WorksheetsOSI Modell: Fizikai és Adatkapcsolati réteg
Total questions: 85
Worksheet time: 43mins
Melyik feladat tartozik a Fizikai réteghez az OSI modellben?
Forgalomszabályozás két csomópont között
Nyers bitek továbbítása a közegen
Keretek összeállítása és bontása
Útvonalválasztás hálózati szinten
Az Adatkapcsolati réteg mely funkciói jellemzőek? Válaszd ki az összes helyes választ!
Keretkezelés és MAC-címzés
Közeghez való hozzáférés vezérlése
Kódolás és jelszint meghatározás
Hibadetektálás és esetenként javítás
Melyik állítás írja le legpontosabban a rétegek kapcsolatát?
Az Adatkapcsolati réteg szegmenseket ad a Fizikai rétegnek
A Fizikai réteg kereteket ad át a Hálózati rétegnek
A Fizikai réteg IP-címek alapján továbbít kereteket
Az Adatkapcsolati réteg nyers biteket kap a Fizikai rétegtől
Melyik NEM a Fizikai réteg feladata?
Átviteli módok kezelése (szimplex, fél-duplex)
Kábel- és csatlakozó-szabványok betartása
Órajel-szinkronizáció biztosítása
MAC-címek kiosztása és kezelése
Válaszd ki azokat, amelyek tipikusan hardverben valósulnak meg!
Alkalmazási réteg protokoll-logika
Fizikai réteg csatlakozó- és kábelezési szabványai
Adatkapcsolati réteg média-hozzáférés vezérlése
Fizikai réteg jel- és kódolási funkciói
Mit jelent a keretezés az Adatkapcsolati rétegben?
A titkosítás végrehajtását a fizikai közegen
A bitek időzítésének és jelszintjeinek beállítását
A felső rétegek adatainak keretekbe rendezését
Az útvonal kiválasztását a hálózaton belül
Mely tulajdonság írja le a Fizikai réteget a legjobban az összehasonlítás alapján?
Feladat: csomagok útvonalának kiválasztása
Hibakezelés: nincs, jelproblémák észlelése
Feladat: keretek kezelése és összeállítása
Címzés: MAC-címek kezelése és ellenőrzése
Mely állítás igaz a hozzáférés-vezérlésre (pl. CSMA/CD)?
A Fizikai réteg választja ki az IP-címeket ütközéskor
Az Adatkapcsolati réteg szabályozza a közeg használatát
A Hálózati réteg indítja a keretek újrakódolását
Az Alkalmazási réteg kezeli a jel-amplitúdó beállítását
Melyik állítás írja le helyesen a simplex adatátvitelt?
Kétirányú, de egyszerre egy irány
Kétirányú, egyidejű kommunikáció
Egyirányú kommunikáció, visszirány nincs
Kétcsatornás, redundáns kommunikáció
Fél-duplex kapcsolat esetén mi igaz az adásra és vételre?
Mindig külön csatornán zajlanak
Felváltva történhetnek
Csak vétel lehetséges
Mindkettő egyszerre történhet
Full-duplex üzemmód tipikus példája melyik?
Rádióamatőr morze adás-vétel
Telefonbeszélgetés két végpont között
TV-adás egyirányú sugárzása
Walkie-talkie nyomógombos beszéd
Rendezd növekvő hatékonyság szerint az üzemmódokat!
Full-duplex < Fél-duplex < Simplex
Simplex < Fél-duplex < Full-duplex
Fél-duplex < Simplex < Full-duplex
Simplex < Full-duplex < Fél-duplex
Melyik jellemző igaz a réz alapú vezetékekre (UTP, koaxiális)?
Nagyon hosszú távolság, magas költség
Magas sávszélesség, EMI-re nem érzékeny
Megbízható, EMI-re érzékeny
Közepes mobilitás, változó megbízhatóság
Az optikai szál fő előnyei közé melyek tartoznak?
Nincs EMI-érzékenység
EMI-érzékenység magas
Alacsony csillapítás
Nagyon nagy sávszélesség
Melyik állítás illik a vezetéknélküli közegekre általában?
