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¿Qué cursos debo tomar para convertirme en ingeniero de redes?

El Examen de Ingeniero de Redes es un examen intermedio en el Examen Nacional de Calificación Técnica Profesional de Software y Tecnología Informática (denominado Examen de Calificación de Software Informático). No existen requisitos académicos ni de calificación para el examen y, independientemente de su edad o especialidad, los candidatos pueden elegir el nivel y la calificación apropiados según su nivel técnico, pero solo pueden solicitar una calificación a la vez. El examen se realiza en forma de examen escrito y adopta un programa de estudios nacional unificado, preguntas de prueba unificadas, tiempo unificado, estándares unificados y métodos de examen de certificado unificados. Conocimientos de informática y redes y diseño y gestión de sistemas de redes, la prueba escrita está prevista en el plazo de un día.

Índice

Proceso de registro

Contenido de la materia Examen Materia 1: Conocimiento de computadoras y redes

Examen Materia 2: Diseño de sistemas de red y Gestión

Método de examen

Ejemplos de preguntas del examen

Las siete preguntas que más fácilmente se pasan por alto en el examen 1 de ingeniero de redes. Configurar el interruptor

2. Secuencia de cables del cable de par trenzado

3. Red y disco duro

4. Segmentos de red y tráfico

5. Puentes y enrutamiento

6. Interferencia de transmisión

7. WAN y conexión a tierra

Proceso de registro

Contenido de la asignatura Examen Asunto 1: Conocimiento de computadoras y redes

Examen Asunto 2: Diseño y gestión de sistemas de red

Método de examen

Ejemplos de preguntas del examen

Las siete preguntas que más fácilmente se pasan por alto en el examen 1 de ingeniero de redes. Configurar el interruptor

2. Secuencia de cables del par trenzado

3. Red y disco duro

4. Segmento de red y tráfico

5. Puentes y enrutamiento

6. Interferencia de transmisión

7. WAN y puesta a tierra

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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del artículo 8 de las "Medidas de implementación para el examen de calificación (nivel) técnico profesional de tecnología informática y software ": Certificado de ingeniero de redes

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Las personas que cumplan con las disposiciones del artículo 8 de las "Disposiciones provisionales" (es decir, las "Disposiciones provisionales para el examen de calificación (nivel) técnico profesional de tecnología informática y software") deben presente la solicitud en persona y traiga su certificado de identidad a la agencia de gestión de exámenes local según sea necesario. Regístrese y reciba su boleto de admisión. Realice el examen en el lugar y hora designados con su boleto de admisión y prueba de identidad. Los métodos de registro en varios lugares los determina la agencia examinadora local donde los candidatos presentan su solicitud. Las normas de tarifas de solicitud pertinentes para los candidatos serán aprobadas por el departamento de precios local. Los métodos de registro de candidatos se dividen principalmente en dos tipos: registro en línea y registro de candidatos en una ubicación designada. Nota: Los certificados de identidad requeridos al registrarse incluyen: tarjeta de identificación de residente, identificación militar, pasaporte, registro de hogar, etc.

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Sujeto de prueba 1: Conocimiento de computadoras y redes

