Igaz/Hamis Flashcards

1
Q

A bináris mértékegység rendszer jellemzően memóriaméretre utal.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

A bináris mértékegység rendszer jellemzően háttértár méretére utal

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

A bináris konvolúciós kódok estébe nincsenek valamilyen határok

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

A bináris visszaszámlálás protokoll esetén a hostok sorszáma bináris.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Egy informatikai mérnök számára a sávszélesség egysége a Hz.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Egy villamosmérnök számára a sávszélesség egysége a Hz.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

AZ IT-ban használt IEC mértékegység alapja a tízes számrendszer

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Az interface-ekre virtuális kommunikáció jellemző

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Az interface-ekre valódi kommunikáció jellemző.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

A protokoll szabályok halmaza, melyek a ”mit” kérdéssel kapcsolatosak.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

A protokoll a szolgáltatás implementációjának felel meg.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

A szolgáltatás a protokoll implementációjának felel meg.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

A bináris visszaszámlálás protokoll esetén a hostok sorszáma bináris.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

A BPDU protokoll alapja a MAC cím.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

A helyfoglalásos protokoll nem ütközésmentes

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

A csúszóablakos protokoll tartalmaz önálló nyugtakeretet

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

A csúszóablakos protokollnak része a Piggy-back technika

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

A versenyhelyzetben lévő protokollok nagy terhelésnél teljesítenek jól

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

A szelektív ismétlő protokoll használ negatív nyugtát is

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

A bináris visszaszámlálás protokoll esetén a hostok sorszáma bináris.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

A Simplex “megáll és vár” protokoll szinkronizációt használ

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Az UDP egy összeköttetés nélküli protokoll

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

A TCP összeköttetés-alapú protokoll

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

A MAC címek nem tartalmaznak lokalizációs információkat

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

A DNS időben sokkal az URL után jelent meg.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

A LAN kisebb hálózatot jelent mint a WAN

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

A PAN kisebb hálózatot jelent, mint a MAN.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

A PAN nagyobb hálózat, mint a LAN.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

A 0G mobilhálózat jellemzője az automatikus hívásindítás.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

A 0G mobilhálózat tisztán analóg megoldású.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Az 1G mobilhálózat részben digitális megoldású

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Az 1G digitális rendszer.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

A 2G mobilhálózat részben digitális megoldású

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

A 2,5 G mobilhálózat része UMTS

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

A 2.5G mobilhálózat része a WAP és az EDGE.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

A 3G mobilhálózat része a WiMax.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

A 3G mobilhálózatnak nem része a WCDMA

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Az 5G mobilhálózat legfontosabb tulajdonsága a gyors válaszidő és késleltetés

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Egy Switch-ekkel összekapcsolt hálózatban nem fordulhat elő ütközés

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

A gyakorlati modellben a szállítási réteg a hálózati réteg alatt van.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

A gyakorlati modellben az adatkapcsolati réteg a fizikai réteg alatt található.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

A hálózati réteg alapvető feladata az útvonalválasztás

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

A hálózati rétegben csomagok továbbítódnak

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Az adatkapcsolati rétegben csomagok továbbítódnak.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
45
Q

A hálózati rétegben keretek továbbítódnak.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
46
Q

A szállítási réteg csomagokat továbbít. ( TDPU(Transfer Protocoll Data Unit) )

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
47
Q

Az internet réteg az OSI modellben található.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
48
Q

A viszonyréteg az OSI modellben található.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
49
Q

Az adatkapcsolati réteg nem végez forgalomszabályozást.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
50
Q

Az adatkapcsolati réteg a szegmenseket továbbítja.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
51
Q

A keret réteg fő funkciója az időszinkronizáció.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
52
Q

Az LLC alréteg felel a csatorna kiosztásáért

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
53
Q

Az LLC alréteg felel a keretek épségéért.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
54
Q

A megjelenítési réteg a(z) TCP/IP modellben található.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
55
Q

A CAT5e szabvány maximális sávszélessége 100 MHz

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
56
Q

A CAT5e szabvány maximális sebessége 4 érpáron 100 Mb/s.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
57
Q

A CAT5e szabvány maximális sebessége 4 érpáron 1000Mb/s

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
58
Q

A CAT6 szabvány maximális sávszélessége 100 méteren 250MHz

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
59
Q

A CAT6 szabvány maximális sebessége 100 méteren 10 Gb/s.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
60
Q

A CAT6A szabvány maximális sávszélessége 100 méteren 500MHz.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
61
Q