Nagy távolság, nincs interferencia
Magas mobilitás, változó megbízhatóság
Közepes sávszélesség, nincs csillapítás
Alacsony mobilitás, stabil megbízhatóság
Guided és unguided médiák megkülönböztetése mire épül?
Van-e fizikai vezető közeg
Használt protokoll rétege
Adat titkosítási szintje
Frekvencia moduláció típusa
Melyik tartozik az unguided (vezeték nélküli) médiák közé?
Mikrohullámú átvitel
Twisted pair UTP
Koaxiális kábel
Optikai szál SM
EMI szempontjából melyik párosítás helyes?
Réz – nincs érzékenység
Vezeték nélküli – közepes érzékenység
Optikai – nincs érzékenység
Réz – magas érzékenység
Telepítési nehézség szerint melyik állítás igaz?
Optikai és vezeték nélküli mindkettő nehéz
Réz könnyű, optikai nehéz, vezeték nélküli könnyű
Mindhárom egyformán nehéz
Réz nehéz, optikai könnyű, vezeték nélküli nehéz
Melyik jellemző különbözteti meg az egymódusú és többmódusú optikai szálat leginkább?
Hullámvezetési módok száma
Réz érpárak száma
Modulációs eljárás fajtája
Rádiócsatornák kiosztása
Mi a moduláció elsődleges célja az adatátvitelben?
Az információ kódolása egy vivőjelre
A csatorna fizikai hosszanak rövidítése
A jel késleltetésének csökkentése
A tárolási kapacitás növelése
Mely állítás írja le helyesen a vivőjelet?
Véletlenszerű zaj a csatornában
A modulált jel demodulált változata
Nagy frekvenciájú hullám információ nélkül
Az átviendő adat digitális sorozata
Az AM, FM és PM technikák közti fő különbség miben áll?
Melyik vivőparamétert változtatjuk
A csatorna közegének anyagában
A mintavételi eljárás időzítésében
A hibajavító kódok struktúrájában
Mely opciók írnak le modulációs eljárásokat?
Fázis moduláció
Impulzus szélesség titkosítás
Frekvencia moduláció
Amplitúdó moduláció
Mi a multiplexelés egyik közvetlen előnye az adatátvitelben?
Több jel továbbítása ugyanazon kötegen
A jel terjedési sebességének növelése
A kvantálási zaj megszüntetése teljesen
A vivőhullám frekvenciájának állandósítása
Nyquist tétel ideális, zajmentes csatornára ad felső korlátot. Melyik képlet foglalja ezt össze, ha L jelszint használható és B a sávszélesség?
Max sebesség = B log2(L/S)
Csatornakapacitás = B log2(1+S/N)
Max sebesség = 2B log2(L)
Csatornakapacitás = 2B log2(1+N/S)
Shannon tétel figyelembe veszi a zajt. Melyik kifejezés írja le a csatornakapacitást?
C = B log2(1 + S/N)
C = 2B log2(L)
C = B log2(S − N)
C = 2B log2(1 + N/S)
Mikor lesz a Nyquist és a Shannon korlát azonos nagyságrendű?
Magas S/N és sok jelszint esetén
Alacsony S/N és kevés jelszintnél
Csak analóg csatornák használatakor
Zajmentes, nulla sávszélességnél
Mely állítás igaz a jel–zaj arány (S/N) növelésére?
Nem befolyásolja Nyquist képletét
Csökkenti a detektálási hibákat
Növeli a Shannon-féle kapacitást
Megnöveli a vivő frekvenciáját automatikusan
Az ábrán három digitális kulcsolást látunk (ASK, FSK, PSK). Mely párosítás helyes a változó paraméterrel?
ASK–amplitúdó, FSK–frekvencia, PSK–fázis
ASK–frekvencia, FSK–fázis, PSK–amplitúdó
ASK–fázis, FSK–amplitúdó, PSK–frekvencia
ASK–amplitúdó, FSK–fázis, PSK–frekvencia
Mi a gyakorlati tervezési következménye a Nyquist és Shannon tételeknek?
