor

d)

A jel terjedési késéseinek teljes megszüntetése

32.

Melyik állítás igaz a vezetékes hálózatok sebességére a vezeték nélküliekkel szemben?

a)

Általában gyorsabb és kiegyensúlyozottabb

b)

Azonos, mert a protokollok kompenzálnak

c)

Csak a szolgáltató dönti el a sebességet

d)

Mindig lassabb és kevésbé kiszámítható

33.

Válaszd ki azokat a tényezőket, amelyek tipikusan rontják a vezeték nélküli kapcsolat megbízhatóságát!

a)

Fix végpontok állandó elhelyezése

b)

Kábelhossz korlátozottsága

c)

Path loss a távolság növekedésével

d)

Interferencia különböző forrásokból

34.

Melyik jellemző írja le legjobban a vezeték nélküli hálózatok mobilitását a vezetékesekhez viszonyítva?

a)

Mobilitás csak kültéren érhető el

b)

Korlátozott mobilitás és kötött végpontok

c)

Magas mobilitás és rugalmas telepítés

d)

Mobilitás a kábelhossztól függ

35.

Biztonság szempontjából mely állítás a legpontosabb?

a)

Mindkettő azonosan sebezhető a fizikai rétegben

b)

Vezetékes biztonságosabb, Wi‑Fi sebezhetőbb támadásokkal szemben

c)

Vezetékes mindig nyílt és titkosítatlan hozzáférést ad

d)

Vezeték nélküli mindig biztonságosabb a titkosítás miatt

36.

Telepítés és költség: mely kombináció illeszkedik leginkább a valósághoz?

a)

Vezetékes a legolcsóbb rövid távon minden esetben

b)

Vezeték nélküli könnyebb telepítés, alacsonyabb kezdeti költség

c)

Vezeték nélküli hosszú távú költsége változhat a környezettől

d)

Vezetékes összetettebb telepítés, magasabb kezdeti költség

37.

Melyik a MAC alréteg egyik elsődleges feladata az adatkapcsolati rétegben?

a)

Keretek képzése fejléccel és záróval

b)

Útvonalválasztás autonóm rendszerek között

c)

Alkalmazási protokollok üzenetsémáinak definiálása

d)

Titkosítás végpontok közti kulcscserével

38.

A MAC-címekről mely állítás igaz?

a)

32 bites kapcsoló portazonosítók

b)

48 bites hálózati interfész azonosítók

c)

128 bites végpont címek az IP-ben

d)

64 bites VLAN azonosítók Etherneten

39.

Miért fontos a keretképzés a MAC alrétegben?

a)

Az adatok határainak egyértelmű jelölésére

b)

A felhasználói folyamatok ütemezésére

c)

A titkos kulcsok biztonságos megosztására

d)

A csomagok útvonalának kiszámítására

40.

Mely protokollelvek tartoznak a megosztott közeghez való hozzáférés kezeléséhez a MAC-ben?

a)

TCP háromutas kézfogás vezérlése

b)

CSMA/CD ütközéskezelés vezetékesen

c)

OSPF területek közti továbbítás

d)

CSMA/CA ütközéselkerülés vezeték nélkül

41.

Mi a CRC elsődleges szerepe a MAC keretekben?

a)

Adatok titkosítása küldés előtt

b)

Zajmentes csatorna biztosítása fizikailag

c)

Elveszett keretek automatikus újraküldése

d)

Bit- és csoportos hibák detektálása

42.

Melyik állítás jellemző a paritásellenőrzésre?

a)

Egyszerű, de korlátozott hatékonyságú

b)

Végpontok közti torlódást csökkenti

c)

Nagy számításigényű és összetett

d)

Csak csomagok sorrendjét kezeli

43.

Az ellenőrzőösszeg technikáról mely állítás igaz?

a)

Kifejezetten fizikai réteg zajszűrése

b)

Közepes komplexitású és hatékonyságú

c)

Keretek újraküldése alapértelmezés szerint

d)

Csak egybites hibát érzékel mindig

44.

A CRC-ről mely állítás helyes?

a)

Csak karakteres adatátvitelnél használható

b)

Hatékony csoportos hibák esetén

c)

Gyakori az adatkapcsolati rétegben

d)

Mindig kijavítja a hibás biteket

45.

Melyek az ARQ fő változatai hibajavításhoz?

a)

Hamming-kód ARQ

b)

Stop-and-Wait ARQ

c)

Go-Back-N ARQ

d)

Szelektív Ismétlés ARQ

46.