A CAT7 szabvány maximális sebessége 100 méteren 1Gb/s.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
62
Q

Az NRZ-I kódolás alapja az NRZ-L jel.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
63
Q

Az NRZ-I kódolás alapja az NRZ-M jel.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
64
Q

Az NRZ-I kódolást az USB szabvány használja

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
65
Q

Az NRZ-S kódolást az USB szabvány használja

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
66
Q

Az NRZ-S értéke minden jelváltás után megváltozik.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
67
Q

Az NRZ-M értéke minden jelváltás után megváltozik.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
68
Q

Az NRZ-L értéke csak 1-ről 0-ra történő jelváltás után változik meg

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
69
Q

Az NRZ-M értéke csak 1-ről 0-ra történő jelváltás után változik meg.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
70
Q

A MIMO párhuzamos csatornákkal növeli a sebességet.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
71
Q

A MIMO védettsége gyenge a visszaverődésekkel szemben

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
72
Q

A QSS és a WPS kényelmi funkciókat szolgál

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
73
Q

A QSS és a WPS növeli a rendszer védettségét.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
74
Q

Az IXP az egyes ISP-ek közötti adatforgalmat biztosítja.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
75
Q

ISP jelentése – Internet Service Provider

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
76
Q

A leghosszabb rádióhullámok képesek követni a föld görbületét.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
77
Q

A rövidhullámok képesek követni a föld görbületét

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
78
Q

A rövidhullám visszaverődik az ionoszféráról.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
79
Q

A mikrohullám visszaverődik az ionoszféráról.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
80
Q

A mikrohullámok jól irányíthatóak.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
81
Q

RP illetve az RR a kábel rágcsálók elleni védelmét jelenti.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
82
Q

Az RP illetve az RR a kábel égésekor felszabaduló gázokra utal

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
83
Q

Az LSOH/LSZH a kábel mechanikai terhelésének jelzése.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
84
Q

A WEP titkosítás b/g/n szabványoknak egyaránt része

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
85
Q

A WEP az ”n”szabványnak már nem része.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
86
Q

Az AES a WEP2 védelem algoritmusa

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
87
Q

Az 1-perzisztens CSMA nem vizsgálja a csatorna foglaltságát.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
88
Q

A p-perzisztens CSMA szabad csatorna esetén azonnal adni kezd

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
89
Q

A nem perzisztens CSMA szabad csatorna esetén azonnal adni kezd.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
90
Q

A CSMA/CA protokoll ütközés esetén a azonnal ismétli az adást.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
91
Q

A Manchester kódot NOR művelettel képezzük.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
92
Q

A Shannon tétel az ideális átviteli csatornával kapcsolatos

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
93
Q

A Nyquist tétel az ideális átviteli csatornával kapcsolatos.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
94
Q

A Hamming-távolságot egy XOR művelettel számíthatjuk ki

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
95
Q

A 8B/10B kódolás 8 bitenként legalább 3 szintváltást tartalmaz

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
96
Q

A 256-QAM egyetlen jelváltozással 16 bitet kódol.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
97
Q

Az LDPC kódolás matematikailag polinomokra épül

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
98
Q

Páros paritás esetén a paritásbit 0, ha a kódszóban az 1-esek száma páros

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
99
Q

Páros paritás esetén a paritásbit 1, ha a kódszóban az 1-esek száma páratlan.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
100
Q

A DSSS 11 db egymást részben átfedő csatornát használ.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
101
Q

Az IEEE 802.3 szabványba a „Base” szó jelentése „alapvető”

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
102
Q

Az IEEE 802.10. kód a Virtuális LAN (Virtual LAN -VLAN) kódja

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
103
Q

Az IEEE 802.11 három féle keretosztállyaldolgozik.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
104
Q

AZ IEEE802.11 adatkeretében a keretvezérlés 11 almezőből áll

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
105
Q

Az IPv4-ben egy hálózat címe mindíg 0-ra végződik

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
106
Q

Az IPv4-ben a broadcast cím mindig 0-ra végződik.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
107
Q

Az IPv4 datagram maximális mérete 65535 bájt

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
108
Q

Az IPv6 fejrészben az ugráskorlát értéke csak ugrásonként csökken 1-el.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
109
Q

A CIDR az IPv4 merev szabályait oldja fel.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
110
Q

Az IPv4 „A” osztály kevesebb hosztot tartalmaz mint a „C” osztály.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
111
Q

A CIDR és a NAT is hozzájárult az IPv6 gyorsabb bevezetéséhez

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
112
Q

A vezérjeles gyűrű nem ütközésmentes.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
113
Q

