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Questions and Answers
Welche Funktion erfüllt die Media Access Control (MAC) innerhalb der Sicherungsschicht?
Welche Funktion erfüllt die Media Access Control (MAC) innerhalb der Sicherungsschicht?
- Fehlerkontrolle implementieren
- Adressierung und Kanalzuordnung (correct)
- Flusssteuerung durchführen
- Datenrahmen erstellen
Welche Aussage beschreibt die Aufgabe der Logical Link Control (LLC)?
Welche Aussage beschreibt die Aufgabe der Logical Link Control (LLC)?
- Verbindung zwischen verschiedenen Netzwerken herstellen
- Fehlerkontrolle, Flusssteuerung und Rahmenerstellung (correct)
- Routing-Protokolle anwenden
- Eindeutige Adressierung der Endgeräte durchführen
Was wird durch das Internet Protokoll (IP) ermöglicht?
Was wird durch das Internet Protokoll (IP) ermöglicht?
- Verbindung von Endgeräten in einem lokalen Netzwerk
- Fehlerkorrektur in Datenrahmen
- Kanalzuweisung zwischen Routern
- Übermittlung von Datenpaketen zwischen Endgeräten (correct)
Welche Verbindung könnte ein Beispiel für ein Mehrfachzugriffsnetz sein?
Welche Verbindung könnte ein Beispiel für ein Mehrfachzugriffsnetz sein?
Welches Element ist NICHT Teil der Sicherungsschicht im OSI-Modell?
Welches Element ist NICHT Teil der Sicherungsschicht im OSI-Modell?
Was passiert mit Rahmen B, wenn ein Übertragungsfehler auftritt?
Was passiert mit Rahmen B, wenn ein Übertragungsfehler auftritt?
Was ermöglicht das Sliding-Window-Protokoll unter idealen Bedingungen?
Was ermöglicht das Sliding-Window-Protokoll unter idealen Bedingungen?
Was geschieht mit dem Sendefenster, wenn ein Fehler bei der Übertragung auftritt?
Was geschieht mit dem Sendefenster, wenn ein Fehler bei der Übertragung auftritt?
Welche Rahmen werden im Empfangspuffer beim korrekten Empfang gelöscht?
Welche Rahmen werden im Empfangspuffer beim korrekten Empfang gelöscht?
Wie viele Positive Bestätigungen (ACKs) werden gesendet, wenn Rahmen A bis D korrekt übertragen wurden?
Wie viele Positive Bestätigungen (ACKs) werden gesendet, wenn Rahmen A bis D korrekt übertragen wurden?
Was geschieht, wenn eine Bestätigung verloren geht?
Was geschieht, wenn eine Bestätigung verloren geht?
Was ist eine notwendige Funktion, um das Stop-and-Wait-Protokoll in ein Schiebefenster-Protokoll zu erweitern?
Was ist eine notwendige Funktion, um das Stop-and-Wait-Protokoll in ein Schiebefenster-Protokoll zu erweitern?
Was passiert, wenn Rahmen E nach Rahmen A übertragen wird?
Was passiert, wenn Rahmen E nach Rahmen A übertragen wird?
Wie wird die Korrektheit der Rahmen festgestellt?
Wie wird die Korrektheit der Rahmen festgestellt?
Warum müssen im Schiebefenster-Protokoll Speicherplätze auf der Empfängerseite vorhanden sein?
Warum müssen im Schiebefenster-Protokoll Speicherplätze auf der Empfängerseite vorhanden sein?
Welche Herausforderung tritt auf, wenn im Stop-and-Wait-Protokoll ein ACK aussteht?
Welche Herausforderung tritt auf, wenn im Stop-and-Wait-Protokoll ein ACK aussteht?
Welches Problem könnte auftreten, wenn Sequenznummern im Schiebefenster-Protokoll nicht verwendet werden?
Welches Problem könnte auftreten, wenn Sequenznummern im Schiebefenster-Protokoll nicht verwendet werden?
Was beschreibt das Stop-and-Wait-Protokoll am besten?
Was beschreibt das Stop-and-Wait-Protokoll am besten?
Was passiert, wenn die IP-Adresse des Ziels innerhalb des eigenen Subnetzbereichs liegt?
Was passiert, wenn die IP-Adresse des Ziels innerhalb des eigenen Subnetzbereichs liegt?
Welche Aufgabe hat das dynamische ARP-Protokoll?
Welche Aufgabe hat das dynamische ARP-Protokoll?
Was enthält ein ARP-Request standardmäßig?
Was enthält ein ARP-Request standardmäßig?
Welche Sicherheitsrisiken sind mit ARP verbunden?
Welche Sicherheitsrisiken sind mit ARP verbunden?