Mi különbözteti meg az FEC-et az ARQ-tól?

a)

Az útvonalat számítja ki dinamikusan

b)

Mindig újrakéri a teljes keretet

c)

Csak ütközéseket kezel a közegben

d)

A vevő hibát javít visszaküldés nélkül

47.

Mely kódok tartoznak az előre irányuló hibajavítás (FEC) körébe?

a)

Hamming-kód

b)

Reed–Solomon kód

c)

CRC polinom

d)

Parity bit

48.

Mely feladatok NEM a MAC alréteg felelősségei közé tartoznak?

a)

Közeg-hozzáférés vezérlése

b)

Keretképzés és hibadetektálás

c)

Alkalmazásrétegbeli üzenetek formázása

d)

Útvonalválasztás autonóm rendszerek között

49.

Melyik állítás írja le helyesen a HDLC protokoll általános jellegét?

a)

Karakter-orientált és csak busz topológiához jó

b)

Bit-orientált és több kapcsolattípushoz használható

c)

Csomag-orientált és kizárólag vezeték nélkülihez jó

d)

Bájt-orientált és csak optikai gerincre alkalmas

50.

A HDLC keretben mely mezők sorrendje jellemző a felhasználói információt hordozó I-keretre?

a)

Flag, Address, Control, Info, FCS, Flag

b)

Flag, Control, Address, Info, Flag, FCS

c)

Flag, Info, Control, Address, FCS, Flag

d)

Address, Flag, Control, FCS, Info, Flag

51.

Mely jellemzők kapcsolódnak a HDLC működéséhez? Válassz minden megfelelőt!

a)

Hiba- és folyamatvezérlés

b)

Szin kron működés

c)

Full-duplex kommunikáció

d)

Csak aszinkron működés

52.

A PPP egyik alapfeladata a kapcsolat felépítése és konfigurálása. Mely PPP alprotokollok vesznek részt ebben?

a)

STP a linkhez, OSPF a hálózati réteghez

b)

LCP a linkhez, NCP a hálózati réteghez

c)

PAP a linkhez, RIP a hálózati réteghez

d)

ARP a linkhez, ICMP a hálózati réteghez

53.

Miben különbözik a PAP és a CHAP hitelesítés PPP-ben?

a)

PAP többfaktoros, CHAP biometrikus ellenőrzés

b)

PAP jelszót küld, CHAP kihívás-válasz alapú

c)

PAP titkosított hash-t küld, CHAP jelszót simán

d)

PAP tanúsítványt kér, CHAP nyilvános kulcsot cserél

54.

Mely állítások igazak a PPP-re? Válassz minden megfelelőt!

a)

Fejléc tömörítést is támogat

b)

A SLIP utódjának tekinthető

c)

Két csomópont közötti közvetlen kapcsolathoz készült

d)

Csak egyetlen hálózati réteg protokollt képes szállítani

55.

Mely IEEE szabvány írja le az Ethernet technológiát a vezetékes helyi hálózatokban?

a)

IEEE 802.3

b)

IEEE 802.1D

c)

IEEE 802.11

d)

IEEE 802.15

56.

Mi a CSMA/CD fő célja a megosztott Ethernet közegben?

a)

A csomagok titkosítása és aláírása

b)

A dinamikus útvonalválasztás megvalósítása

c)

A közeg-hozzáférés és ütközések kezelése

d)

A forgalom prioritásalapú ütemezése

57.

Melyek a CSMA/CD folyamat lépései ütközés esetén? Válassz többet!

a)

Adás azonnali folytatása nagyobb teljesítménnyel

b)

Adás leállítása a kollízió észlelésekor

c)

Véletlen ideig tartó hátrálás, majd újrapróbálás

d)

Torlódási (jam) jel kiküldése a közegre

e)

A keret darabolása és azonnali újraküldése

58.

Mely mezők találhatók meg egy IEEE 802.3 Ethernet keretben?

a)

Preamble és SFD jelzés mezők

b)

Forrás és cél MAC-cím mezők

c)

Típus vagy hossz mező

d)

Ugrásszám és TTL mezők

e)

Adat és FCS mezők

59.

Mi jellemző a klasszikus, megosztott közeget használó Ethernet topológiájára?

a)

Fa topológia és spanning tree

b)

Teljes háló topológia és mesh routing

c)

Busz topológia és közös csatorna

d)

Gyűrű topológia és token átadás

60.