1. Conocimiento de sistemas informáticos 1.1 Conocimiento de hardware 1.1.1 Composición de computadoras· Componentes de la computadora ·Sistema de instrucción·Rendimiento del procesador 1.1.2 Memoria·Medio de almacenamiento·Memoria principal (tipo, capacidad y rendimiento)·Configuración de la memoria principal (acceso entrelazado, memoria principal multinivel)·Almacenamiento auxiliar (capacidad, rendimiento)·Sistema de almacenamiento (Memoria virtual, caché) 1.1.3 Estructuras y dispositivos de entrada y salida · Interrupciones, DMA, canales, SCSI · Interfaz de E/S · Tipos y características de dispositivos de entrada y salida 1.2 Conocimiento del sistema operativo 1.2.1 Conceptos básicos · Funciones y funciones de el sistema operativo Clasificación · Multiprogramación · Kernel y control de interrupciones · Procesos y subprocesos 1.2.2 Gestión de procesadores, gestión de almacenamiento, gestión de dispositivos, gestión de archivos · Estado y transición del proceso · Algoritmo de programación de procesos · Interbloqueo · Esquema de gestión de almacenamiento · Gestión de archivos · Programación de trabajos algoritmo 1.3 Gestión del sistema 1.3.1 Tecnología de configuración del sistema · Modelo de arquitectura del sistema (sistemas C/S y B/S de 2 capas, 3 capas y múltiples capas) · Método de configuración de alta disponibilidad · Tecnología RAID 1.3.2 Rendimiento del sistema · Rendimiento diseño · Indicadores de desempeño, evaluación del desempeño 1.3.3 Confiabilidad del sistema · Medición de confiabilidad · Diseño de confiabilidad · Indicadores de confiabilidad y evaluación de confiabilidad, RAS 2. Conocimientos básicos del desarrollo y operación del sistema 2.1 Conocimientos básicos del desarrollo del sistema 2.1.1 Análisis y diseño de requisitos · Requisitos análisis y gestión · Análisis y diseño estructural · Análisis y diseño orientado a objetos · Diseño de módulos, diseño de E/S, diseño de interfaz hombre-computadora 2.1.2 Método de revisión de pruebas · Método de prueba · Método de revisión · Método de diseño y gestión de pruebas (fallo de inyección , pruebas del sistema) 2.1.3 Conocimientos básicos de gestión de proyectos·Desarrollar el plan del proyecto·Plan de control de calidad, gestión y evaluación·Gestión de procesos (diagrama PERT, diagrama de Gantt, estructura de desglose del trabajo, control de cronograma, ruta crítica)·Gestión de configuración·Planificación de personal y gestión · Gestión de documentos (especificación de documentos, gestión de cambios) · Gestión de costos y gestión de riesgos 2.2 Mantenimiento del sistema · Tipos de mantenimiento · Gestión de procesos de mantenimiento · Mantenimiento de hardware, mantenimiento de software 3. Tecnología de red 3.1 Arquitectura de red 3.1.1 Topología de red 3.1.2 Clasificación de red · LAN, MAN, WAN · Red de acceso, red troncal 3.1.3 ISO OSI/RM 3.2 Protocolo TCP/IP · Protocolo de capa de aplicación · Protocolo de capa de transporte (TCP, UDP) · Protocolo de capa de red IP · Protocolo de capa de enlace de datos 3.3 Conceptos básicos de comunicación de datos 3.3.1 Características del canal 3.3.2 Modulación y codificación · ASK, FSK, PSK, QPSK · Teorema de muestreo, PCM · Codificación 3.3.3 Tecnología de transmisión · Método de comunicación (simplex/half-duplex/Full duplex, serial/paralelo ) · Control de errores · Control de sincronización · Multiplexación 3.3.4 Medios de transmisión · Medios cableados · Medios inalámbricos 3.3.5 Equipos de conexión de línea (módem, DSU, DCU) 3.3.6 Capa física 3.4 Red de área local·Arquitectura IEEE·Ethernet·Conexión de red equipo·Tecnología LAN de alta velocidad·VLAN·LAN inalámbrica, CSMA/CA·3.5 Interconexión de red·Equipo de Internet·Tecnología de conmutación·Tecnología de acceso 3.6 Internet·Concepto de Internet·Servicio de Internet·Negocios de electrónica·Gobierno electrónico 3.7 Sistema operativo de red·Función , Clasificación y características del sistema operativo de red·Controlador de dispositivo de red (ODI, NDIS)·Windows·2003·ISA 2004·RedHat·Linux·3.8 Administración de red·Dominio funcional de administración de red·Protocolo de administración de red ·Comandos de administración de red·Herramientas de administración de red ·Plataforma de gestión de red·Gestión de red distribuida 4. Seguridad de red 4.1 Tecnología y protocolos de seguridad 4.1.1 Confidencialidad·Sistema de cifrado de clave privada·Cifrado de clave pública

Criptosistema 4.1.2 Mecanismo de seguridad·Autenticación·Firma digital·Integridad·Control de acceso 4.1.3 Protocolo de seguridad 4.1.4 Prevención de virus y detección de intrusiones 4.2 Tecnología de control de acceso 5. Conocimientos de estandarización 5.1 Estandarización de la infraestructura del sistema de información 5.1.1 Estándar· Estándares internacionales ( ISO, IEC) y estándares americanos (ANSI) · Estándares nacionales (GB) · Estándares industriales y estándares empresariales 5.1.2 Estándares de seguridad · Medidas de seguridad del sistema de información · Estándares CC · Estándares BS7799 5.2 Organizaciones de estandarización · Organización Internacional de Normalización · Organización Americana de Estándares ·Organización Europea de Normalización·Comité Nacional de Normalización de China 6. Conocimiento básico de la informatización·Tendencias globales de la informatización, estrategias nacionales de informatización, estrategias y estrategias de informatización empresarial·Conocimiento de las leyes y regulaciones relacionadas con Internet·Reglas de protección de la información personal·Remoto Conocimiento básico de la educación, e -comercio, gobierno electrónico, etc. · Conocimientos básicos de gestión de recursos de información empresarial 7. Inglés profesional informático · Poseer el nivel de lectura en inglés requerido por los ingenieros · Dominar el vocabulario básico en inglés en este campo