Csak antennahossz meghatározása kültéri rendszerekhez
Adatsebesség-becslés és hibajavító kódolás tervezése
Csak fél-duplex topológia kiválasztása mindenkor
A jel terjedési késéseinek teljes megszüntetése
Melyik állítás igaz a vezetékes hálózatok sebességére a vezeték nélküliekkel szemben?
Általában gyorsabb és kiegyensúlyozottabb
Azonos, mert a protokollok kompenzálnak
Csak a szolgáltató dönti el a sebességet
Mindig lassabb és kevésbé kiszámítható
Válaszd ki azokat a tényezőket, amelyek tipikusan rontják a vezeték nélküli kapcsolat megbízhatóságát!
Fix végpontok állandó elhelyezése
Kábelhossz korlátozottsága
Path loss a távolság növekedésével
Interferencia különböző forrásokból
Melyik jellemző írja le legjobban a vezeték nélküli hálózatok mobilitását a vezetékesekhez viszonyítva?
Mobilitás csak kültéren érhető el
Korlátozott mobilitás és kötött végpontok
Magas mobilitás és rugalmas telepítés
Mobilitás a kábelhossztól függ
Biztonság szempontjából mely állítás a legpontosabb?
Mindkettő azonosan sebezhető a fizikai rétegben
Vezetékes biztonságosabb, Wi‑Fi sebezhetőbb támadásokkal szemben
Vezetékes mindig nyílt és titkosítatlan hozzáférést ad
Vezeték nélküli mindig biztonságosabb a titkosítás miatt
Telepítés és költség: mely kombináció illeszkedik leginkább a valósághoz?
Vezetékes a legolcsóbb rövid távon minden esetben
Vezeték nélküli könnyebb telepítés, alacsonyabb kezdeti költség
Vezeték nélküli hosszú távú költsége változhat a környezettől
Vezetékes összetettebb telepítés, magasabb kezdeti költség
Melyik a MAC alréteg egyik elsődleges feladata az adatkapcsolati rétegben?
Keretek képzése fejléccel és záróval
Útvonalválasztás autonóm rendszerek között
Alkalmazási protokollok üzenetsémáinak definiálása
Titkosítás végpontok közti kulcscserével
A MAC-címekről mely állítás igaz?
32 bites kapcsoló portazonosítók
48 bites hálózati interfész azonosítók
128 bites végpont címek az IP-ben
64 bites VLAN azonosítók Etherneten
Miért fontos a keretképzés a MAC alrétegben?
Az adatok határainak egyértelmű jelölésére
A felhasználói folyamatok ütemezésére
A titkos kulcsok biztonságos megosztására
A csomagok útvonalának kiszámítására
Mely protokollelvek tartoznak a megosztott közeghez való hozzáférés kezeléséhez a MAC-ben?
TCP háromutas kézfogás vezérlése
CSMA/CD ütközéskezelés vezetékesen
OSPF területek közti továbbítás
CSMA/CA ütközéselkerülés vezeték nélkül
Mi a CRC elsődleges szerepe a MAC keretekben?
Adatok titkosítása küldés előtt
Zajmentes csatorna biztosítása fizikailag
Elveszett keretek automatikus újraküldése
Bit- és csoportos hibák detektálása
Melyik állítás jellemző a paritásellenőrzésre?
Egyszerű, de korlátozott hatékonyságú
Végpontok közti torlódást csökkenti
Nagy számításigényű és összetett
Csak csomagok sorrendjét kezeli
Az ellenőrzőösszeg technikáról mely állítás igaz?
Kifejezetten fizikai réteg zajszűrése
Közepes komplexitású és hatékonyságú
Keretek újraküldése alapértelmezés szerint
Csak egybites hibát érzékel mindig
A CRC-ről mely állítás helyes?