ALOHA rendszerek esetén a nyugtázó csatornákban is lehet ütközés

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
114
Q

ALOHA rendszerek esetén a nyugtázó csatornában nem fordulhat elő ütközés.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
115
Q

A típus/hossz mező típust jelöl, ha tartalma kisebb egyenlő, mint 0x0600

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
116
Q

A „T-568A” és „T-568B” bekötése 50%-ba megegyezik

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
117
Q

MODEM: a kifejezés a „modulátor” és „demodulátor” szavakból származik, és olyan berendezést jelent,
ami egy vivőhullám modulációjával az analóg jelet digitálissá alakítja.

A

H

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
118
Q

RNC jelentése „Radio Network Controller”.

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
119
Q

Nyugtázott datagram az összeköttetés nélkülire jellemző

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
120
Q

Összeköttetés nélküli rendszerre példa a postai levélszolgáltatás

A

I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
121
Q

A forgalomszabályozás 2 hoszt között értelmezhető fogalom.

A

I

122
Q

A NEXT közelvégi áthallást jelent

A

I

123
Q

A PSNEXT a közelvégi áthallás összesített értékét jelenti

A

I

124
Q

A QoS-t hat paraméterrel határozzuk meg.

A

H

125
Q

A karakterszámlálás egy sérülésvédett keretezési megoldás

A

H

126
Q

A TCP fejrészben kötelező az ellenőrző összeg használata.

A

I

127
Q

Az UDP protokoll fejrésze összetettebb,mint a TCP protokoll fejrésze.

A

H

128
Q

Az MSC és a GMSC biztosítja a mobilhálózat és az internet közötti kapcsolatot.

A

H

129
Q

Az UDP protokoll nem az operációs rendszer része.

A

I

130
Q

Az UDP fejrészben található sürgősségi mutató

A

H

131
Q

Az UDP egy nem megbízható protokoll, nem garantálja az átvitt adatok megérkezését.

A

I

132
Q

A vezérjeles gyűrű ütközésmentes

A

I

133
Q

Vezérjeles gyűrű esetén minden hoszt azonos prioritású

A

H

134
Q

A vezérjeles gyűrű esetén a hostok csak a következő hostig juttatják el a keretet

A

I

135
Q

A vezérjeles vödör algoritmus esetén az adatok csak azonos sebességgel távozhatnak.

A

H

136
Q

Vezérjeles algoritmus esetén nem léphet fel túlcsordulás, adatvesztés.

A

I

137
Q

Lyukas vödör algoritmus esetén nem léphet fel túlcsordulás, adatvesztés.

A

H

138
Q

A kapcsolatállapot alapú útválasztás a távolságvektor alapú útválasztást váltotta fel.

A

I

139
Q

Vezetékes átvitel esetén célszerű a hibadetektálás és az adatismétlés

A

I

140
Q

Vezetékes átvitel esetén célszerű a hibajavítás.

A

H

141
Q

Az átlátszó darabolás esetén a csomagok egyesítése csak a cél hosztnál történik meg

A

I

142
Q

A datagram használata az összeköttetés alapú rendszerekre jellemző

A

H

143
Q

A 10 gigabites ethernet 5 különböző jelszintet használ

A

I

144
Q

Az ethernet fejléc 2 bájttal hosszabb, mint a VLAN fejléc

A

I

145
Q

Egy geostacionárius műholdddal fix parabolaantennával kommunikálhatunk

A

I

146
Q

A Layer 2 Switch képes az egyes VLAN-ok közötti forgalomirányításra.

A

I

147
Q

A WEP-es védelemre a kéretlen látogatók veszélyt jelentenek

A

I

148
Q

Egy geoszinkron műholddal fix parabolaantennával kommunikálhatunk

A

I

149
Q

A Reed-Solomon kódolás matematikailag polinomokra épül

A

I

150
Q

A 10 gigabites Ethernet nem használja a CSMA/CD protokollt

A

H

151
Q

A Congetstion jelentése : Forgalomszabályozás

A

H

152
Q

Az ARP az IPv6 protokoll része

A

H

153
Q

LDPC kódolás használatos például a DVB-T2 műholdas rendszerben

A

I

154
Q

Az IEEE802.11 szabvány a CSMA/CA protokollt használja

A

I

155
Q

Az UDP fejrészben kötelező az ellenőrző összeg használata

A

H

156
Q

A 10 gigabites Ethernet a Half- és Full Duplex üzemmódot is támogatja

A

H

157
Q

Az 1G mobilhálózat nem támogatja az autómatikus hívásátadást

A

I

158
Q

Az LDPC kodolás esetén a kódolt üzenet hosszabb az eredeti üzenetnél

A

I

159
Q

Vivőjel érzékelés nélkül nem dönthető el hogy a csatorna foglalt-e

A

I

160
Q

A 802.3 szabvány a vezetéknélküli LAN-okra vonatkozik

A

H

161
Q

Az Ethernet hálózat NRZ-L kódolást használ

A

I

162
Q

A gyakorlati modellben az adatkapcsolati réteg a hálózati réteg alatt található.

