Проектирование ЛВС в предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Октября 2012 в 08:07, курсовая работа

Краткое описание

Первой технологией, соединяющей глобальные и локальные сети, была Х.25, которая сегодня постепенно отмирает. Более прогрессивными стали появившиеся в 1984 году сети Frame Relay. При их использовании данные разделяются на кадры (фреймы) разной длины передающим устройством, причем каждый кадр содержит заголовок с адресом получателя. После передачи они собираются на приемном конце. Максимальная скорость передачи данных в ранних версиях составляла 2 Мбита.

Содержание работы

Введение 4
1. Основы Frame Relay 6
1.1 Топология сети Frame Relay 6
1.2 Формат кадра Frame Relay 6
1.3 Механизм управления потоками 7
1.4 Средства защиты от сбоев 8
1.5 Способы построения сети Frame Relay 9
1.6 Основные критерии выбора оборудования 10
1.7 Каналы для сетей FR 11
1.8 Концепция согласованной скорости передачи информации 11
1.9 Недостатки технологии 12
2 Техническое задание 14
3 Анализ и выбор методов построения сети 20
3.1 Выбор топологии сети 20
3.2 Выбор модели сети 23
3.3 Анализ и расчет информационных потоков 25
3.4 Выбор стандарта 28
3.5 Выбор кабельной системы 30
4 Распределение IP-адресов 33
5 Выбор сетевого оборудования 35
5.2 Выбор аппаратного обеспечения 39
5.3 Выбор сетевого программного обеспечения 41
5.4 Планирование информационной безопасности ЛВС 45
6 Стоимость оборудования 49
Заключение 51
Список использованной литературы 52

Содержимое работы - 1 файл

Курсач САПР.docx

— 2.94 Мб (Скачать файл)

 

 

4 Распределение IP-адресов

 

 

Сервером  выдан   IP адрес 204.164.24.0. Для нашего плана филиала банка,по подсчетам нужно создать 4 подсети. Для подключения всех компьютеров в локальную сеть

Сеть 204.168.24.0 класса С. Подсети занимают 2 бита от номера хоста:

8-2-для операции  хостов.

26-2=62- хоста в каждой подсети.

В нашей  воображаемой сети используется маска  подсети 255.255.255.0. Эта маска выделяет 8 битов на идентификацию подсетей, что позволяет задействовать 256 подсетей. Администратор сети решил, что 256 подсетей по 254.

При создании подсетей требуется новая маска  255.255.255.192

Из всего  приведенного и подсчетов, которые  можно произвести устно. Получаем подсети:

первая  подсеть:

Начало 204.168.24.1; конец 204.168.24.62

вторая  подсеть:

Начало 204.168.24.64; конец 204.168.24.126

третья  подсеть:

Начало 204.168.24.128; конец 204.168.24.190

четвертая подсеть:

Начало 204.168.24.193; конец 204.168.24.254

Полученные  адреса хостов присваиваем компьютерам  вручную.К первой подсети отнесем кредитный отдел, бэк-офис и отдел по VIP-клиентам

 

Таблица 9

Адреса  хостов

 

Имя компьютера

IP адрес

(comp1)

204.168.24.1

(comp2)

204.168.24.2

(admin)

204.168.24.3

(comp4)

204.168.24.4

(comp5)

204.168.24.5

(comp6)

204.168.24.6

(comp7)

204.168.24.7

(comp8)

204.168.24.8

(comp9)

204.168.24.9


 

 

Продолжение таблицы 9

(comp10)

204.168.24.10

(comp11)

204.168.24.11

(comp12)

204.168.24.12

(comp13)

204.168.24.13

(comp14)

204.168.24.14


 

 

Ко второй подсети отнесем Бухгалтерию и Глав. Бухгалтерию

 

Имя компьютера

IP адрес

(comp15)

204.168.24.65

(comp16)

204.168.24.66

(comp 17)

204.168.24.67

(comp 18)

204.168.24.68

(comp 19)

204.168.24.69


 

К третьей  подсети отнесем Операционный зал и Архив

 

Имя компьютера

IP адрес

(comp20)

204.168.24.129

(comp21)

204.168.24.130

(comp22)

204.168.24.131

(comp24)

204.168.24.132

(comp25)

204.168.24.133

(comp26)

204.168.24.134

(comp27)

204.168.24.135

(comp28)

204.168.24.136

(comp29)

204.168.24.137

(comp30)

204.168.24.138


 

К четвертой  подсети отнесем Кассовое отделение

 

Имя компьютера

IP адрес

(comp 31)

204.168.24.194

(comp 32)

204.168.24.195

(comp 33)

204.168.24.196

(comp 34)

204.168.24.197

(comp 35)

204.168.24.198


 

Оставшиеся  номера хостов в каждой подсети оставим  на запас для того если будет увеличение компьютеров в каждом кабинете.

