
- •Задание
- •Введение
- •Разработка и структурирование кабельной системы
- •Выбор типа кабеля для горизонтальных подсистем
- •Выбор типа кабеля для вертикальных подсистем
- •Определение топологии сети
- •Логическая структуризация сети
- •Основные требования к коммуникационным устройствам
- •Расчет требований к pdv
- •Выбор ip класса адресного пространства, выбор маски
- •Разработка системы доменных имен
- •Заключение
- •Список используемой литературы
Расчет требований к pdv
Требование, предъявляемое к PDV – время двойного оборота сигнала между двумя самыми удаленными друг от друга станциями сети не более 575 битовых интервала.
Для расчета PDV используем справочные данные таблицы IEEE, содержащие значения задержек распространения сигналов в повторителях, приемопередатчиках и различных физических средах.
Рис.5 – Схема для расчета PDV
Конечные узлы выбраны таким образом, что бы расстояние было максимально. Длина кабеля рассчитана теоретически.
Левый сегмент 1: 15,3 (база) + 10 * 0,113= 16,43
Промежуточный сегмент 2: 42+ 30 * 0,113 = 45,39
Промежуточный сегмент 3: 42 + 30 * 0,113 = 45,39
Правый сегмент 4: 165+10*0,113= 166,13
Сумма = 16,43+45,39+45,39+166,13= 273,34
Значение PDV меньше максимально допустимой величины 575, значит, эта сеть проходит по критерию времени двойного оборота сигнала.
Выбор ip класса адресного пространства, выбор маски
IP-адрес имеет длину 4 байта и обычно записывается в виде четырех чисел.
Адрес состоит из двух логических частей – номера сети и номера узла в сети. Какая часть адреса относится к номеру сети, а какая к номеру узла, определяется значениями первых битов адреса. Значения этих бит являются также признаками того, к какому классу относится IP-адрес.
1) Если адрес начинается с 0, то сеть относят к классу A, и номер сети занимает один байт, остальные 3 байта интерпретируются как номер узла в сети. Сети класса A имеют номера в диапазоне от 1 до 126. Номер 0 не используется. А адрес 127.0.0.1 зарезервирован для организации обратной связи при тестировании работы программного обеспечения узла без реальной отправки пакета по сети. Этот адрес имеет название loopback. В сетях класса A количество узлов должно быть больше 216 , но не превышать 224.
2) Если первые два бита адреса равны 10, то сеть относится к классу B и является сетью средних размеров с числом узлов 28 – 216. В сетях класса B под адрес сети и под адрес узла отводится по 16 битов, то есть по 2 байта.
3) Если адрес начинается с последовательности 110, то это сеть класса C с числом узлов не больше 28. Под адрес сети отводится 24 бита, а под адрес узла – 8 битов.
4) Если адрес начинается с последовательности 1110, то он является адресом класса D и обозначает особый, групповой адрес – multicast. Если в пакете в качестве адреса назначения указан адрес класса D, то такой пакет должны получить все узлы, которым присвоен данный адрес.
5) Если адрес начинается с последовательности 11110, то это адрес класса E, он зарезервирован для будущих применений.
В таблице приведены диапазоны номеров сетей, соответствующих каждому классу сетей.
Класс |
Наименьший адрес |
Наибольший адрес |
A |
01.0.0 |
126.0.0.0 |
B |
128.0.0.0 |
191.255.0.0 |
C |
192.0.1.0. |
223.255.255.0 |
D |
224.0.0.0 |
239.255.255.255 |
E |
240.0.0.0 |
247.255.255.255 |
Табл.2 – Диапазон номеров сетей
Маска подсети – это число, которое используется в паре с IP-адресом; двоичная запись маски содержит единицы в тех разрядах, которые должны в IP-адресе интерпретироваться как номер сети. Поскольку номер сети является цельной частью адреса, единицы в маске также должны представлять непрерывную последовательность.
Для стандартного класса B сетей маска имеет следующее значение- 11111111.11111111.00000000.00000000 (255.255.0.0)
Для стандартного класса C сетей маска имеет следующее значение- 11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.0.0)
Всего 576 ПК. В каждом отделе – 48.В группе – 6. Комнате – 6.
Для организации нормальной безопасной работы предприятия требуется изолировать рабочие группы, как при работе с внешней сетью, так и в рамках одного отдела (для гибкого разделения/объединения информационного пространства групп отдела коммутаторы поддерживают VLAN – виртуальная локальная компьютерная сеть, представляет собой группу хостов с общим набором требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широковещательному домену, независимо от их физического местонахождения).
Класс C может задать 254 узла, а в сети имеется 576, то нужно использовать 3 адреса класса C.
Задам диапазон адресов 192.168.1.0 – 192.168.4.254
В каждом отделе имеется 48 ПК, но на случай расширения сети будем занимать по 64 адреса.
Маска для маршрутизатора – 255.255.0.0
192.168.1.255 – номер сети первого отдела.
192.168.1.255 – номер сети второго отдела.
192.168.1.255 – номер сети третьего отдела.
192.168.2.255 – номер сети четвертого отдела.
192.168.2.255 – номер сети пятого отдела.
192.168.2.255 – номер сети шестого отдела.
192.168.3.255 – номер сети седьмого отдела.
192.168.3.255 – номер сети восьмого отдела.
192.168.3.255 – номер сети девятого отдела.
192.168.4.255 – номер сети десятого отдела.
192.168.4.255 – номер сети одиннадцатого отдела.
192.168.4.255 – номер сети двенадцатого отдела.
В каждой группе по 6 ПК, но на случай расширения сети будем занимать по 8 адресов.
Маска для коммутаторов – 255.255.255.0
Для групп первого отдела:
192.168.1.2 – первой группы.
192.168.1.10 – второй группы.
192.168.1.18 – третей группы.
192.168.1.26 – четвертой группы.
192.168.1.34 – пятой группы.
192.168.1.42 – шестой группы.
192.168.1.50 – седьмой группы.
192.168.1.58 – восьмой группы.
Для групп второго отдела:
192.168.1.64 – первой группы.
192.168.1.72 – второй группы.
192.168.1.80 – третей группы.
192.168.1.88 – четвертой группы.
192.168.1.96 – пятой группы.
192.168.1.104 – шестой группы.
192.168.1.112 – седьмой группы.
192.168.1.120 – восьмой группы.
Для других отделов адреса групп рассчитываются аналогично.