Csak karakteres adatátvitelnél használható
Hatékony csoportos hibák esetén
Gyakori az adatkapcsolati rétegben
Mindig kijavítja a hibás biteket
Melyek az ARQ fő változatai hibajavításhoz?
Hamming-kód ARQ
Stop-and-Wait ARQ
Go-Back-N ARQ
Szelektív Ismétlés ARQ
Mi különbözteti meg az FEC-et az ARQ-tól?
Az útvonalat számítja ki dinamikusan
Mindig újrakéri a teljes keretet
Csak ütközéseket kezel a közegben
A vevő hibát javít visszaküldés nélkül
Mely kódok tartoznak az előre irányuló hibajavítás (FEC) körébe?
Hamming-kód
Reed–Solomon kód
CRC polinom
Parity bit
Mely feladatok NEM a MAC alréteg felelősségei közé tartoznak?
Közeg-hozzáférés vezérlése
Keretképzés és hibadetektálás
Alkalmazásrétegbeli üzenetek formázása
Útvonalválasztás autonóm rendszerek között
Melyik állítás írja le helyesen a HDLC protokoll általános jellegét?
Karakter-orientált és csak busz topológiához jó
Bit-orientált és több kapcsolattípushoz használható
Csomag-orientált és kizárólag vezeték nélkülihez jó
Bájt-orientált és csak optikai gerincre alkalmas
A HDLC keretben mely mezők sorrendje jellemző a felhasználói információt hordozó I-keretre?
Flag, Address, Control, Info, FCS, Flag
Flag, Control, Address, Info, Flag, FCS
Flag, Info, Control, Address, FCS, Flag
Address, Flag, Control, FCS, Info, Flag
Mely jellemzők kapcsolódnak a HDLC működéséhez? Válassz minden megfelelőt!
Hiba- és folyamatvezérlés
Szin kron működés
Full-duplex kommunikáció
Csak aszinkron működés
A PPP egyik alapfeladata a kapcsolat felépítése és konfigurálása. Mely PPP alprotokollok vesznek részt ebben?
STP a linkhez, OSPF a hálózati réteghez
LCP a linkhez, NCP a hálózati réteghez
PAP a linkhez, RIP a hálózati réteghez
ARP a linkhez, ICMP a hálózati réteghez
Miben különbözik a PAP és a CHAP hitelesítés PPP-ben?
PAP többfaktoros, CHAP biometrikus ellenőrzés
PAP jelszót küld, CHAP kihívás-válasz alapú
PAP titkosított hash-t küld, CHAP jelszót simán
PAP tanúsítványt kér, CHAP nyilvános kulcsot cserél
Mely állítások igazak a PPP-re? Válassz minden megfelelőt!
Fejléc tömörítést is támogat
A SLIP utódjának tekinthető
Két csomópont közötti közvetlen kapcsolathoz készült
Csak egyetlen hálózati réteg protokollt képes szállítani
Mely IEEE szabvány írja le az Ethernet technológiát a vezetékes helyi hálózatokban?
IEEE 802.3
IEEE 802.1D
IEEE 802.11
IEEE 802.15
Mi a CSMA/CD fő célja a megosztott Ethernet közegben?
A csomagok titkosítása és aláírása
A dinamikus útvonalválasztás megvalósítása
A közeg-hozzáférés és ütközések kezelése
A forgalom prioritásalapú ütemezése
Melyek a CSMA/CD folyamat lépései ütközés esetén? Válassz többet!
Adás azonnali folytatása nagyobb teljesítménnyel
Adás leállítása a kollízió észlelésekor
Véletlen ideig tartó hátrálás, majd újrapróbálás
Torlódási (jam) jel kiküldése a közegre
A keret darabolása és azonnali újraküldése
Mely mezők találhatók meg egy IEEE 802.3 Ethernet keretben?
Preamble és SFD jelzés mezők
Forrás és cél MAC-cím mezők
Típus vagy hossz mező
Ugrásszám és TTL mezők
Adat és FCS mezők
Mi jellemző a klasszikus, megosztott közeget használó Ethernet topológiájára?