5 Выбор сетевого оборудования

 

 

 При  выборе сетевого оборудования  надо учитывать множество факторов, в том числе:

  1. уровень стандартизации оборудования и его совместимость с наиболее распространенными программными средствами;
  2. скорость передачи информации и возможность ее дальнейшего увеличения;
  3. возможные топологии сети и их комбинации (шина, пассивная звезда, пассивное дерево);
  4. метод управления обменом в сети (CSMA/CD, полный дуплекс или маркерный метод);
  5. разрешенные типы кабеля сети, его максимальную длину, защищенность от помех;
  6. стоимость и технические характеристики конкретных аппаратных средств (сетевых адаптеров, трансиверов, репитеров, концентраторов, коммутаторов).

Так как  топология, кабель и стандарты были выбраны выше, остановимся на 6-ом пункте.

Решая проблемы, связанные с выбором сетевых  адаптеров, репитеров, концентраторов, коммутаторов и маршрутизаторов, стоит  отметить, что производительность сети и ее надежность определяются самым  низкокачественным ее компонентом. Поэтому, покупая дорогие концентраторы  или коммутаторы, не стоит экономить  на сетевых адаптерах. Верно и  обратное. В любом случае лучше, когда  все компоненты оборудования максимально  полно соответствуют друг другу.

Так как  сеть Ethernet/Fast Ethernet в настоящее время распространена наиболее широко, ее аппаратура выпускается наибольшим числом производителей и ее перспективы представляются самыми благоприятными.

Выбор сетевого адаптера. Сетевая карта или сетевой  адаптер - это плата расширения, вставляемая  в разъем материнской платы (main board) компьютера, выступает в качестве физического интерфейса между компьютером и средой передачи.

Сетевые платы характеризуются:

  • Разрядностью: 8 бит (самые старые), 16 бит, 32 бита и 64 бит.
  • Шиной данных, по которой идет обмен информацией между материнской платой и сетевой картой: ISA, EISA, VL-Bus, PCI и др.
  • Микросхемой контроллера или чипом (Chip, chipset), на котором данная плата изготовлена.
  • Поддерживаемой сетевой средой передачи (network media) , т.е. установленными на карте разъемами для подключения к определенному сетевому кабелю. BNC для сетей 10Base-2, RJ45 для сетей 10Base-T и 100Base-TX, AUI для сетей 10Base-5 или разъемы для подключения к волоконной оптике.
  • Скоростью работы: 10Mbit, 100Mbit, Gigabit.
  • Также, карты на витую пару могут поддерживать или не поддерживать FullDuplex - ный режим работы.
  • MAC- адресом.

Наиболее  часто встречаемыми производителями  адаптеров являются:

  • D-Link <DFE-520TX> Карта PCI 10/100Mbps;
  • 3com <3C905B/C(X)-TX-M> Карта PCI UTP 10/100Mbps;
  • Realtek Gigabit LAN <8110S> PCI 10/100/1000Mbps.

Далее приведена  таблица 10 - таблица сравнения основных характеристик сетевых адаптеров.

 

Таблица 10

 Сравнение сетевых адаптеров

 

№ п.п.

Название

D-Link <DFE-520TX> Карта PCI 10/100Mbps

3com <3C905B/C(X)-TX-M> Карта PCI UTP 10/100 Mbps

Realtek Gigabit LAN <8110S> PCI 10/100/1000 Mbps

1

Фирма производитель

D-Link

3com

Realtek

2

Цена, тенге

1250

2700

2100

3

Скорость передачи данных

10/100 Мбит/сек

10/100 Мбит/сек

10/100/1000 Мбит/сек


 

Поскольку у нас не стоит задачи построить  сеть по стандарту Gigabit Ethernet, то нет смысла приобретать карту Realtec, поэтому остановим свой выбор на сетевом адаптере фирмы D-Link – может подключаться к сети 10BASE-T Ethernet или 100BASE-TX Fast Ethernet. Скорость подключения 10/100Мбит/с определяется автоматически, без какого-либо вмешательства со стороны пользователя. Используется в сетях с топологией звезда и протоколом CSMA/CD. Потребляемая мощность – 0,4 Ватт макс. Рабочая температура: от 0º до 40º C.

Выбор коммутаторов. Коммутатор (свитч) – это сетевое  устройство, которое соединяет несколько  компьютеров в одну единую локальную  сеть. Коммутаторы предлагаются с  широким диапазоном функциональности и производительности, с выбором 5-, 8-, 12-, 16-, 24, 48-ми портовых моделей. Коммутаторы  работают путем анализа адресов  пакета, перенаправляя его только получателю.