Was geschieht, wenn ein ARP-Request versendet wird?
Was geschieht, wenn ein ARP-Request versendet wird?
Was passiert, wenn die Ziel-MAC-Adresse eines Rahmens unbekannt ist?
Was passiert, wenn die Ziel-MAC-Adresse eines Rahmens unbekannt ist?
Wie erfolgt die Speicherung von Quell-MAC-Adressen beim Empfang von Antwort-Rahmen?
Wie erfolgt die Speicherung von Quell-MAC-Adressen beim Empfang von Antwort-Rahmen?
Was ist die Broadcast-Adresse in einem Netzwerk?
Was ist die Broadcast-Adresse in einem Netzwerk?
Wie wird in einem geswitchten Netzwerk ein Rahmen an alle Geräte gesendet?
Wie wird in einem geswitchten Netzwerk ein Rahmen an alle Geräte gesendet?
Was passiert, wenn R1 Rahmen an R2 sendet?
Was passiert, wenn R1 Rahmen an R2 sendet?
Wie umfasst die Broadcast-Domain die angeschlossenen Geräte?
Wie umfasst die Broadcast-Domain die angeschlossenen Geräte?
Wie verhalten sich Switches, wenn sie hintereinandergeschaltet sind?
Wie verhalten sich Switches, wenn sie hintereinandergeschaltet sind?
Was passiert, wenn ein Switch eine MAC-Adresse nicht kennt?
Was passiert, wenn ein Switch eine MAC-Adresse nicht kennt?
Study Notes
Sliding Window und Übertragungsfehler
- Rahmen A wird korrekt übertragen, während Rahmen B durch einen Fehler negativ bestätigt werden muss.
- Rahmen B bleibt im Sendepuffer bis eine positive Bestätigung (ACK) eintrifft; das Sendefenster bleibt stabil.
- Ziel ist die volle Nutzung der Bandbreite, auch bei Duplikaten oder Fehlern.
- Ein wichtiger Aspekt des Sliding-Window-Protokolls ist das Handling von fehlenden Bestätigungen (ACKs) während der Übertragung.
OSI-Modell und Sicherungsschicht
- Schicht 2 im OSI-Modell (Data Link Layer) stellt die eindeutige Adressierung der Endgeräte sicher.
- In Punkt-zu-Punkt-Netzen werden alle Aufgaben in einer Schicht verarbeitet; in Mehrfachzugriffsnetzen sind die Aufgaben aufgeteilt.
- Teilschicht Logical Link Control (LLC) kümmert sich um Rahmenbildung, Fehlerkontrolle und Flusssteuerung.
- Teilschicht Media Access Control (MAC) behandelt Adressierung und Zugangskontrolle zu Netzwerkkanälen.
Flexible Netzwerkverbindungen
- Unterschiedliche Technologien können auf verschiedenen Verbindungen innerhalb des Netzwerks verwendet werden (z.B. Ethernet, DSL, ATM, WLAN).
- Das Internet Protokoll (IP) ermöglicht die Übertragung von Datenpaketen zwischen Endgeräten trotz technischer Unterschiede in den Verbindungen.
Stop-and-Wait und Sliding-Window-Protokoll
- Stop-and-Wait-Protokoll erfordert ACK für jeden gesendeten Rahmen, was die Übertragungsgeschwindigkeit limitiert.
- Sliding-Window-Protokoll benötigt Sequenznummern (SEQ), um die korrekte Reihenfolge der Rahmen zu gewährleisten und deren Verlust zu vermeiden.
MAC-Adressen und Switching
- Switches lernen MAC-Adressen durch eingehende Rahmen und speichern diese zur gezielten Weiterleitung.
- Bei unbekannten MAC-Adressen wird ein Rahmen mittels Flooding an alle Ports gesendet.
- Broadcast-Adresse (FF:FF:FF:FF:FF:FF) ermöglicht das Verteilen von Rahmen an alle angeschlossenen Geräte.
Dynamische Adressverwaltung
- ARP (Address Resolution Protocol) ermöglicht die Zuordnung von IP-Adressen zu MAC-Adressen.
- ARP-Request wird an die Broadcast-Adresse gesendet, um die MAC-Adresse eines Zielgeräts zu ermitteln.
- ARP-Spoofing kann Angriffe verursachen, indem gefälschte Adressen verwendet werden, um Datenströme umzuleiten.
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Description
Dieses Quiz behandelt die Grundlagen von Netzwerkprotokollen, insbesondere SEQ und ACK. Teste dein Wissen über Fehlerbehandlung und passende Antworten in verschiedenen Situationen. Erlerne die Bedeutung von NAK und Duplikaten in der Netzwerkkommunikation.