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Corsi di laurea in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Elettronica Sistemi di elaborazione – modulo di Reti di Calcolatori (V.O.) Reti di calcolatori I (N.O.)

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Università degli Studi di Udine

Corsi di laurea in Ingegneria Gestionale e Ingegneria Elettronica Sistemi di elaborazione – modulo di Reti di Calcolatori (V.O.) Reti di calcolatori I (N.O.)

2 settembre 2003 - Prova scritta

Matricola __________________

Nome _____________________

Cognome __________________

Rispondere sinteticamente negli spazi di fianco o seguenti le domande, oppure sul retro del foglio.

Non è consentito consegnare altri fogli.

1. (2 punti) Che cosa significa la sigla SNMP? A quale livello si colloca secondo il modello ISO/OSI?

Simple Network Management Protocol. E’ un protocollo di livello applicazione del TCP/IP, si colloca al livello 7 della pila ISO/OSI e serve per la gestione remota e il monitoraggio delle apparecchiature di rete.

2. (3 punti) Si debba suddividere la rete 130.186.0.0 in 126 subnet. Qual è la netmask corrispondente? Perché?

Per ottenere il subnetting richiesto, occorre utilizzare la netmask 255.255.254.0 (in binario 11111111 11111111 11111110 00000000). In tal modo il campo host di ciascun indirizzo IP della suddetta rete di classe B avrà i primi 7 bit destinati a identificare la sottorete o subnet (2

7

– 2 = 126 sottoreti), e i successivi 9 bit a identificare l’host nella rispettiva sottorete (con 2

9

- 2 = 510 host per ciascuna sottorete).

3. (2 punti) A quale classe appartiene la rete dell’esercizio precedente? Perché?

La rete 130.186.0.0 è di classe B perché i primi due bit più significativi dell’indirizzo IP valgono rispettivamente 1 e 0, ovvero perché la prima cifra dell’indirizzo IP in notazione decimale puntata è compresa tra 128 e 191.

4. (4 punti) Spiegare il funzionamento del byte stuffing.

(Cfr. libro di testo e appunti delle lezioni)

5. (2 punti) Una trasmissione digitale a 100 Mb/s utilizza la codifica NRZI/4B5B. A che frequenza sarà concentrata l’energia del segnale sul mezzo trasmissivo?

62,5 MHz

6. (2 punti) Indicare a che livello del modello ISO/OSI corrispondono le seguenti attività:

codifica dei singoli bit 1 (fisico)

instradamento 3 (network)

trasmissione di trame tra nodi adiacenti 2 (data link) multiplexing del traffico di rete tra varie applicazioni 4 (trasporto)

7. (4 punti) Perché nelle reti può essere necessario frammentare e riassemblare i pacchetti? Nell’architettura TCP/IP, a che livello e con che protocollo viene gestita tale funzionalità?

Perché in un’internetwork i router possono collegare tra loro reti eterogenee per tipo (LAN, MAN, WAN) e per implementazione (ad esempio 802.3, 802.5, FDDI ecc.). I problemi sorgono quando la dimensione massima dei pacchetti da trasportare è diversa a seconda dei protocolli, dell’hardware e degli standard di trasmissione utilizzati nelle reti che costituiscono l’internetwork stessa. La frammentazione può essere di tipo trasparente e non trasparente; quest’ultima richiede una tecnica di numerazione dei frammenti tale da permettere ad ogni host di riassemblare il pacchetto originario, in quanto frammenti diversi dello stesso pacchetto possono seguire percorsi diversi, nonché un’ulteriore frammentazione. In TCP/IP frammentazione e riassemblaggio vengono gestiti a livello 3 dal protocollo IP.

8. (4 punti) Descrivere le principali differenze fra la tecnica di trasmissione a commutazione di circuito e la tecnica a commutazione di pacchetto.

(Cfr. libro di testo e appunti delle lezioni)

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9. (5 punti) Si identifichino, nella seguente rete, tre esempi di trasmissione con, rispettivamente, le seguenti caratteristiche:

1. condivisione della banda trasmissiva con contesa nei confronti di altre trasmissioni (A-C) 2. condivisione di un collegamento di dorsale con contesa nei confronti di altre trasmissioni (A-I) 3. condivisione di un collegamento di dorsale senza contesa nei confronti di altre trasmissioni (D-I)

server amministrazione (scheda Ethernet 10/100 Mb/s)

server ricerca e sviluppo (scheda Ethernet

10/100 Mb/s)

server servizi WWW (scheda Ethernet

10/100 Mb/s) hub 12 porte 10BASE-T

router INTERNET

client amministrazione

client ricerca e sviluppo

switch 8 porte 10BASE-T,

1 porta 100 Mb/s 100 Mb/s 10 Mb/s

10 Mb/s

10. (4 punti) Descrivere le principali applicazioni delle reti locali wireless.

(Cfr. libro di testo e appunti delle lezioni) A

B

C

D E

F

G H

I

L

J K

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