
- •Классификация сетей.
- •По степени удалённости между узлами.
- •1.1.3. По топологии
- •Шинная топология
- •Топология типа “звезда”
- •Топология “кольцо”
- •Топология Token Ring
- •1.2. Структурированные кабельные системы (скс)
- •Понятие скс.
- •1.2.2 Происхождение скс и развитии стандартов
- •1.2.3 Витая пара.
- •1.2.4 Волоконно-оптический кабель.
- •1.3 Устройства организации сети.
- •2.1. Анализ требований.
- •2.1.1. Требования к скс.
- •2.1.2. Требования к сетевой печати.
- •2.1.3. Требования к рабочим станциям.
- •2.1.4. Требования к управляющим серверам.
- •2.1.5. Требования к системе бесперебойного питания.
- •2.1.6. Требования к обмену информацией внутри сети.
- •2.1.7. Требования к серверу резервного копирования.
- •2.1.8. Требования к серверной операционной системе.
- •2.1.9. Требования к активному сетевому оборудованию.
- •2.1.10. Определение ролей пользователей.
- •2.2. Выбор топологии.
- •2.3. Выбор структурированной кабельной системы.
- •2.4 Выбор методов защиты лвс.
- •2.5 Выбор оборудования.
- •2.5.1 Серверное оборудование.
- •В качестве сервера резервного копирования предложено использовать стоечный Hp StorageWorks d2d4106i Backup System.
- •2.5.2 Активное сетевое оборудование. В качестве ядра сети предлагается использовать коммутатор d-Link dgs-3324sr.
- •Описание
- •Сетевая безопасность
- •2.5.3 Выбор источника бесперебойного питания
- •2.6 Выбор серверного программного обеспечения.
- •2.6.1 Выбор серверной операционной системы.
- •Экономически эффективная виртуализация
- •Повышение масштабируемости
- •Повышение безопасности благодаря расширенному управлению удостоверениями и доступом
- •2.6.2 Выбор программного обеспечения антивирусной защиты.
- •Эффективная защита от вредоносных программ
- •2.6.3 Выбор программного обеспечения для сервера резервного копирования информации.
- •В данном проекте предложено обеспечить резервное копирование средствами программы Acronis® Backup & Recovery™ 10 Advanced Server.
- •Экспериментальная часть.
- •3.1 Настройка активного сестевого оборудования.
2.1.7. Требования к серверу резервного копирования.
Backup сервер должен осуществлять резервное копирование серверов. Резервное копирование должно осуществляться без остановки работы серверов и приложений без вреда для пользователей сети. Сервер должен поддерживать возможность восстановления операционной системы управляющих серверов без использования дистрибутива операционной системы. Сервер должен поддерживать систему гибкого управления резервного копирования, а также иметь удобный графический интерфейс. Сервер должен иметь избыточный объём жестких дисков.
2.1.8. Требования к серверной операционной системе.
Серверная операционная система должна обеспечить способом управления внутренней инфраструктурой сети и возможность управления ролями пользователей. Серверная операционная система должна поддерживать удалённый доступ.
2.1.9. Требования к активному сетевому оборудованию.
Сетевое оборудование должно быть достаточно современным для организации высокоскоростной передачи данных внутри локальной вычислительной сети. Сетевое оборудование должно иметь VLAN для организации раздельного использования интрасети и интернета для работников предприятия. Сетевое оборудование должно состоять из коммутаторов для работы внутри сети и одного маршрутизатора с технологией межсетевого экрана. Сетевое оборудование должно поддерживать ,как минимум, 5 категорию.
2.1.10. Определение ролей пользователей.
Организация сети внутри предприятия ОАО «ИПРОМАШПРОМ» должна обеспечить разграничение прав работников организации за рабочими станциями. Пользователи сети должны быть разделены на “пользователей” и “администраторов”. “Пользователи” должны иметь достаточно прав для работы внутри сети и за рабочими станциями. “Пользователям” необходимо запретить самостоятельную установку новых приложений и изменение системных файлов. “Администратор” имеет полные права для работы на рабочих станциях и внутри сети. Права “Пользователей” получают все работники предприятии, кроме IT-специалистов, которые, в свою очередь, должны иметь права “Администратора”.
2.2. Выбор топологии.
