
- •Курсовой проект учебной дисциплины «Вычислительные машины, системы, сети и телекоммуникации»
- •Раздел 1. Постановка задачи 14
- •Раздел 2. Проектирование лвс 18
- •Раздел 3. Технико – экономическое обоснование 52
- •Заключение 56 cписок используемой литературы 58 введение
- •Раздел 1. Постановка задачи
- •Раздел 2. Проектирование лвс
- •2.1. Функциональная схема локальной сети
- •2.1.1. Анализ основных информационных потоков библиотеки
- •2.2. Планирование структуры сети
- •2.2.1. Компьютерная сеть. Топология сети
- •2.2.2. Способ управления сетью
- •2.2.3. Характеристика используемого оборудования
- •2.3. Организация сети на основе сетевой ос
- •2.3.1. Выбор сетевой ос. Особенности данной ос.
- •2.3.2. Службы сетевой ос, необходимые на предприятии
- •2.4. Структура компьютерной сети
- •2.4.1. Кабельная система
- •2.4.2. Технология монтажа скс
- •2.4.3. Схема построения сети
- •2.4.4. Расчет времени доступа к станции к сети
- •2.5. Сетевые сервисы и службы
- •2.5.1. Mail-сервер
- •2.6. Стратегия администрирования и управления
- •2.6.1. Защита информации в сети. Общие положения.
- •2.6.2. Слежение за деятельностью сети
- •2.6.3. Начало сеанса на рабочей станции
- •2.6.4.Учетные карточки пользователей
- •2.6.5. Журнал событий безопасности
- •2.6.6. Права пользователя
- •2.6.7.Установка пароля и политика учетных карточек
- •2.6.8. Шифрованная файловая система efs
- •2.6.9. Учетные карточки пользователей. Категории пользователей
- •6.1.2 Журнал событий безопасности
- •2.6.10. Учет системных ресурсов и анализ производительности
- •2.6.11. Файловые системы и управление дисковым пространством
- •2.6.12. Резервное копирование
- •2.6.13. Сетевая печать
- •Раздел 3. Технико – экономическое обоснование
- •3.1. Определение трудоемкости настройки корпоративной сети
- •3.2. Определение среднечасовой оплаты труда разработчика
- •3.3. Определение стоимости материальной части сети
- •Заключение
- •Cписок используемой литературы
2.4.3. Схема построения сети
Схема построения нашей сети показана на рисунке 7
Рис.7. Схема построения сети.
На рисунке стрелками показано направление прокладки кабеля к маршрутизаторам.
Черные квадраты- места расположения HUB-ов.
Черные точки- места положения коммутационных розеток.
Серверная стойка устанавливается в серверной и на ней монтируются сервера.
Сегодня обычная сеть состоит из многих локальных сетей и одной или нескольких базовых. Поэтому в технологиях должны быть предусмотрены способы объединить эти сети. Инструментальные средства, предназначенные для этих целей, называются устройствами подключения.
Наша сеть состоит из небольшого количества машин, но для лучшего быстродействия и возможности расширения сети мы будем использовать несколько концентраторов (по одному в каждом помещении), которые будут подключаться к коммутатору в серверной. Ту да же в серверную будет заходить кабель сети Интернет от провайдера, чтобы сеть имела доступ к всемирной «паутине». Сервер будет динамически присваивать IP адреса компьютерам в сети через службу DHCP.
Сетевой коммутатор принимает сигналы из одного сегмента кабеля и побитно синхронно повторяет их на другом сегменте кабеля, увеличивая мощность и улучшая форму импульсов. Применение ретранслятора вносит дополнительную задержку и ухудшает распознавание коллизии, поэтому их количество в сети Ethernet не должно превышать 4, при этом максимальная длина одного сегмента должна быть не более 500 метров, а диаметр всей сети – не более 2500 метров.
Заметим, что сеть, образованную с помощью ретрансляторов, все еще считают одной локальной сетью, но часть сети, разделенную ретрансляторами, называют сегментом. Ретранслятор действует как узел с двумя интерфейсами, но работает только на физическом уровне. Когда он получает пакет от любого из интерфейсов, он восстанавливает и передает его вперед к другому интерфейсу. Ретранслятор передает вперед каждый пакет, но не имеет никаких возможностей для выделения и перенаправления информации.
Соединение узлов между собой осуществляется через центральное устройство – концентратор. Хотя в общем смысле термин «концентратор» можно применить к любому устройству подключения, в данном случае он имеет специальное значение.
Концентратор – фактически многовходовый ретранслятор. Он обычно используется, чтобы создать соединение между станциями в физической звездной топологии. Концентратор (Hub) является устройством 1-го уровня и осуществляет функции повторителя на всех отрезках витых пар между концентратором и узлом, за исключением того порта, с которого поступает сигнал. Каждый порт имеет приемник (R) и передатчик (T). Кроме того, концентратор сам обнаруживает коллизию и посылает jam-последовательность на все свои выходы. Типовая емкость концентратора – от 8 до 72 портов. Концентраторы могут также использоваться, чтобы размножать уровни иерархии, как показано на рисунке 8.
Рис.8. Концентратор
Концентраторы можно соединять друг с другом с помощью тех же портов, которые используются для подключения узлов. Стандарт разрешает соединять концентраторы только в древовидные структуры, любые петли между портами концентратора запрещены. Для надежного распознавания коллизии между двумя любыми узлами должно быть не больше 4 концентраторов, при этом максимальная длина между концентраторами должна быть не более 100 метров, а диаметр всей сети – не более 500 метров.