Tema de prueba 2 :Diseño y gestión del sistema de red

1. Análisis y diseño del sistema de red 1.1 Análisis de la demanda del sistema de red 1.1.1 Análisis de la demanda de aplicaciones·Investigación de la demanda de aplicaciones·Análisis de aplicaciones de red 1.1.2 Análisis del sistema de red existente ·Sistema de red existente investigación de la estructura·Análisis de la arquitectura de red existente 1.1.3 Análisis de requisitos·Requisitos funcionales·Requisitos de comunicación·Requisitos de rendimiento·Requisitos de confiabilidad·Requisitos de seguridad·Requisitos de mantenimiento y operación·Requisitos de gestión (estrategias de gestión) 1.2 Diseño del sistema de red 1.2.1 Investigación y evaluación de tecnologías y productos · Recopilar información · Estudio comparativo de tecnologías y productos adoptados · Puntos de comparación de tecnologías y equipos adoptados 1.2.2 Diseño de sistemas de red · Determinar protocolos · Determinar topología · Determinar conexiones (Rendimiento de comunicación del enlace) Determinar el nodo (procesamiento capacidad del nodo) Determinar el rendimiento de la red Determinar medidas de confiabilidad Determinar medidas de seguridad Sistema de cableado estructurado Selección de equipos de red, formular criterios de selección · Diseño de subred de comunicación · Diseño de subred de recursos 1.2.3 Plan de operación comercial de nueva red 1.2.4 Revisión del diseño 1.3 Construcción y pruebas del sistema de red 1.3.1 Trabajos de instalación 1.3.2 Pruebas y evaluación 1.3.3 Plan de trabajo para la conversión a la nueva red 2. Operación, gestión de mantenimiento y evaluación de sistemas de red 2.1 Operación y mantenimiento de sistemas de red 2.1.1 Medidas de usuario · Gestión de usuarios, capacitación de usuarios, consulta de usuarios 2.1.2 Desarrollar estrategias y planes de mantenimiento y actualizaciones · Determinar estrategias · Preparación y revisión de equipos Tiempo de actualización 2.1.3 Implementación de mantenimiento y actualización · Puntos de contrato externos · Puntos de ejecución internos 2.1.4 Copia de seguridad y recuperación de datos · Almacenamiento y eliminación de datos · Copia de seguridad · Recuperación de datos 2.1.5 Gestión de configuración del sistema de red · Gestión de equipos·Gestión de software·Red configuración Figura 2.2 Gestión del sistema de red 2.2.1 Monitoreo del sistema de red·Protocolo de administración de red (SNMP, MIB-2, RMON)·Usar herramientas para monitorear el rendimiento de la red·Usar herramientas para monitorear fallas de red·Usar herramientas para monitorear la seguridad de la red (Detección de intrusiones Sistema)·Puntos de control de monitoreo de rendimiento·Puntos de control de monitoreo de seguridad 2.2.2 Análisis de recuperación de fallas·Puntos clave de análisis de fallas (Programa de monitoreo de LAN)·Puntos clave de solución de problemas·Puntos clave de redacción de informes de fallas 2.2.3 Análisis de rendimiento del sistema·Puntos de rendimiento del sistema 2.2.4 Contramedidas contra riesgos de seguridad·Análisis de situaciones de riesgo de seguridad·Puntos de detección de intrusiones·Puntos clave en el tratamiento de virus informáticos 2.3 Evaluación de sistemas de red 2.3.1 Evaluación del sistema·Limitaciones de capacidades del sistema·Análisis de problemas potenciales·Puntos de evaluación del sistema 2.3. mejorando el sistema·Ciclo de vida del sistema·Beneficios económicos del sistema·Escalabilidad del sistema 3. Tecnología de implementación del sistema de red 3.1 Protocolo de red ·Protocolo de red comercial (SNA/APP