Выбор топологии сети зависит от различных факторов. К ним могут относится:
скорость передачи данных внутри сети;
протяженность сети;
тип кабеля;
стоимость организации сети и т.д.
Для начала необходимо рассмотреть достоинства и недостатки основных топологий (шина, кольцо, звезда).
Топология |
Достоинства |
Недостатки |
Шина |
Небольшое время установки сети; Дешевизна (требуется меньше кабеля и сетевых устройств); Простота настройки; Легкость расширения сети; Выход из строя рабочей станции не отражается на работе сети.
|
Неполадки в сети, такие как обрыв кабеля и выход из строя терминатора, полностью блокируют работу всей сети; Сложная локализация неисправностей; С добавлением новых рабочих станций падает общая производительность сети. |
Кольцо |
Простота установки; Практически полное отсутствие дополнительного оборудования; Возможность устойчивой работы без существенного падения скорости передачи данных при интенсивной загрузке сети, поскольку использование маркера исключает возможность возникновения коллизий. |
Выход из строя одной рабочей станции, и другие неполадки (обрыв кабеля), отражаются на работоспособности всей сети; Сложность конфигурирования и настройки; Сложность поиска неисправностей. |
Звезда |
Выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети в целом; хорошая масштабируемость сети; лёгкий поиск неисправностей и обрывов в сети; высокая производительность сети (при условии правильного проектирования); гибкие возможности администрирования.
|
Выход из строя центрального концентратора обернётся неработоспособностью сети (или сегмента сети) в целом; для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для большинства других топологий; конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) ограничено количеством портов в центральном концентраторе. |
“Ethernet существует вот уже 20 лет, и никаких серьезных конкурентов за это время не появилось. Похоже, и в ближайшее время не появятся. Очень немногие микропроцессорные архитектуры, операционные системы и языки программирования могут похвастаться таким долгим и уверенным лидерством. Вероятно, Ethernet чем-то очень выгодно отличается от всех остальных систем. Чем же?
Возможно, основной причиной столько длительного успеха является простота и гибкость системы. Простота в данном случае означает, прежде всего, надежность, невысокую цену и легкость обслуживания. С тех пор, как на смену ответвителям типа «зуб вампира» пришли BNC-коннекторы, чисто технические поломки стали чрезвычайно редки. Человек так устроен, что он с трудом может отказаться от чего-либо, что хорошо работает, в пользу чего-то другого. Нужно принять во внимание и тот факт, что огромное количество кое-как собранной компьютерной аппаратуры работает не слишком надежно. Именно по этой причине так называемые апгрейды часто дают результат, прямо противоположный ожидаемому. Бывает так, что системы после них работают не лучше, а даже хуже.
Вторая причина популярности Ethernet — это низкая цена. В самом деле, тонкий Ethernet и витая пара — это сравнительно недорогие среды передачи информации. Сетевые карты тоже весьма дешевы. Единственное, что требует каких-то существенных затрат, — это концентраторы и коммутаторы. Но к тому времени, когда эти устройства появились, сети Ethernet уже прочно вошли в жизнь многих предприятий и организаций.
Сети Ethernet не доставляют большой головной боли системным администраторам — они обслуживаются без особых проблем. Не нужно устанавливать никакое программное обеспечение (кроме драйверов), и нет никаких конфигурационных таблиц (в которых так просто ошибиться). Новые узлы добавляются очень просто.
Еще одно достоинство Ethernet заключается в хорошем взаимодействии с
TCP/IP — доминирующим протоколом сети Интернет. IP — это протокол без
установления соединения, поэтому он без проблем внедряется в локальных сетях Ethernet, которые также используют протоколы без соединения. IP имеет довольно плохую совместимость с сетями ATM, ориентированными на установку соединения. Этот факт крайне негативно сказывается на популярности ATM.