Fa topológia és spanning tree
Teljes háló topológia és mesh routing
Busz topológia és közös csatorna
Gyűrű topológia és token átadás
Mi a Carrier Sense (CS) jelentése a CSMA/CD-ben?
Keretek ellenőrző összegének számítása
A közeg figyelése adás előtt
Véletlen visszalépés kiszámítása
A MAC-cím kiosztásának módja
Milyen átviteli közegekhez fejlődött az Ethernet a kezdetektől napjainkig?
UHF rádiócsatornákra tért át
Koaxiális kábel használatával indult
Sodrott érpárra való átállás történt
Optikai szál alkalmazása elterjedt
Infravörös fényátvitelre váltott
Miért szükséges a minimális kerethossz CSMA/CD alapú Ethernetben?
Hogy a titkosítás biztonságos maradjon
Hogy az ütközés még adás közben észlelhető legyen
Hogy a vevő puffer feltöltődjön időben
Hogy több állomás egyszerre adhasson
Mely állítás igaz a bináris exponenciális hátrálásra Ethernetben?
Determinista, fix késleltetést alkalmaz
A várakozás véletlen intervallumból választódik
Minden újrapróbálásnál feleződik a várakozás
A várakozás az állomások MAC-címétől függ
Melyik állítás írja le a Multiple Access (MA) fogalmát CSMA/CD-ben?
Vezérelt token alapú hozzáférés
Kétirányú titkos csatorna
Egy állomás kizárólagos csatornája
Megosztott közeg, több adó osztozik
Hogyan változott az Ethernet sebessége a szabványok fejlődésével?
100 Mbps → 10 Mbps → 1 Mbps
56 kbps → 512 kbps → 2 Mbps
10 Mbps → 100 Mbps → 1 Gbps
1 Mbps → 5 Mbps → 50 Mbps
Milyen szerepet tölt be az FCS mező az Ethernet keretben?
Útválasztási információt hordoz a hálózaton
QoS osztály azonosítását végzi
Hibadetektálást végez CRC segítségével
Adatfolyam titkosítását biztosítja
Melyik állítás írja le legpontosabban egy 2. rétegű kapcsoló elsődleges szerepét a hálózatban?
Hálózati szegmensek összekapcsolása és forgalom szegmentálása
IP-csomagok útvonalának kiszámítása autonóm rendszerek között
Végpontok közti titkosítás és kulcscsere megvalósítása
Alkalmazásrétegbeli kérések terheléselosztása
Mit vizsgál meg először a kapcsoló, amikor egy Ethernet keret beérkezik valamelyik portjára?
A felhasználói adatok titkosítási módját
A forrás IP-címét a hálózati rétegben
A TCP portszámot a szállítási rétegben
A célállomás MAC-címét a keret fejléce alapján
Hogyan épül fel a kapcsoló CAM (MAC-cím) táblája normál működés közben?
Forrás MAC-címek és bejövő portok dinamikus megtanulásával
Adminisztrátor által kézzel előre feltöltött bejegyzésekkel
ARP-kérések passzív figyelésével csak routereken
DNS-válaszokból összegyűjtött hosztnevekkel
Melyik állítás igaz a kapcsolók forgalomkezelésére, ha a cél MAC-cím megtalálható a táblában?
A keretet a legkevesebb késleltetésű úton irányítja
A keretet minden portra szétküldi egyenletesen
A keretet eldobja, hogy csökkentse a terhelést
A keretet csak a releváns kimeneti portra továbbítja
Mely előnyöket nyújt a kapcsoló a hubbal szemben az ütközési tartományokra és sebességre nézve?
Minden eszköz közös ütközési tartományban marad
Half-duplex csak uplinkeken támogatott
Minden port külön full-duplex képes
Ütközési tartományok portonként elkülönülnek
Mi történik, ha a kapcsoló olyan cél MAC-címet lát, amely nem szerepel a CAM táblájában?