N, IPX/SPX, AppleTalk, TCP/IP) · Protocolos empresariales (XML, CORBA, COM/DCOM, EJB) · Servicios web (WSDL, SOAP, UDDI) 3.2 Diseño de confiabilidad · Tecnología de hardware de alta confiabilidad · Software de alta confiabilidad Tecnología de rendimiento ·Tecnología de alta confiabilidad para mantenimiento del sistema·Tecnología de tolerancia a fallas·Calidad de comunicación·RAID 3.3 ​​​​Instalaciones de red 3.3.1 Módem xDSL 3.3.2 FRAD (montaje/desmontaje de marco), CLAD (montaje/desmontaje de celda) Interfaz·Función 3.3 .3 Configuración de conmutadores y enrutadores · Configuración de interfaz de línea de comandos · Acceso web a conmutadores y enrutadores · Configuración de VLAN · Configuración de VOIP · Configuración de protocolo de enrutamiento · Red de área amplia · DTP, STP, RSTP 3.3.4 Acceso remoto al servidor · Funciones y mecanismos 3.3. 5 Funciones y mecanismos del conmutador multicapa 3.3.6 Funciones y control del enrutador IP 3.4 Aplicaciones y servicios de red 3.4.1 Dirección IP · IPv4, IPv6 · Asignación dinámica y asignación estática · Principio y configuración del servidor DHCP (Windows, Linux) 3.4 .2 Red administración del sistema·Comandos de administración de red·Sistema Linux·Sistema Windows·Directorio activo de Windows·Servicio de terminal de Windows y administración remota 3.4.3 DNS·URL·Resolución de nombre de dominio·Configuración del servidor DNS (Windows, Linux) 3.4.4 Configuración del servidor de correo electrónico (Windows , Linux) 3.4.5 WWW·Host virtual·Configuración del servidor WWW (Windows, Linux)·Configuración de seguridad del servidor WWW 3.4.6 Configuración del servidor proxy (Windows, Linux) 3.4.7 Servidor FTP·Acceso al servidor FTP · Configuración del servidor FTP (Windows , Linux) 3.4.8 Acceso y servicios de red · HFC, ADSL, FTTx LAN, WLAN, comunicaciones móviles · Proveedores de servicios · Difusión de Internet, comercio electrónico, gobierno electrónico · Proveedores de servicios de alojamiento, centro de datos 3.5 Seguridad de la red 3.5.1 Acceso control y firewall·Comando ACL·Reglas de filtrado·Configuración de firewall 3.5.2 Certificado digital 3.5.3 Configuración de VPN 3.5.4 PGP 3.5.5 Protección antivirus 4. Nuevas tecnologías de red 4.1 Red de fibra óptica·Red óptica pasiva PON (APON, EPON) 4.2 Red inalámbrica·Sistema de telefonía móvil (WCDMA, CMDA2000, TD-SCDMA)·Acceso por microondas (MMDS·LMDS)·Acceso satélite·Acceso Bluetooth 4.3 Red troncal ·IP sobre SONET/SDH·IP sobre óptico·IP sobre DWDM·4.4 Servicio de comunicación·Servicio de conexión IP para todo clima (línea arrendada IP)·IPv6·4.5 Gestión de red·Gestión de red basada en TMN·Gestión de red basada en CORBA

Edite el método de prueba para este párrafo

(1) Conocimiento de computadoras y redes, el tiempo de prueba es de 150 minutos, prueba escrita, preguntas de opción múltiple (2) Diseño y administración de sistemas de red; El tiempo de la prueba es de 150 minutos, prueba escrita, preguntas tipo cuestionario.

Edite ejemplos de preguntas de prueba en este párrafo

(1) Conocimiento de computadoras y redes 1. En un determinado sistema informático, la dirección de memoria y la dirección de E/S están dirigidas uniformemente para acceder la unidad de memoria. Se distingue de los dispositivos de E/S por (1). (1)A. Salida de datos en el bus de datos B. Diferentes códigos de dirección C. Los dispositivos de memoria y de E/S utilizan diferentes buses de direcciones D. Las diferentes instrucciones para OUSB son (2).