Разработчикам Ethernet удалось добиться хороших показателей по самым
главным направлениям. Скорости выросли на несколько порядков, в систему
были внедрены коммутаторы и хабы, но эти изменения никак не коснулись программного обеспечения. Если продавец скажет: «Вот отличная новая сетевая система! Она работает просто фантастически быстро и надежно! Вам необходимо только выкинуть весь ваш старый железный хлам и стереть все старые программы», — у него возникнут проблемы с объемами продаж. FDDI, волоконно-оптический канал и ATM были, конечно, быстры, ничего не скажешь, особенно по сравнению с тогдашним Ethernet, но именно из-за того, что они не были совместимы с Ethernet и были гораздо сложнее и тяжелее в обслуживании, про них вскоре все забыли. А потом оказалось, что Ethernet догнал и перегнал их по скорости работы, сумев не растерять при этом все свои старые достоинства. Все соперники Ethernet давно почили в бозе, кроме ATM, — этакой телефонной крысы, живущей в самом ядре телефонии.”[Таненбаум]
Следуя из приведенной выше таблицы можно сделать вывод, что для данного проекта сети больше подойдёт топология “звезда”, так как она даёт широкие возможности масштабируемости сети и её администрирования.
Далее необходимо рассмотреть и выбрать один из типов организации топологии “звезда”, а именно, технологию Ethernet.
Изначально технология Ethernet (IEEE 802,3) использовала коаксиальный кабель, как среду передачи информации, соединения внутри сети осуществлялись за счет ответвителей “зуб вампира”, который прокалывал изоляцию кабеля и вступал в контакт с проводящей медной жилой. Также на ранних этапах развития технологию Ethernet использовали в топологии “Шина”. В начале девяностых годов появились спецификации, которые предполагали построение сетей Ethernet на основе витой пары и оптоволоконных кабелей. Скорость внутри сетей Ethernet равнялась 10 Мбит/c. Через несколько лет (1995 г.) был утверждён стандарт Fast Ethernet (IEEE 802,3u), который увеличил скорость передачи внутри сети в 10 раз до 100 Мбит/c. В 1998 году появился Gigabit Ethernet (IEEE 802,3z, IEEE 802,3ab), а в 2002 г. – 10G Ethernet (IEEE 802,3ae).
Все современные версии сетей Ethernet используют “звездную” топологию.
Ниже приведены характеристики стандартов Ethernet.
Ethernet.
Название |
Тип среды передачи |
Длина сегмента |
Комментарии |
10Base-5 |
Толстый коаксиальный кабель |
500 |
Топология – “шина”. Первый кабель; ныне устарел |
10Base-2 |
Тонкий коаксиальный кабель |
185 |
Топология – “шина”. Не нужны концентраторы |
10Base-T |
Витая пара |
100 |
Низкая цена |
10Base-FL |
Оптоволокно |
2000 |
Лучший вариант при прокладке между зданиями |
Fast Ethernet.
Название |
Тип среды передачи |
Длина сегмента, м |
Комментарии |
100Base-TX |
2 витые пары |
100 |
Типы кабеля UTP 5e, STP тип 1. Полный дуплекс при 100 Мбит/с. |
100Base-T4 |
4 витые пары |
100 |
Типы кабеля UTP 3, 4, 5e. |
100Base-FX |
оптоволокно |
2000 |
Полный дуплекс при 100 Мбит/с; |
Gigabit Ethernet.
Название |
Тип среды передачи |
Длина сегмента, м |
Комментарии |
1000Base-T |
4 неэкранированные витые пары |
100 |
Кабель UTP 5e и выше |
1000Base-CX |
2 экранированные витые пары |
25 |
Кабель STP |
1000Base-SX |
Оптоволокно |
550 |
Многомодовое волокно (50, 62,5 мкм) |
1000Base-LX |
Оптоволокно |
5000 |
Одномодовое (10 мкм) или многомодовое (50, 62,5 мкм) волокно |
10G Ethernet.
Название |
Тип среды передачи |
Длина сегмента, м |
Комментарии |
10GBase-CX4 |
Медный кабель CX4 |
15 |
коннекторы infiniBand |
10GBase-SR |
Оптоволокно |
26 или 82 |
Многомодовое волокно |
10GBase-LX4 |
Оптоволокно |
300 |
Многомодовое волокно |
10GBase-T |
Витая пара |
100 |
Кабель STP |
Опираясь на характеристики в вышеприведенных таблицах, можно сделать вывод, что оптимальным вариантом является технология Gigabit Ethernet, так как она поддерживает передачу данных на скорости до 1 Гбит/c, что является немаловажным фактором для оптимизации работы и обмена информацией внутри сети.