1. Informatiksysteme und Netzwerke
1) Ordnen Sie jede der folgenden Netzwerkkomponenten der OSI-Schicht zu, in der sie arbeitet, und beschreiben Sie, wie sie Pakekte verarbeitet.
-
Übertragungsmedien
Schicht 1: Bitübertragungsschicht / Physical Layer -
Netzwerkkarte
Schicht 1: Bitübertragungsschicht
Schicht 2: Sicherungsschicht / Data Link Layer -
Repeater, Hub
Schicht 1: Bitübertragungsschicht -
Bridge
Schicht 3: Vermittlungsschicht / Network Layer -
Switch
Schicht 2: Sicherungsschicht / Data Link Layer -
Router
Schicht 3: Vermittlungsschicht / Network Layer -
Wolke
Schicht 1–7
OSI-Schichten Übersicht
- Schicht 1: Bitübertragungsschicht
- Schicht 2: Sicherungsschicht / Data Link Layer
- Schicht 3: Vermittlungsschicht / Network Layer
- Schicht 4: Transportschicht / Transport Layer
- Schicht 5: Kommunikationsschicht / Session Layer
- Schicht 6: Darstellungsschicht / Presentation Layer
- Schicht 7: Anwendungsschicht / Application Layer
2) Beschreiben Sie die Funktion jeder der folgenden Komponenten im Netz:
| Komponente | OSI-Schicht(en) | Verarbeitung von Paketen |
|---|---|---|
| Übertragungsmedien | Schicht 1 | Überträgt Rohbits als elektrische/optische Signale |
| Netzwerkkarte | Schicht 1 & 2 | Wandelt Bits/Signale um, verarbeitet MAC-Adressen |
| Repeater / Hub | Schicht 1 | Verstärkt/verteilt Signale ohne Analyse |
| Bridge | Schicht 2 | Filtert Frames anhand von MAC-Adressen |
| Switch | Schicht 2 | Leitet Frames gezielt nach MAC-Adressen weiter |
| Router | Schicht 3 | Leitet Pakete anhand von IP-Adressen weiter |
| Wolke | Schicht 1–7 | Symbol für komplexe Netzwerke auf allen Ebenen |
3) Welche Komponenten (Geräte, Kabel) verwenden Sie, wenn Sie ein Netz mit nur zwei PCs aufbauen?
- SoHo-Router/Modem
- Switch ggf. integriert im SoHo-Router
- Patchkabel
4) Wenn Sie 4 Hosts mit 1 Hub und anschließend mit dem Internet verbinden, wie viele IP-Adressen benötigen Sie dann für diese 5 Geräte?
Für diese 5 Geräte: 4 IP-Adressen
- Die 4 Hosts jeweils 1 IP
- Der Hub hat keine IP
(Der Router wurde in der Frage nicht erwähnt.)
5) Welche OSI-Schichten sind in der Regel für Hardware und welche für Software zuständig? Gilt das OSI-Modell für LANs, für WANs oder für beide?
Hardware:
- Schicht 1: Bitübertragungsschicht
- Schicht 2: Sicherungsschicht / Data Link Layer
- Schicht 3: Vermittlungsschicht / Network Layer
Software:
- Schicht 4: Transportschicht
- Schicht 5: Kommunikationsschicht / Session Layer
- Schicht 6: Darstellungsschicht / Presentation Layer
- Schicht 7: Anwendungsschicht / Application Layer
Das OSI-Modell gilt für LAN und WAN, da es ein universelles Kommunikationsmodell ist.
6) Was heißt Kapselung? Wozu und in welchen Schritten passiert das?
Kapselung (engl. encapsulation) bedeutet:
Daten werden in jeder OSI-Schicht mit Header (und ggf. Trailer) versehen und weitergereicht.
| OSI-Schicht | Bezeichnung | Was passiert? | Name der Daten-Einheit |
|---|---|---|---|
| 7 | Anwendungsschicht | Benutzer sendet Daten | Daten |
| 6 | Darstellungsschicht | Verschlüsselung/Kompression | Daten |
| 5 | Sitzungsschicht | Steuerung der Verbindung | Daten |
| 4 | Transportschicht | TCP/UDP-Header (Ports) | Segment |
| 3 | Vermittlungsschicht | IP-Header wird hinzugefügt | Paket |
| 2 | Sicherungsschicht | MAC-Adressen + Frame-Header/Trailer | Frame |
| 1 | Bitübertragungsschicht | Umwandlung in Bits/Signale | Bits |
7) Nennen Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Datenkommunikationsmodelle OSI und TCP/IP.
OSI-Modell:
7 Schichten (Anwendung, Darstellung, Sitzung, Transport, Netzwerk, Sicherung, Physikalisch)
TCP/IP-Modell:
4 Schichten (Anwendung, Transport, Internet, Netzwerkzugang)
Gemeinsamkeit:
Beide strukturieren Kommunikation in Schichten.
8) Welche Schicht des OSI-Modells gewährleistet Konnektivität und die Auswahl einer Route zwischen 2 Endsystemen?
Die Vermittlungsschicht (Schicht 3) – hier findet Routing statt.
9) Welche Schicht im TCP/IP-Modell ist verantwortlich für die Zuverlässigkeit, die Flusskontrolle und die Fehlerkorrektur?
Die Transportschicht (TCP)
10) Zahlensysteme
Dezimal → Binär
- 233 = 11101001
- 196 = 11000100
Binär → Dezimal
- 10101111 = 175
- 11001010 = 202
Hex → Binär
B7AC
B = 1011
7 = 0111
A = 1010
C = 1100
C3BD
C = 1100
3 = 0011
B = 1011
D = 1101
11) Welche physikalischen Medien finden in Ethernet Anwendung, wodurch unterscheiden sie sich?
- Kupferkabel (Twisted Pair)
- Lichtwellenleiter (Glasfaser)
- Koaxialkabel (veraltet)
12) Beschreiben Sie den Unterschied zwischen analogen und digitalen Signalen. Wie werden analoge Signale zu digitalen?
Analoge Signale:
- kontinuierlich
- unendlich viele Werte
- Beispiel: Mikrofon-Audiosignal
Digitale Signale:
- diskret
- feste Werte (0/1)
- Grundlage der Computertechnik
13) Wie werden binäre Daten drahtlos übertragen? Welche Rolle spielt dabei die Modulation?
Binäre 0/1-Daten werden auf eine analoge Trägerwelle moduliert, damit sie per Funk übertragen werden können.
Modulation ist notwendig für jede drahtlose Datenübertragung.