Перейти на главную страницу
Московский государственный институт электроники и математики
(технический университет)
Кафедра ЭВА
Курсовая работа
по дисциплине
Выполнил:
студент группы № С-64
Мороз А.А.
Грунау А.Б
В данной курсовой работе разработана структурная схема ЛВС 5-ти этажного здания, в котором располагаются 10 фирм. В соответствии с требованиями технического задания был осуществлен выбор необходимого оборудования. Разработаны логическая и структурная схема сети.
2. Этап логического проектирования ЛВС. 4
2.1 Нагрузка на сеть. 4
2.2 Пропускная способность сети 4
2.3 Коэффициент использования сети 4
2.4 Логическая схема сети 5
3.Этап физического проектирования ЛВС.
6
3.1 Выбор типов (спецификаций) физической среды передачи данных. 6
3.2 Выбор коммуникационного (структурообразующего) оборудования ЛВС 6
3.2.1 Активное сетевое оборудование. 6
3.2.2 Пассивное сетевое оборудование. 7
3.3 Проверочный расчёт времени двойного оборота PDV 7
3.3 Распределение IP адресов ПК 7
4. Обоснование выбранных базовой технологии и оборудования ЛВС 9
4.1 Базовая технология. 9
4.2 Оборудование ЛВС. 9
5. Приложения. 10
5.1 Приложение I : структурная схема ЛВС . 10
5.1.1 Условные обозначения. 10
5.1.2 План 1го этажа. 10
5.1.3 План 2 этажа. 11
5.1.4 План 3 этажа. 11
5.1.5 План 4 этажа. 11
5.1.5 План 5 этажа. 11
5.2 Приложение II: технические характеристики кабельного и структурообразующего оборудования. 12
5.2.1 Активное сетевое оборудование. 12
3Com Switch 4200G 12-Port (Коммутатор подразделения) 12
3Com Switch 4200G 24-Port (Коммутатор фирмы и коммутатор здания) 13
Спецификации: 13
3Com Router 3018 (Роутер здания) 16
Память 17
Габариты 17
Питание 18
Соответствие законодательным нормам 18
Нормативы безопасности 18
Электромагнитное излучение 18
Устойчивость к ЭМИ 18
Управление 18
Zyxel Omni Lan GN-680T 10/100/1000 PCI (Сетевые адаптеры) 18
Разработать структурную схему ЛВС кампуса, включающую общий выход в Интернет, при следующих исходных данных:
Разработать логическую схему и таблицу распределения адресного пространства внутренней ЛВС предприятий.
Расчет нагрузки на сеть осуществляется по формуле:
V = nvi где n – число компьютеров в сети, vi – нагрузка на один компьютер в сети.
Расчет нагрузки на один компьютер в сети осуществляется по формуле:
V = D/t, где D – количество переданных данных, t – время, за которое были переданы данные.
В данном случае: D = 1 Mb, t = 60 секунд, тогда v =1 /60 = 0,017 Mb/сек.
Тогда нагрузка на сеть составляет: V = 500*0.017 = 8.5 Mb/сек.
vmax составляет 100 Mbit/сек = 12.5Mb/сек.
Подставим данные, и получим: h = 8.5/12.5 = 0,68.
Несмотря на то, что скорость передачи данных в сети определенной технологии всегда одна и та же, производительность сети уменьшается с увеличением объема передаваемых данных. Во-первых, объем передаваемых данных (трафик) делится между всеми компьютерами сети. Во-вторых, даже та доля пропускной способности разделяемого сегмента, которая должна приходится на один узел, очень часто ему не достается из-за особенностей работы механизма доступа к общей среде передачи данных. После определенного предела увеличение коэффициента использования сети приводит к резкому уменьшению реальной скорости передачи данных. Потери времени, связанные с работой механизма доступа к разделяемой среде зависят от характера обращений компьютеров к сети и не могут быть точно рассчитаны, поэтому для обеспечения достаточной производительности задается предельное значение коэффициента использования сети, при котором сеть будет быстро реагировать на обращения пользователей.
Для построения ЛВС используется кабель - неэкранированная витая пара категории 5e.
Кабель отвечает всем требованиям технологии спецификации 100Base-TX.
Достигшая к настоящему времени состояния массовой доступности технология передачи данных Fast Ethernet позволяет обеспечить потребности в высокоскоростной передаче данных в локальной сети при относительно низких затратах на телекоммуникационное оборудование. Совместимость оборудования Fast Ethernet с технологиями предыдущих поколений (Ethernet) позволяет сохранить работоспособность созданной ранее телекоммуникационной инфраструктуры. Технология Fast Ethernet имеет масштабируемость, которая может быть достигнута последующим переходом к перспективным технологиям GigabitEthernet , 10 GigabitEthernet.