(2)A. Autobús paralelo B. Bus serie C. Interfaz universal D. Bus de interfaz serie universal 2. Una memoria principal de 32 K × 32 bits tiene un total de (3) líneas de dirección y líneas de datos. (3) A.64 B.47 C.48 D.36 (2) Diseño y gestión del sistema de red Lea las siguientes instrucciones, responda las preguntas 1 a 3 y complete las respuestas en las columnas de respuestas correspondientes en la hoja de respuestas. Descripción: La topología de la red inalámbrica en una determinada red de campus se muestra en la Figura 1-1.

Figura 1-1 Algunos de los requisitos de la red inalámbrica en esta red son los siguientes: 1. El patio de recreo de la escuela requiere la implementación de AP y no se puede proporcionar una fuente de alimentación externa en esta área del patio de recreo. 2. La sala de conferencias de la biblioteca escolar requiere un gran ancho de banda y múltiples puntos de acceso. 3. El acceso a la red inalámbrica requiere la seguridad necesaria. Pregunta 1 (4 puntos) De acuerdo con las necesidades y el diagrama de topología de la red inalámbrica de la escuela, se puede juzgar que el AP inalámbrico en el patio de la escuela está conectado al (1) interruptor, que puede proporcionar energía de CC al AP a través del (2) puerto del conmutador. Pregunta 2 (6 puntos) 1. Instale un AP inalámbrico en la sala de conferencias de la biblioteca según sea necesario. Si se utiliza un AP que cumpla con la especificación IEEE 802.11b, teóricamente puede proporcionar una velocidad de transmisión de (3) Mb/s; Se utiliza un AP que cumple con la especificación IEEE 802.11g. En teoría, el AP puede proporcionar una velocidad de transmisión máxima de (4) Mb/s. Si se utiliza un AP que cumpla con (5) especificaciones, teóricamente puede proporcionar una velocidad de transmisión de hasta 600 Mbps debido a la combinación de tecnología MIMO y (6) tecnología de modulación. (5) Respuestas alternativas A. IEEE 802.11a B. IEEE 802.11e C. IEEE 802.11i D. IEEE 802.11n (6) Respuestas alternativas A. BFSK B. QAM C. OFDM D. MFSK 2. Biblioteca Sala de conferencias Es necesario para implementar 10 AP inalámbricos Durante el proceso de configuración, se descubre que las señales interfieren seriamente entre sí. En este momento, se deben ajustar las (7) configuraciones de los AP inalámbricos. El usuario debe seleccionar (8) en la conferencia. Hall para acceder a diferentes AP inalámbricos. (7)~(8) Respuestas alternativas A. Canal B. Alimentación C. Modo de cifrado D. Modo de operación E. SSID Pregunta 3 (5 puntos) Si se configura un AP inalámbrico en un laboratorio especial de la escuela, para garantizar que solo se permiten experimentos Cuando la PC en la habitación está conectada al AP inalámbrico, puede configurar no transmisión (9) en el AP inalámbrico y filtrar la dirección del cliente (10) Al mismo tiempo, para garantizar las medidas de seguridad y cifrado. debe usarse. Existen tres métodos principales de cifrado de redes inalámbricas: (11), WPA/WPA2 y WPA-PSK/WPA2-PSK. Entre estos tres modos, el más seguro es (12), cuyo proceso de cifrado utiliza algoritmos TKIP y (13). (13) Respuestas alternativas A. AES B. DES C. IDEA D. RSA

Edite este párrafo para editar las siete preguntas que más fácilmente se pasan por alto en el examen de ingeniero de redes

1. Configure el conmutador

Configure el puerto del conmutador en 100M full-duplex e instale una tarjeta de red Intell00M EISA en el servidor. Al transmitir datos con una gran carga de tráfico, la velocidad se vuelve extremadamente lenta. Descubrí que esta tarjeta de red no es compatible con full-duplex. Después de cambiar el puerto del conmutador a semidúplex, la falla desapareció. Esto significa que el puerto del switch y la tarjeta de red deben tener la misma velocidad y modo dúplex. Actualmente existen muchas tarjetas y conmutadores de red autoadaptativos. Debido a marcas inconsistentes, a menudo no pueden implementar correctamente el modo full-duplex y solo se pueden resolver mediante configuraciones forzadas manuales.

2. Secuencia de cables de pares trenzados

Cambió la distancia entre el servidor y el switch de 5 metros a 60 metros, pero la conexión falló pase lo que pase. ¿Por qué Ethernet generalmente usa dos pares de pares trenzados, dispuestos en 1? , 2, 3 y 6, si en lugar de usar dos pares de líneas, las líneas emparejadas originales se usan por separado, se producirá un enredo, lo que dará como resultado una mayor diafonía (NEXT) y afectará el rendimiento de la red. La causa del fallo anterior es que 3 y 6 no utilizan líneas coincidentes y la conexión falla cuando la distancia aumenta. Después de reorganizar el conector RJ45 según la secuencia de cableado, todo volvió a la normalidad.

