KWALIFIKACJA INF2 - CZERWIEC 2019 (test 3)

PYTANIE NR 1.
W której fizycznej topologii sieci komputerowej każdy węzeł sieci ma fizyczne połączenie z każdym innym węzłem sieci?
A.
B.
C.
D.
Wyjaśnienie poprawnej odpowiedzi:
Topologia pełnej siatki (full mesh) to układ fizyczny, w którym każdy węzeł ma bezpośrednie, dedykowane połączenie z każdym innym węzłem. Dzięki temu istnieje wiele alternatywnych dróg, ale rośnie liczba łączy i koszt okablowania wraz z liczbą urządzeń.

Pełne wyjaśnienie:

W pytaniu opisano topologię fizyczną, w której każdy węzeł sieci ma fizyczne połączenie z każdym innym. Taki opis odpowiada topologii pełnej siatki (ang. full mesh). W praktyce oznacza to, że pomiędzy każdą parą urządzeń istnieje osobne łącze (połączenia punkt–punkt).

Dlaczego "pełnej siatki" jest poprawne?

  • Warunek "każdy z każdym" jest definicyjny dla pełnej siatki.
  • Pełna siatka zapewnia bardzo wysoką odporność na awarie pojedynczych łączy (zwykle istnieją inne trasy), ale ma istotną wadę: gwałtownie rosnącą liczbę połączeń i koszt (trudna skalowalność).

Dlaczego pozostałe odpowiedzi są niepoprawne?

  • "Częściowej siatki" oznacza, że tylko niektóre węzły mają połączenia z wieloma innymi, ale nie występuje komplet połączeń między wszystkimi parami. To nie spełnia warunku z pytania.
  • "Rozszerzonej gwiazdy" to wariant gwiazdy (hierarchia/rozgałęzienie), w którym węzły nie łączą się bezpośrednio między sobą, tylko przez urządzenia centralne/pośrednie. Nie ma tu "każdy z każdym" na poziomie fizycznych łączy.
  • "Podwójnego pierścienia" zapewnia redundancję przez dwa pierścienie, ale nadal każdy węzeł ma połączenie tylko z sąsiadami w pierścieniu (zwykle dwa kierunki), a nie z każdym innym węzłem bezpośrednio.

Wskazówka egzaminacyjna: jeśli w treści pojawia się sformułowanie "każdy węzeł połączony z każdym", skojarz je z full mesh. Jeśli widzisz "jeden punkt centralny" – myśl o gwieździe, a "połączenia w pętlę" – o pierścieniu.

Dodatkowe pytania

Dodatkowe pytania (FAQ):
Topologia fizyczna opisuje, jak urządzenia są fizycznie połączone (kable, porty, łącza) i jak wygląda układ infrastruktury. To coś innego niż topologia logiczna, która dotyczy tego, jak płyną dane (np. przez przełączniki, VLAN-y czy routing).
Pełna siatka to układ, w którym każdy węzeł ma bezpośrednie połączenie z każdym innym. Zwiększa to niezawodność i liczbę możliwych tras, ale wymaga bardzo wielu łączy, więc słabo skaluje się przy dużej liczbie urządzeń.
Ponieważ liczba łączy rośnie bardzo szybko wraz z liczbą węzłów: dla wielu urządzeń trzeba poprowadzić dużo kabli, wykorzystać wiele portów i paneli krosowych. W praktyce oznacza to większy koszt okablowania, pracy instalacyjnej oraz sprzętu (portów w urządzeniach).
W pełnej siatce istnieją połączenia między każdą parą węzłów. W częściowej siatce tylko wybrane węzły mają wiele połączeń (np. między przełącznikami szkieletowymi), a pozostałe łączą się tylko z częścią urządzeń. To kompromis między kosztem a redundancją.
Nie. Rozszerzona gwiazda to topologia hierarchiczna, gdzie węzły są podłączone do urządzeń centralnych/pośrednich (np. przełączników), a komunikacja między węzłami odbywa się przez te urządzenia. Fizycznie nie ma bezpośredniego połączenia "każdy z każdym".
Podwójny pierścień to układ, w którym istnieją dwa pierścienie (zwykle dla redundancji). Każdy węzeł ma połączenia głównie do sąsiadów w pierścieniu, a nie bezpośrednio do wszystkich pozostałych. Redundancja wynika z alternatywnej ścieżki w drugim pierścieniu.
Szukaj sformułowań typu: "każdy węzeł połączony z każdym innym" albo "połączenia między każdą parą urządzeń". To typowy opis full mesh. Gdy pojawia się "punkt centralny", częściej chodzi o gwiazdę, a gdy "pętla" – o pierścień.
Najczęściej tam, gdzie liczy się wysoka dostępność i redundancja, np. w połączeniach między kluczowymi elementami sieci (rdzeń/dystrybucja), w niektórych sieciach bezprzewodowych mesh lub w małych sieciach specjalnych. Pełna siatka dla wielu hostów jest zwykle nieopłacalna.
Nie. Mesh to pojęcie topologii, które może dotyczyć zarówno sieci przewodowych, jak i bezprzewodowych. W Wi‑Fi mesh często mówi się o węzłach łączących się radiowo, ale idea pozostaje podobna: wiele połączeń i alternatywne trasy między węzłami.
Typowe pomyłki to: mylenie topologii fizycznej z logiczną, utożsamianie "dużej liczby połączeń" z pełną siatką (to może być częściowa siatka), oraz traktowanie redundancji w pierścieniu jako połączeń "każdy z każdym". Warto uczyć się definicji jednym zdaniem.
info

To pytanie poprawnie rozwiązuje 81% zdających egzamin. średnio łatwe

Specjaliści zwracają uwagę: "Topologia pełnej siatki (full mesh) to układ fizyczny, w którym każdy węzeł ma bezpośrednie, dedykowane połączenie z każdym innym węzłem."

Źródła:

  • Cisco Networking Academy (Skills for All), materiał o topologiach sieci (mesh/star/ring) – https://skillsforall.com/ (dostęp do odpowiedniego modułu zależny od kursu) - dostęp 2026-02-28
  • Wikipedia (PL), hasło: "Topologia sieci" (sekcja: siatka/mesh, gwiazda, pierścień) – https://pl.wikipedia.org/wiki/Topologia_sieci - dostęp 2026-02-28
  • Wikipedia (EN), hasło: "Mesh networking" (definicja full mesh i połączeń między węzłami) – https://en.wikipedia.org/wiki/Mesh_networking - dostęp 2026-02-28

Materiały:

  • Dokumentacja akademii sieciowej (sekcje o topologiach sieci)
  • Podręcznik do podstaw sieci komputerowych (rozdziały: topologie, media transmisyjne)
  • Ćwiczenia praktyczne: rysowanie topologii i liczenie liczby łączy dla N węzłów

Aktualizacja pytania: 31.03.2026



Aktualizacja pytania: 31.03.2026
📡 Brak połączenia internetowego