A

I

163
Q

Az 1000Base-T maximális átviteli sebessége 100MB/s

A

H

164
Q

Az RTP protokoll nem az operációs rendszer része

A

I

165
Q

Az IEEE802.11 adatkeretében két cím szerepel

A

H

166
Q

Az ICMP protokoll nem képes hibákról és azok típusáról tájékoztatót adni

A

H

167
Q

Az összeköttetés alapú rendszerekben minimum hat szolgáltatási primitív kell

A

I

168
Q

Az IPv4 “C” osztály kevesebb hálózatot tartalmaz mint a “A” osztály

A

H

169
Q

Az IPv4 fejrész maximális hossza kétszerese az IPv6 fejrész maximális hosszának

A

I

170
Q

A kezdő- és végkarakterek használatakor elegendő egyféle speciális karakter

A

I

171
Q

A CSMA/CD protokoll ütközésmentes

A

H

172
Q

Az NRZ-S értéke csak 1-ről 0-ra történő jelváltás után változik meg

A

I

173
Q

A DNS azt teszi lehetővé, hogy az interneten egy adott oldalt az IP címe helyett a neve
segítségével találunk meg.

A

I

174
Q

Az SSID azonosító egy maximum 8 karakter hosszú szabad választott név.

A

H

175
Q

A viszonyréteg az TCP/IP modellben található

A

H

176
Q

A optikai 10 gigabites Ethernet a 64B/66B kódolást használja

A

I

177
Q

Egy kilobájt több mint egy kibibájt.

A

H

178
Q

A protokoll szabályok halmaza, melyek a ”mit” kérdéssel kapcsolatosak.

A

H

179
Q

Az IXP az egyes ISP-ék közötti adatforgalmat biztosítja

A

I

180
Q

A PAN kisebb hálózatot jelent, mint a MAN

A

I

181
Q

A bináris mértékegység rendszer jellemzően memóriaméretre utal

A

I

182
Q

Az internet réteg az OSI modellben található.

A

H

183
Q

Egy informatikai mérnök számára a sávszélesség egysége a Hz.

A

H

184
Q

Az interfészekre virtuális kommunikáció jellemző

A

H

185
Q

3G hálózat része a WiMax

A

H

186
Q

A 2.5G mobilhálózat része a WAP és az EDGE

A

I

187
Q

A protokoll a szolgáltatás implementációjának felel meg.

A

I

188
Q

Az adatkapcsolati réteg a szegmenseket továbbítja.

A

H

189
Q

RNC jelentése „Radio Network Controller”.

A

I

190
Q

Nyugtázott datagram az összeköttetés nélküli rendszerre jellemző.

A

I

191
Q

A szállítási réteg csomagokat továbbít.

A

H

192
Q

Összeköttetés nélküli rendszerre példa a postai levélszolgáltatás.

A

I

193
Q

A gyakorlati modellben a szállítási réteg a hálózati réteg alatt van.

A

H

194
Q

A Nyquist tétel az ideális átviteli csatornával kapcsolatos.

A

I

195
Q

AZ IT-ban használt IEC mértékegység alapja a tízes számrendszer

A

H

196
Q

ISP jelentése – Internet Service Provider

A

I

197
Q

MODEM: a kifejezés a „modulátor” és „demodulátor” szavakból származik, és
olyan berendezést jelent, ami egy vivőhullám modulációjával az analóg jelet
digitálissá alakítja.

A

H

198
Q

Az 1G digitális rendszer

A

H

199
Q

Virtuális LAN (Virtual LAN - VLAN) IEEE kódja a 802.10.

A

I

200
Q

A viszonyréteg az OSI modellben található

A

I

201
Q

A „csúszóablakos” protokollnak része a „Piggy-back” technika.

A

I

202
Q

A forgalomszabályozás 2 hoszt között értelmezhető fogalom

A

I

203
Q

A szelektív ismétlő protokoll használ negatív nyugtát is.