Mi a Carrier Sense (CS) jelentése a CSMA/CD-ben?

a)

Keretek ellenőrző összegének számítása

b)

A közeg figyelése adás előtt

c)

Véletlen visszalépés kiszámítása

d)

A MAC-cím kiosztásának módja

61.

Milyen átviteli közegekhez fejlődött az Ethernet a kezdetektől napjainkig?

a)

UHF rádiócsatornákra tért át

b)

Koaxiális kábel használatával indult

c)

Sodrott érpárra való átállás történt

d)

Optikai szál alkalmazása elterjedt

e)

Infravörös fényátvitelre váltott

62.

Miért szükséges a minimális kerethossz CSMA/CD alapú Ethernetben?

a)

Hogy a titkosítás biztonságos maradjon

b)

Hogy az ütközés még adás közben észlelhető legyen

c)

Hogy a vevő puffer feltöltődjön időben

d)

Hogy több állomás egyszerre adhasson

63.

Mely állítás igaz a bináris exponenciális hátrálásra Ethernetben?

a)

Determinista, fix késleltetést alkalmaz

b)

A várakozás véletlen intervallumból választódik

c)

Minden újrapróbálásnál feleződik a várakozás

d)

A várakozás az állomások MAC-címétől függ

64.

Melyik állítás írja le a Multiple Access (MA) fogalmát CSMA/CD-ben?

a)

Vezérelt token alapú hozzáférés

b)

Kétirányú titkos csatorna

c)

Egy állomás kizárólagos csatornája

d)

Megosztott közeg, több adó osztozik

65.

Hogyan változott az Ethernet sebessége a szabványok fejlődésével?

a)

100 Mbps → 10 Mbps → 1 Mbps

b)

56 kbps → 512 kbps → 2 Mbps

c)

10 Mbps → 100 Mbps → 1 Gbps

d)

1 Mbps → 5 Mbps → 50 Mbps

66.

Milyen szerepet tölt be az FCS mező az Ethernet keretben?

a)

Útválasztási információt hordoz a hálózaton

b)

QoS osztály azonosítását végzi

c)

Hibadetektálást végez CRC segítségével

d)

Adatfolyam titkosítását biztosítja

67.

Melyik állítás írja le legpontosabban egy 2. rétegű kapcsoló elsődleges szerepét a hálózatban?

a)

Hálózati szegmensek összekapcsolása és forgalom szegmentálása

b)

IP-csomagok útvonalának kiszámítása autonóm rendszerek között

c)

Végpontok közti titkosítás és kulcscsere megvalósítása

d)

Alkalmazásrétegbeli kérések terheléselosztása

68.

Mit vizsgál meg először a kapcsoló, amikor egy Ethernet keret beérkezik valamelyik portjára?

a)

A felhasználói adatok titkosítási módját

b)

A forrás IP-címét a hálózati rétegben

c)

A TCP portszámot a szállítási rétegben

d)

A célállomás MAC-címét a keret fejléce alapján

69.

Hogyan épül fel a kapcsoló CAM (MAC-cím) táblája normál működés közben?

a)

Forrás MAC-címek és bejövő portok dinamikus megtanulásával

b)

Adminisztrátor által kézzel előre feltöltött bejegyzésekkel

c)

ARP-kérések passzív figyelésével csak routereken

d)

DNS-válaszokból összegyűjtött hosztnevekkel

70.

Melyik állítás igaz a kapcsolók forgalomkezelésére, ha a cél MAC-cím megtalálható a táblában?

a)

A keretet a legkevesebb késleltetésű úton irányítja

b)

A keretet minden portra szétküldi egyenletesen

c)

A keretet eldobja, hogy csökkentse a terhelést

d)

A keretet csak a releváns kimeneti portra továbbítja

71.

Mely előnyöket nyújt a kapcsoló a hubbal szemben az ütközési tartományokra és sebességre nézve?

a)

Minden eszköz közös ütközési tartományban marad

b)

Half-duplex csak uplinkeken támogatott

c)

Minden port külön full-duplex képes

d)

Ütközési tartományok portonként elkülönülnek

72.

Mi történik, ha a kapcsoló olyan cél MAC-címet lát, amely nem szerepel a CAM táblájában?

a)

Véletlenszerűen kiválaszt egy kimeneti portot

b)

Floodolja a keretet minden hozzáférési portra, kivéve a bejövőt

c)

Azonnal eldobja a keretet időkorlát nélkül

d)

A keretet a default gateway felé továbbítja

73.

