- •1 Техническое задание 6
- •2. Проектирование локальной сети 7
- •3 Проектирование беспроводной сети 802.11g 40
- •4 Оценка пропускной способности 69
- •5 Реализация проектируемой системы 72
- •6 Технико-экономическое обоснование работы 114
- •7 Организационно-экономическая часть 115
- •8 Безопасность и экологичность проектных решений. 121
- •Введение
- •1 Техническое задание
- •1.1 Наименование
- •1.2 Исходные данные
- •2. Проектирование локальной сети
- •2.1 Исходные данные
- •2.2 Архитектурная фаза проектирования
- •2.2.1 Кабельные каналы
- •2.2.2 Размещение оборудования
- •2.3 Телекоммуникационная фаза проектирования
- •2.4 Выбор оборудования
- •2.4.1 Требования к серверу:
- •2.5 Выбор сетевых программных средств
- •2.6 Выбор с учетом стоимости
- •2.7 Оптимизация и поиск неисправностей в работающей сети
- •2.8 Fast Ethernet
- •2.8.1 Структура Fast Ethernet
- •2.8.1.1 Подуровень управления логической связью (llc)
- •2.8.1.2 Заголовок snap
- •2.8.1.3 Подуровень согласования
- •2.8.1.4 Управление доступом к среде (mac)
- •2.8.2 Csma/ cd
- •2.8.3 Устройство физического уровня (phy)
- •2.8.5 Кабель utp категории 5(e)
- •2.8.6 Ограничения длины кабеля
- •Заключение
- •3 Проектирование беспроводной сети 802.11g
- •3.1 Что нужно учитывать при развертывании Wi-Fi сетей?
- •3.1.1 Сетевой аудит
- •3.1.2 Стандарты протокола 802.11
- •3.2 Физический уровень протокола 802.11g
- •3.2.1 Ортогональное частотное разделение каналов с мультиплексированием
- •3.2.2 Скоростные режимы и методы кодирования в протоколе 802.11g
- •3.2.3 Максимальная скорость передачи данных в протоколах 802.11b/g
- •3.3 Поведение мобильных узлов
- •3.3.1 Классификация беспроводного сетевого оборудования
- •3.3.2 Выбор оборудования для беспроводной сети
- •3.4 Ресурс точки доступа
- •3.5 Технология коллективного доступа в беспроводных сетях семейства 802.11g
- •3.5.1 Режим Ad Hoc
- •3.5.2 Режим Infrastructure Mode
- •3.6 Тестирование производительности беспроводной сети
- •3.6.1 Методика тестирования
- •3.6.2 Алгоритм тестирования
- •3.7 Защита беспроводной сети
- •3.8 Преимущества беспроводных сетей передачи данных
- •3.9 Недостатки беспроводных сетей передачи данных
- •Заключение
- •Моделирование беспроводной локальной сети в условиях высокой нагрузки
- •4 Оценка пропускной способности
- •5 Реализация проектируемой системы
- •5.1 Основные компоненты системы
- •5.1.1 Установка и настройка беспроводной точки доступа tew-610apb
- •5.1.2 Использование режима скрытого идентификатора сети
- •5.1.3 Настройка шифрования и аутентификации пользователей
- •5.2 Настройка беспроводных адаптеров пользователей
- •5.2.1 Настройка с использованием утилиты Intel proSet/Wireless
- •5.2.2 Настройка с использованием клиента Microsoft
- •5.3 Установка и настройка сервера vpn
- •5.3.1 Создание интерфейса соединения по запросу
- •5.3.2 Создание статического маршрута
- •5.3.3 Конфигурирование системы главного офиса
- •5.4 Установка и настройка сервера Citrix Metaframe xp
- •5.4.1 Введение в сервер приложений Citrix MetaFrame xp
- •5.4.2 Особенности MetaFrame
- •5.4.3 Установка Citrix Metaframe
- •5.5 Настройка сервера
- •5.5.1 Подключение консоли
- •5.6 Конфигурирование менеджера загрузки
- •5.6.1 Установка клиента Win32
- •5.6.2 Настройка клиента Win32
- •6 Технико-экономическое обоснование работы
- •7 Организационно-экономическая часть
- •7.1 Организационная часть.
- •7.2 Экономическая часть.
- •7.2.1 Расчет заработной платы
- •7.2.2Расчет экономической эффективности
- •8 Безопасность и экологичность проектных решений.
- •8.1 Цель и решаемые задачи.
- •8.2 Опасные и вредные факторы при работе с пэвм.
- •8.3 Характеристика объекта исследования.
- •8.4 Обеспечение требований эргономики и технической эстетики.
- •8.4.1.1 Планировка помещения и размещение оборудования.
- •8.4.1.2 Эргономические решения по организации рабочего места пользователей пэвм.
- •Основные размеры стула для пользователя пэвм.
- •8.4.1.3 Цветовое оформление помещения.
- •8.4.2. Обеспечение оптимальных параметров воздуха рабочих зон.
- •8.4.2.1 Нормирование параметров микроклимата.
- •Фактические нормы микроклимата.
- •8.4.2.2 Нормирование уровней вредных химических веществ.
- •Характеристика вредных веществ, содержащихся в воздухе служебных помещений.
- •8.4.2.3 Нормирование уровней аэроионизации.
- •Уровни ионизации помещений при работе на вдт и пэвм.
- •8.4.3. Создание рационального освещения.
- •8.4.4. Защита от шума.
- •Уровни звука, эквивалентные уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот.