A

I

204
Q

A nem perzisztens CSMA szabad csatorna esetén azonnal adni kezd.

A

H

205
Q

Az NRZ-L értéke csak 1-ről 0-ra történő jelváltás után változik meg

A

H

206
Q

A MIMO párhuzamos csatornákkal növeli a sebességet

A

I

207
Q

A QSS és a WPS kényelmi funkciókat szolgál.

A

I

208
Q

A 256-QAM egyetlen jelváltozással 16 bitet kódol.

A

H

209
Q

Az NRZ-I kódolás alapja az NRZ-L jel.

A

H

210
Q

A leghosszabb rádióhullámok képesek követni a föld görbületét

A

I

211
Q

A LAN kisebb hálózatot jelent, mint a WAN.

A

I

212
Q

A CAT6 szabvány maximális sávszélessége 100 méteren 250MHz

A

I

213
Q

A CAT5e szabvány maximális sebessége 4 érpáron 100 Mb/s.

A

H

214
Q

A rövidhullám visszaverődik az ionoszféráról.

A

I

215
Q

A WEP titkosítás b/g/n szabványoknak egyaránt része.

A

H

216
Q

A Manchester kódot NOR művelettel képezzük

A

H

217
Q

A RP illetve az RR a kábel rágcsálók elleni védelmét jelenti.

A

I

218
Q

A DSSS 11db egymást részben átfedő csatornát használ

A

I

219
Q

Az NRZ-S kódolást az USB szabvány használja

A

H

220
Q

A bináris mértékegység rendszer jellemzően háttértár méretére utal

A

H

221
Q

A WEP az ”n” szabványnak már nem része

A

I

222
Q

Az interfészekre valódi kommunikáció jellemző.

A

I

223
Q

Az NRZ-I kódolás alapja az NRZ-M jel.

A

I

224
Q

A DSSS 11db csatornája részben sem fedi át egymást.

A

H

225
Q

Egy megabájt kevesebb, mint egy mebibájt

A

I

226
Q

A Manchester kódot XOR művelettel képezzük

A

I

227
Q

A szolgáltatás műveletek halmaza, amelyek a ”mit” kérdéssel kapcsolatosak

A

I

228
Q

A mikrohullám visszaverődik az ionoszféráról.

A

H

229
Q

A QSS és a WPS növeli a rendszer védettségét.

A

H

230
Q

Az NRZ-M értéke csak 1-ről 0-ra történő jelváltás után változik meg

A

I

231
Q

A szolgáltatás a protokoll implementációjának felel meg

A

H

232
Q

A CAT6A szabvány maximális sávszélessége 100 méteren 500MHz

A

I

233
Q

A CAT5e szabvány maximális sebessége 4 érpáron 1000Mb/s.

A

I

234
Q

A 2G mobilhálózat részben digitális megoldású.

A

H

235
Q

Az LSOH/LSZH a kábel mechanikai terhelésének jelzése.

A

H

236
Q

A LAN nagyobb hálózatot jelent, mint a WAN.

A

H

237
Q

Egy informatikai mérnök számára a sávszélesség egysége a bit/sec.

A

I

238
Q

Az ISP az egyes IXP-k közötti adatforgalmat biztosítja.

A

H

239
Q

A MIMO védettsége gyenge a visszaverődésekkel szemben

A

H

240
Q

A rövidhullámok képesek követni a föld görbületét.

A

H

241
Q

Az NRZ-I kódolást az USB szabvány használja

A

I

242
Q

A 256-QAM egyetlen jelváltozással 8 bitet kódol.

A

I

243
Q

A vezérjeles gyűrű nem ütközésmentes

A

H

244
Q

A kitöltés mező hossza minden esetben több mint 0 bájt.

A

H

245
Q

A bináris visszaszámlálás protokoll esetén a hosztok sorszáma bináris

A

I

246
Q

ALOHA rendszerek esetén a nyugtázó csatornákban is lehet ütközés

A

H

247
Q

Az adatkapcsolati rétegben nincs forgalomszabályzás

A

H

248
Q

A típus/hossz mező típust jelöl, ha tartalma kisebb egyenlő, mint 0x0600.

A

H

249
Q

A BPDU protokoll alapja a MAC cím.

A

I

250
Q

Az 1-perzisztens CSMA nem vizsgálja a csatorna foglaltságát

A

H

251
Q

A Hamming-távolságot egy XOR művelettel számíthatjuk ki

A

I

252
Q

Páros paritás esetén a paritásbit 0, ha a kódszóban az 1-esek száma páros.