3. Red y Disco Duro

El cuello de botella de una red basada en el acceso a archivos y la impresión es la velocidad del disco duro del servidor, por lo que la configuración del disco duro del servidor juega un papel decisivo en el rendimiento de la red. Aquí hay algunas sugerencias para su referencia: ·Elija una interfaz SCSI y un disco duro de alta velocidad. ·La tarjeta de matriz de disco duro puede mejorar en gran medida el rendimiento de lectura y escritura y la seguridad del disco duro, por lo que se recomienda elegirla. ·No utilice el mismo canal SCSI para dispositivos SCSI de baja velocidad (como CD) y discos duros.

4. Segmento de red y tráfico

Un determinado servidor tiene dos estaciones de trabajo que leen y escriben archivos con mucha frecuencia. Cuando el servidor solo instala una tarjeta de red para formar un segmento de red separado, todos los dispositivos en este segmento de red responden muy lentamente. , cuando se instalan dos tarjetas de red en el servidor para formar dos segmentos de red, y las dos estaciones de trabajo que leen y escriben archivos con frecuencia están conectadas a diferentes segmentos de red, la velocidad de respuesta de todos los dispositivos en la red aumenta significativamente. Esto se debe a que los segmentos de red agregados comparten el tráfico de datos originalmente concentrado, mejorando así la velocidad de respuesta de la red.

5. Puente y enrutamiento

Instale un conjunto de equipos de red de microondas Al realizar la depuración en línea, el servidor siempre solicita que el número de segmento de red actual debe ser el número de segmento de red de la otra parte. Después de cambiar el número de segmento de red del servidor para que fuera coherente con el de la otra parte, la alarma del servidor desapareció. ¡Ah! Resulta que este es un conjunto de equipos con propiedades puente. Más tarde, instalé equipo de red de microondas en otra ubicación, cambié a un producto de otro fabricante, me conecté nuevamente y cambié los números de segmento de red en ambos lados para que fueran los mismos. Sin embargo, después de instalar el equipo, apareció una alarma en el servidor: El. Se produjo un error de ruta actual. Después de modificar un segmento de la red, la alarma desapareció. Es obvio que se trata de un dispositivo de enrutamiento. Los puentes se caracterizan por estar en el mismo segmento de red, mientras que las rutas deben estar en segmentos de red diferentes.

6. Interferencia de transmisión

Ambos extremos de la red mencionada anteriormente a través del dispositivo puente tienen cada uno un conjunto de software de aplicación que envía información a través de transmisión. Cuando se ejecutan al mismo tiempo, ambos servidores emitirán una alarma: se recibieron paquetes incompletos. Después de mover un conjunto de software de aplicación a otro segmento de red, esta alarma desaparece. Esto se debe a que las transmisiones de la red no están restringidas en el mismo segmento de la red. Las dos transmisiones interfieren entre sí y generan una alarma. Después de mover un software de aplicación a otro segmento de la red, equivale a establecer una ruta entre la transmisión en este segmento de la red y la transmisión en otro segmento de la red, limitando así la interferencia de la transmisión. Esta es también la función más importante de la transmisión. enrutador.

7. WAN y conexión a tierra

Accidentalmente conecté el enchufe del enrutador a la toma de corriente y el 64KDDN no pudo conectarse. Alguien de la oficina de telecomunicaciones vino a verificar que las líneas estuvieran normales. Finalmente verificaron el voltaje de tierra de la fuente de alimentación del enrutador y encontraron que algo andaba mal. Lo reemplazaron con el enchufe del UPS y todo volvió a la normalidad. El extremo con conexión a tierra del enchufe de alimentación del enrutador está roto, lo que provoca la pérdida frecuente de paquetes de datos. Al realizar una conexión PING, la conexión es buena y mala. Después de reemplazar el cable de alimentación, todo funcionó bien. Debido a que las conexiones WAN involucran líneas remotas, los requisitos de conexión a tierra son relativamente estrictos para garantizar una fuerte antiinterferencia y alcanzar la velocidad de conexión especificada; de lo contrario, se producirán fallas extrañas.