- •8.4.5. Обеспечение режимов труда и отдыха.
- •8.4.6. Обеспечение электробезопасности.
- •8.4.7. Защита от статического электричества.
- •8.4.8. Обеспечение допустимых уровней эмп.
- •Временные допустимые уровни эмп, создаваемые пэвм на рабочих местах (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).
- •8.4.9. Обеспечение пожаробезопасности.
- •Расчеты.
- •Список сокращений
- •Список литературы
3.3.2 Выбор оборудования для беспроводной сети
Из всего сказанного выше следует, что при выборе конкретной модели беспроводного устройства в первую очередь стоит обратить внимание не на производителя, а на функциональные возможности устройства. Если речь идёт о простейшей точке доступа, то под функциональностью понимают поддержку ей тех или иных протоколов связи и их комбинации. Кроме того, немаловажными факторами являются поддерживаемые протоколы шифрования и аутентификации пользователей, а также возможность использования точки доступа в режиме моста для построения распределённой беспроводной сети со множеством точек доступа.
Основным элементом любой беспроводной сети является точка доступа. Последняя может представлять собой как отдельное устройство, так и быть интегрированной в беспроводной маршрутизатор.
Как мы уже отмечали, основным недостатком беспроводной сети, построенной на основе одной точки доступа, является её ограниченный радиус действия и ярко выраженная зависимость скорости соединения от наличия преград и расстояния между точкой доступа и беспроводным клиентом сети. Если речь идёт о создании беспроводной сети в пределах одного этажа, то одной точки доступа будет вполне достаточно. Нам же требуется реализовать задачу создания беспроводной сети в офисе, состоящей из двух этажей, разделённых бетонными стенами с арматурой, то одной точки доступа может оказаться вполне достаточно.
Итак, в нашей ситуации, когда в офисе имеется 153 стационарных компьютера и 54 ноутбуков, оснащённых беспроводными адаптерами, а также одна точка доступа (AP), подключённая к стационарному компьютеру. Требуется развернуть беспроводную сеть на основе одной точки доступа с тем, что бы получить доступ к ресурсам LAN.
Итак, после того, как архитектура распределённой беспроводной сети определена, рассмотрим пример её практической реализации. Однако, прежде чем переходить к рассмотрению конкретных настроек точки доступа, необходимо определиться с тем, какая именно точка доступа нужна, с тем, чтобы на ее основе можно было создавать беспроводную сеть.
Точка доступа 108 Мбит/с 802.11g MIMO Wireless позволяет эксплуатировать устройства беспроводной связи без ограничений в их месторасположении, уменьшив при этом помехи и случаи нарушения в работе системы. Технология MIMO (Multiple Input Multiple Output), о которой сегодня говорят практически все издания, предполагает использование нескольких антенн для передачи и приёма данных. Несколько антенн позволяют параллельно передавать множество сигналов, что, в свою очередь, позволяет увеличить суммарную пропускную способность. Кроме того, такая реализация позволяет повысить стабильность канала и устойчивость к помехам. Что касается передачи сигнала, то она происходит по нескольким различным частотам, т.е. поток разделяется до передачи и соединяется после приёма.
Рис. 2.15 Схема работы устройства и использованием параллельных антенн.
Вторая технология, которая лишь недавно стала появляться в практических образцах беспроводного сетевого оборудования – WPA2. Со времени принятия стандарта 802.11, в 1999 году, когда всё, что предлагалось для защиты данных – это Wired Equivalent Privacy (WEP - безопасность, эквивалентная проводной сети). К сожалению, схема шифрования оказалась слабой и ненадёжной. Если первое время существования WEP его взлом занимал достаточно много усилий, то позже появились специализированные утилиты. Следующим шагом стало появление стандарта WPA (Wi-Fi Protected Access), который использовал более стойкую защиту, но, тем не менее, не обеспечивал достаточной безопасности данных. Следующим этапом стало появление WPA2, в котором, как уверяют разработчики, все слабые места устранены.
Таблица 6 (Характеристика точки доступа TEW-610APB)
Частота |
2.412 - 2.484 ГГц |
Мощность передатчика (802.11b) |
18dBm |
Мощность передатчика (802.11g) |
16dBm |
Скорость передачи данныхSuper G: |
108 Мбит/сек; |
802.11g: |
54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/сек; |
802.11b: |
11, 5.5, 2, 1 Мбит/сек |
Чувствительность приемника (802.11b)10 – 5 BER @ |
85 dBm |
Чувствительность приемника (802.11g)10 – 5 BER @ |
75 dBm |
Режимы |
Access Point, WDS Bridge (до 6 устройств) |
Соответствие стандартам |
IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 802.3 (Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet) |
Модуляция 802.11b: |
CCK (11 и 5.5 Мбит/сек), Barker Modulations (1, 2 Мбит/сек); |
802.11g: |
OFDM (6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/сек) |
Радиус действия |
150 метров в помещении |
|
400 метров на открытой местности |
Управление |
Веб-интерфейс |
Порты |
1 порт 10/100 Мбит/сек LAN с поддержкой Auto-MDIX |
Безопасность |
WEP-кодирование с 64- или 128-битным ключом; поддержка кодирования WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK; фильтрация по MAC-адресу |
Антенна |
2 внешние несъемные дипольные антенны 4dBi, 2 внутренние антенны |
Усиление антенны |
4 dBi |
Поддержка ОС |
Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server; Linux; Mac. |
На всех компьютерах, входящих в беспроводную сеть, используется операционная система Windows XP Professional SP3 (русская версия).