A

I

253
Q

A 8B/10B kódolás 8 bitenként legalább 3 szintváltást tartalmaz

A

H

254
Q

A 0G mobilhálózat jellemzője az automatikus hívásindítás.

A

H

255
Q

Az 1G mobilhálózat részben digitális megoldású.

A

H

256
Q

A 2,5 G mobilhálózat része UMTS .

A

H

257
Q

A 3G mobilhálózatnak nem része a WCDMA

A

H

258
Q

A bináris rendszer jellemzően háttértár méretre utal .

A

H

259
Q

A Shannon tétel az ideális átviteli csatornával kapcsolatos.

A

H

260
Q

Az IEEE 802.3 szabványba a „Base” szó jelentése „alapvető”.

A

H

261
Q

A „T-568A” és „T-568B” bekötése 50%-ba megegyezik

A

I

262
Q

Az LSOH/LSZH a kábel mechanikai tesztelésének jelzése

A

H

263
Q

Az NRZ-L kódolást a USB szabvány használja

A

H

264
Q

Az AES a WEP2 védelem algoritmusa.

A

I

265
Q

Az LDPC kódolás matematikailag polinomokra épül

A

H

266
Q

A „csúszóablakos” protokoll tartalmaz önálló nyugtakeretet.

A

I

267
Q

Egy Switch-ekkel összekapcsolt hálózatban nem fordulhat elő ütközés

A

I

268
Q

A Hamming-távolság egy NOR művelettel számíthatjuk ki .

A

H

269
Q

A bináris konvolúciós kódok esetébe nincsenek „valamilyen” határok.

A

I

270
Q

Az LLC alréteg felel a csatorna kiosztásáért .

A

H

271
Q

A versenyhelyzetben lévő protokollok nagy terhelésnél teljesítenek jól.

A

H

272
Q

A karakterszámlálás egy sérülésvédett keretezési megoldás.

A

H

273
Q

A p-perzisztens CSMA szabad csatorna esetén azonnal adni kezd

A

H

274
Q

A QoS-t hat paraméterrel határozzuk meg.

A

H

275
Q

A CAT7 szabvány maximális sebessége 100 méteren 1Gb/s.

A

H

276
Q

A MAC címek nem tartalmaznak lokalizációs információkat

A

I

277
Q

A Simplex “megáll és vár” protokoll szinkronizációt használ

A

I

278
Q

A keret előtag fő funkciója az időszinkronizáció.

A

I

279
Q

A NEXT közelvégi áthallást jelent.

A

I

280
Q

Az IPv4-ben egy hálózat címe mindíg 0-ra végződik.

A

H

281
Q

A 802.11 szabvány az Ethernet-re vonatkozik.

A

H

282
Q

A gyakorlati modellben az adatkapcsolati réteg a fizikai réteg alatt található

A

H

283
Q

A DNS időben sokkal az URL után jelent meg.

A

H

284
Q

Az UDP egy összeköttetés nélküli protokoll

A

I

285
Q

Az LLC alréteg felel a keretek épségéért

A

I

286
Q

A hálózati réteg alapvető feladata az útvonalválasztás

A

I

287
Q

A mikrohullámok jól irányíthatóak.

A

I

288
Q

A hálózati rétegben csomagok továbbítódnak

A

I

289
Q

Az IEEE802.11 három féle keretosztállyal dolgozik

A

I

290
Q

Páros paritás esetén a paritásbit 1, ha a kódszóban az 1-esek száma páratlan.

A

I

291
Q

A CAT5e szabvány maximális sávszélessége 100 MHz

A

I

292
Q

Az adatkapcsolati réteg nem végez forgalomszabályozást.

A

H

293
Q

Az IPv4 datagram maximális mérete 65535 bájt.

A

H

294
Q

Az UDP fejrészben található sürgősségi mutató

A

H

295
Q

Vezérjeles algoritmus esetén nem léphet fel túlcsordulás, adatvesztés.

A

I

296
Q

A WEP-es védelemre a kéretlen látogatók veszélyt jelentenek.

A

I

297
Q

Az adatkapcsolati rétegben csomagok továbbítódnak

A

H

298
Q

Egy geoszinkron műholddal fix parabolaantennával kommunikálhatunk

A

H

299
Q

A keret előtag 7 bájt hosszú.

A

H

300
Q

A vezérjeles gyűrű ütközésmentes.

A

I