К основным характеристикам сетевого коммутатора  относятся:

  • количество портов;
  • емкость таблицы адресов сетевых карт (MAC-адресов);
  • пропускная способность коммутатора;
  • время задержки, зависит как от производительности коммутатора, так и от реализованного в нем принципа обработки пакетов.

В результате был выбран D-Link DES-1024D. Коммутатор с 24 портами 10/100Base-TX. Неуправляемый Коммутатор DES-1024D 10/100Mbps разработан для повышения производительности рабочих групп и обеспечения высокого уровня гибкости при построении сети. Мощный, но простой в использовании, этот коммутатор позволяет пользователям легко подключаться к любому порту как на скорости 10Mbps, так и 100Mbps для увеличения полосы пропускания, уменьшения времени отклика и обеспечения требованиям по высокой загрузке. Коммутатор имеет 24 порта 10/100Mbps, позволяя рабочим группам гибко совмещать Ethernet и Fast Ethernet. Эти порты обеспечивают определение скорости и автоматически переключаются как между 100BASE-TX и 10BASE-T, так и между режимами полного или полудуплекса. Все порты поддерживают контроль за передачей трафика - flow control. Эта функции минимизирует потерю пакетов, передавая сигнал коллизии, когда буфер порта полон. Все порты поддерживают Автоопределение подключения MDI/MDIX. Эта возможность коммутатора устраняет необходимость использования «обратных» кабелей или uplink-портов. Любой порт может быть подключен к серверу, концентратору или коммутатору, используя обычный «прямой» кабель.

Выбор модема. Выбор ADSL-модема зависит только от бюджета  и от схемы подключения. Современные ADSL-модемы поддерживают практически  все потребительские ADSL-стандарты, то есть способны обеспечить работу с  любым оборудованием любых производителей и провайдеров широкополосной связи.

В настоящий  момент существует по крайней мере три различных варианта организации подключения к сети по ADSL-технологии:

Самое бюджетное  решение может быть реализовано  на основе внутреннего PCI-модема. Очевидным преимуществом в этом случае является низкая стоимость и отсутствие излишних проводов и блоков питания. Недостатки - необходимость повторного конфигурирования при переустановке операционной системы и отключение от сети при выключении компьютера (при включении требуется время для установки модемного соединения).

Наиболее  распространенное решение, которое  обычно предлагает ADSL-провайдер, - использование  внешнего ADSL-модема, подключаемого непосредственно к компьютеру по USB-интерфейсу. Главное преимущество данного варианта - его относительная универсальность (наличие USB-интерфейса сегодня обязательно и для настольных, и для портативных компьютеров). Недостатком, как и в предыдущем варианте, является отсутствие внешнего питания и возможная необходимость повторного конфигурирования. [15]

Решение, которое является самым надежным, удобным и скоростным и в котором  используется внешний ADSL-модем, подключаемый по сети Ethernet либо непосредственно к компьютеру, либо через коммутатор или концентратор (Ethernet Hub/Switch). Преимуществом данного варианта является возможность построения небольшой домашней или офисной сети с общим доступом в Интернет одновременно с нескольких компьютеров. Единственный недостаток данного решения - необходимость оснащения компьютера сетевым адаптером (в случае его отсутствия), а также сетевым коммутатором или концентратором для организации общего доступа в сеть передачи данных. Основным удобством при использовании Ethernet-модемов является то, что они не привязываются к определенному компьютеру и не требуют установки драйверов, а сами содержат имя и пароль для PPPoE и могут автоматически восстанавливать соединение при обрыве. Такой автономный ADSL-модем будет круглосуточно работать без обрыва ADSL-связи.

Учитывая  топологию и те функции которые  должен выполнять модем был выбран внешний ADSL-модем, подключаемый по сети Ethernet D-Link DSL-2540U cо встроенным 4-х портовым коммутатором.

Выбор дополнительного  оборудования. К дополнительному  оборудованию относят: кабели, разъемы, розетки, инструмент для разделки кабеля, короба и шкафы для сетевого оборудования. Два последних пункта нам не понадобятся  из-за небольшого количества кабеля.

В качестве передающей среды была выбрана неэкранированная витая пара UTP 5 (30 тг за метр), так как она наиболее доступна по цене, практична, проста в эксплуатации и соответствует заданным требованиям.

Средняя длина LAV кабельных трасс равна:

м,

где  Lmin, Lmax - длины трасс от точки вывода кабельных каналов из кроссовой до ИР самого близкого и самого дальнего рабочего места, рассчитанные с учетом особенностей прокладки кабеля;

kS - коэффициент технологического запаса=1,1 (10%)

x - запас  для выполнения разделки кабеля, учет спусков, подъемов, изгибов  и т.д. Всего 24 компьютероа, а значит общая длина кабеля будет равна:

Информация о работе Проектирование ЛВС в предприятии