Технические характеристики кабеля:
Тип оболочки |
стандартная (ПВХ) |
Наружный диаметр оболочки |
5 мм |
Тип экрана |
нет |
Вес кабеля |
40 кг/км |
Диапазон рабочих температур |
-15...+70 |
Диапазон температур монтажа |
5...+40 |
Ключевые особенности |
Категория 5е |
Частота |
до 125МГц |
Сопротивление |
100 Ом |
Совместимость |
RJ-45 |
Назначение |
Кабель предназначен для использования в компьютерных сетях, в горизонтальной подсистеме структурированных кабельный систем. |
3Com Switch 4200G 12-Port
3Com Switch 4200G 24-Port
Роутеры:
Сетевые адаптеры:
Zyxel Omni Lan GN-680T 10/100/1000 PCI
В сети Fast Ethernet и ее модификациях (Ethernet и Gigabit Ethernet) время передачи кадра минимальной длины Tmin должно быть больше PDV - времени двойного оборота сигнала в сегменте: Tmin≥PDV.
PDV складывается из задержек сигналов в кабелях и задержек, вносимых повторителями (концентраторами) и сетевыми адаптерами. Время передачи кадра минимальной длины Tmin=512 битовых интервала (без учета преамбулы)
Задержки, вносимые прохождением сигналов по кабелю, рассчитываются на основании данных таблицы, в которой учитывается удвоенное прохождение сигнала по кабелю.
Тип кабелей |
Удвоенная задержка в bt на 1м |
Удвоенная задержка на кабеле максимальной длины |
UTP Cat 4 |
1,14bt |
114bt(100м) |
UTP Cat 5 |
1,112bt |
111,2 bt(100)м |
Оптоволокно |
1,0 bt |
412 (412м) |
Расстояние между самыми удаленными узлами сети не превышает 200 м, значит задержка сигналов в кабелях <222,4 (bt).
Так как в данной сети не используются повторители и концентраторы, то они не вносят задержки.
Тогда PDV < 222,4 (bt).
И, соответственно, Tmin ≥ PDV
Этаж |
Фирма |
№ ПК |
IP адрес |
1 |
Фирма 1 |
1-50 |
192.168.11.1-192.168.11.50 |
1 |
Фирма 2 |
51-100 |
192.168.12.1-192.168.12.50 |
2 |
Фирма 3 |
101-150 |
192.168.23.1-192.168.23.50 |
2 |
Фирма 4 |
151-200 |
192.168.24.1-192.168.24.50 |
3 |
Фирма 5 |
201-250 |
192.168.35.1-192.168.35.50 |
3 |
Фирма 6 |
251-300 |
192.168.36.1-192.168.36.50 |
4 |
Фирма 7 |
301-350 |
192.168.47.1-192.168.47.50 |
4 |
Фирма 8 |
351-400 |
192.168.48.1-192.168.48.50 |
5 |
Фирма 9 |
401-450 |
192.168.59.1-192.168.59.50 |
5 |
Фирма 10 |
451-500 |
192.168.50.1-192.168.50.50 |
Маска подсети 255.255.255.0
Этаж |
Фирма |
Сервер |
IP адрес |
Внешний IP адрес |
1 |
Фирма 1 |
Файловый*5 СУБД*5
Web+Mail Удаленного доступа |
192.168.11.100-192.168.11.105 192.168.11.106-192.168.11.110 192.168.11.111 192.168.11.112 |
80.250.162.230 80.250.162.231
|
1 |
Фирма 2 |
Файловый*5 СУБД*5
Web+Mail Удаленного доступа |
192.168.12.100-192.168.12.105 192.168.12.106-192.168.12.110 192.168.12.111 192.168.12.112 |
80.250.162.232 80.250.162.233
|
2 |
Фирма 3 |
Файловый*5 СУБД*5
Web+Mail Удаленного доступа |
192.168.23.100-192.168.23.105 192.168.23.106-192.168.23.110 192.168.23.111 192.168.23.112 |
80.250.162.234 80.250.162.235
|
2 |
Фирма 4 |
Файловый*5 СУБД*5
Web+Mail Удаленного доступа |
192.168.24.100-192.168.24.105 192.168.24.106-192.168.24.110 192.168.24.111 192.168.24.112 |
80.250.162.236 80.250.162.237
|
3 |
Фирма 5 |
Файловый*5 СУБД*5
Web+Mail Удаленного доступа |
192.168.35.100-192.168.35.105 192.168.35.106-192.168.35.110 192.168.35.111 192.168.35.112 |
80.250.162.238 80.250.162.239
|
3 |
Фирма 6 |
Файловый*5 СУБД*5
Web+Mail Удаленного доступа |
192.168.36.100-192.168.36.105 192.168.36.106-192.168.36.110 192.168.36.111 192.168.36.112 |
80.250.162.240 80.250.162.241
|
4 |
Фирма 7 |
Файловый*5 СУБД*5
Web+Mail Удаленного доступа |