Melyik kifejezés írja le helyesen a kapcsolók által nyújtott „forgalom szegmentálása” fogalmat?

a)

Keretek portonkénti elkülönítése és ütközés csökkentése

b)

IP-alhálózatok közti útvonalak létrehozása

c)

Alkalmazás-kérések tartalomalapú szűrése

d)

Rádiós csatornák közti csillapítás kezelése

74.

Mi a rejtett terminál probléma lényege vezeték nélküli hálózatban?

a)

AP túl erős jelet sugároz, ami torzítja a méréseket

b)

Minden állomás egyszerre hallja egymást minden időben

c)

Két állomás túl közel van, ezért interferencia nélküli

d)

Két állomás nem hallja egymást, de ugyanarra az AP-re küld

75.

Miért nem elegendő a CSMA/CD elv Wi‑Fi hálózatokban?

a)

A kolíziók detektálása nehéz a fél-duplex és jelcsillapítás miatt

b)

Az Ethernet időzítései nem kompatibilisek a rádióval

c)

A vivőérzékelés költséges, ezért kerülendő

d)

Minden állomás teljes duplex, így nincs kolízió

76.

Melyik állítás igaz a CSMA/CA működésére?

a)

Küldés előtt véletlen visszaszámlálást használ

b)

Közegben bekövetkezett kolíziót azonnal érzékeli

c)

SIFS és DIFS időzítéseket alkalmaz

d)

RTS/CTS opcionálisan csökkentheti a kolíziókat

77.

Mi a DIFS szerepe a 802.11 DCF-ben?

a)

Kis vezetékezett késleltetés az ACK előtt

b)

Energiatakarékos szünet az AP számára

c)

Interframe rés a versenyhez adás előtt

d)

Csatorna foglalás azonnali adáshoz

78.

Mikor használ SIFS időt a küldő vagy vevő?

a)

Ütközés utáni teljes várakozáshoz

b)

Beacon keretek időzítéséhez minden körben

c)

Backoff ablak újraindításához verseny közben

d)

Adat és ACK, illetve RTS/CTS válaszai között

79.

Milyen célra szolgál az RTS/CTS mechanizmus?

a)

Sebességadaptáció a moduláció kiválasztásához

b)

Csatorna titkosítás és integritás biztosítása

c)

Átvitel előtti foglalás, rejtett terminálok mérséklése

d)

QoS sorok priorizálása külön forgalomnak

80.

Válaszd ki, mely keretek rövidebb interframe időt használnak a 802.11-ben!

a)

ACK és CTS válaszkeretek

b)

Beacon és menedzsment keretek

c)

RTS és adatkeretek

d)

NAV-ot állító vezérlő keretek

81.

Mi történik, ha a csatorna foglalt a DIFS ideje alatt?

a)

Az állomás azonnal újraküldi az adatot

b)

Az állomás növeli az adóteljesítményt

c)

Az állomás véletlen backoff számot indít

d)

Az állomás CTS keretet vár az AP-től

82.

Melyik állítás írja le helyesen a NAV (Network Allocation Vector) fogalmát?

a)

Fizikai rétegbeli zajmérés időablaka

b)

Virtuális hordozófoglalás időzítője a keretekből

c)

Csatornakódolás hibajavító vektora

d)

SSID kiválasztási heurisztika klienseknek

83.

Hogyan segít az RTS/CTS a rejtett terminál helyzetben?

a)

A vevő és küldő szinkronban kódolja a kereteket

b)

Rövid vezérlőkeretekkel minden állomás NAV‑ot állít

c)

A csatornát adaptív modulációval tisztábbá teszi

d)

A vivőérzékelést teljes duplex módra váltja

84.

Mi jellemző az exponenciális hátrálásra ütközés vagy foglalt csatorna esetén?

a)

A visszaszámlálás a NAV értékét figyelmen kívül hagyja

b)

A következő kísérlet mindig DIFS nélkül indul

c)

Minden próbálkozással nő a backoff tartomány

d)

A várakozási ablak fix és kicsi marad

85.

Miben különbözik a CSMA/CA a CSMA/CD-től a kolíziók kezelésében?

a)

Előre kerülés és ütközés utólagos felismerése

b)

Teljes duplex visszacsatolás folyamatos visszajelzéssel

c)

Ütközések aktív elkerülése és ACK alapú visszaigazolás

d)

Közeg osztott vezetéken történő monitorozása