Véletlenszerűen kiválaszt egy kimeneti portot
Floodolja a keretet minden hozzáférési portra, kivéve a bejövőt
Azonnal eldobja a keretet időkorlát nélkül
A keretet a default gateway felé továbbítja
Melyik kifejezés írja le helyesen a kapcsolók által nyújtott „forgalom szegmentálása” fogalmat?
Keretek portonkénti elkülönítése és ütközés csökkentése
IP-alhálózatok közti útvonalak létrehozása
Alkalmazás-kérések tartalomalapú szűrése
Rádiós csatornák közti csillapítás kezelése
Mi a rejtett terminál probléma lényege vezeték nélküli hálózatban?
AP túl erős jelet sugároz, ami torzítja a méréseket
Minden állomás egyszerre hallja egymást minden időben
Két állomás túl közel van, ezért interferencia nélküli
Két állomás nem hallja egymást, de ugyanarra az AP-re küld
Miért nem elegendő a CSMA/CD elv Wi‑Fi hálózatokban?
A kolíziók detektálása nehéz a fél-duplex és jelcsillapítás miatt
Az Ethernet időzítései nem kompatibilisek a rádióval
A vivőérzékelés költséges, ezért kerülendő
Minden állomás teljes duplex, így nincs kolízió
Melyik állítás igaz a CSMA/CA működésére?
Küldés előtt véletlen visszaszámlálást használ
Közegben bekövetkezett kolíziót azonnal érzékeli
SIFS és DIFS időzítéseket alkalmaz
RTS/CTS opcionálisan csökkentheti a kolíziókat
Mi a DIFS szerepe a 802.11 DCF-ben?
Kis vezetékezett késleltetés az ACK előtt
Energiatakarékos szünet az AP számára
Interframe rés a versenyhez adás előtt
Csatorna foglalás azonnali adáshoz
Mikor használ SIFS időt a küldő vagy vevő?
Ütközés utáni teljes várakozáshoz
Beacon keretek időzítéséhez minden körben
Backoff ablak újraindításához verseny közben
Adat és ACK, illetve RTS/CTS válaszai között
Milyen célra szolgál az RTS/CTS mechanizmus?
Sebességadaptáció a moduláció kiválasztásához
Csatorna titkosítás és integritás biztosítása
Átvitel előtti foglalás, rejtett terminálok mérséklése
QoS sorok priorizálása külön forgalomnak
Válaszd ki, mely keretek rövidebb interframe időt használnak a 802.11-ben!
ACK és CTS válaszkeretek
Beacon és menedzsment keretek
RTS és adatkeretek
NAV-ot állító vezérlő keretek
Mi történik, ha a csatorna foglalt a DIFS ideje alatt?
Az állomás azonnal újraküldi az adatot
Az állomás növeli az adóteljesítményt
Az állomás véletlen backoff számot indít
Az állomás CTS keretet vár az AP-től
Melyik állítás írja le helyesen a NAV (Network Allocation Vector) fogalmát?
Fizikai rétegbeli zajmérés időablaka
Virtuális hordozófoglalás időzítője a keretekből
Csatornakódolás hibajavító vektora
SSID kiválasztási heurisztika klienseknek
Hogyan segít az RTS/CTS a rejtett terminál helyzetben?
A vevő és küldő szinkronban kódolja a kereteket
Rövid vezérlőkeretekkel minden állomás NAV‑ot állít
A csatornát adaptív modulációval tisztábbá teszi
A vivőérzékelést teljes duplex módra váltja
Mi jellemző az exponenciális hátrálásra ütközés vagy foglalt csatorna esetén?
A visszaszámlálás a NAV értékét figyelmen kívül hagyja
A következő kísérlet mindig DIFS nélkül indul
Minden próbálkozással nő a backoff tartomány
A várakozási ablak fix és kicsi marad
Miben különbözik a CSMA/CA a CSMA/CD-től a kolíziók kezelésében?
Előre kerülés és ütközés utólagos felismerése
Teljes duplex visszacsatolás folyamatos visszajelzéssel
Ütközések aktív elkerülése és ACK alapú visszaigazolás
Közeg osztott vezetéken történő monitorozása