192.168.47.100-192.168.47.105 192.168.47.106-192.168.47.110 192.168.47.111 192.168.47.112 |
80.250.162.242 80.250.162.243
|
4 |
Фирма 8 |
Файловый*5 СУБД*5
Web+Mail Удаленного доступа |
192.168.48.100-192.168.48.105 192.168.48.106-192.168.48.110 192.168.48.111 192.168.48.112 |
80.250.162.244 80.250.162.245
|
5 |
Фирма 9 |
Файловый*5 СУБД*5
Web+Mail Удаленного доступа |
192.168.59.100-192.168.59.105 192.168.59.106-192.168.59.110 192.168.59.111 192.168.59.112 |
80.250.162.246 80.250.162.247
|
5 |
Фирма 10 |
Файловый*5 СУБД*5
Web+Mail Удаленного доступа |
192.168.50.100-192.168.50.105 192.168.50.106-192.168.50.110 192.168.50.111 192.168.50.112 |
80.250.162.248 80.250.162.249
|
Коммутатор «3Com® Switch 4200G 12-Port» обеспечивает работу в четырехскоростном режиме: 10/100/1000 и 10-гигабит в сети Ethernet с гигабитным подключением оконечных станций в режиме «подключи и работай», богатым набором легко управляемых функций. Идеально подходит для предприятий среднего размера, с ограниченным бюджетом, которым необходима быстрая и эффективная модернизация сети. Данный коммутатор обладает высокоскоростными характеристиками производительности и обеспечивает защиту инвестиций без дополнительных требований к пользователям и по невысокой цене.
Коммутация уровня 2 со статической маршрутизацией уровня 3 делают коммутатор «Switch 4200G» идеальным устройством для монтажа в стойках распределительных шкафов и подключения рабочих групп. Устройство сочетает быстродействующую гигабитную коммутацию, качество обслуживания и управление сетевым трафиком, что помогает регулировать приоритеты программных приложений для оптимального использования ресурсов сети. Кроме того, данный коммутатор обладает характеристиками безопасности корпоративного класса, включая регистрацию в сети по стандарту IEEE 802.1X, шифрованный доступ к управлению устройством по протоколам SSH/SSL и списки контроля доступа.
Коммутатор «Switch 4200G» снабжен восемью портами автоматического определения скорости передачи 10/100/1000 и авто-настройкой режима MDI/MDIX, четырьмя портами двойного назначения, работающими в режиме 10/100/1000 или гигабитном с использованием SFP-трансиверов, а также одним 10-гигабитным слотом. Для обеспечения легкости управления через один IP-адрес, до 16 устройств 3Com можно объединять в кластер в одной локальной сети. При этом кластер может объединять одновременно несколько типов коммутаторов: «Switch 4200G», «Switch 4500G», «Switch 5500» и «5500G».
Семейство маршрутизаторов 3Com Router 3000, обладающих привлекательным соотношением цена-производительность, расширяет границы территориально-распределенных сетей за счет возможности подключения удаленных офисов. Эти маршрутизаторы, выполненные в настольном конструктиве, просты в установке, эксплуатации и управлении.
Маршрутизаторы семейства 3Com Router 3000 поддерживают совместимые со стандартами механизмы маршрутизации, полностью совместимы с большим набором интерфейсов, протоколов маршрутизации и стандартов территориально-распределенных сетей.
В этих маршрутизаторах реализованы такие механизмы обеспечения безопасности, как брандмауэры, виртуальные частные сети, передача трафика Systems Network Architecture (SNA) с использованием протокола Data-Link Switching (DLSw), протокол DHCP, a также решения, позволяющие устанавливать резервные коммутируемые соединения по запросу для каналов территориально-распределенных сетей. Маршрутизаторы также поддерживают разнообразные механизмы качества обслуживания (QoS), такие как виртуальные локальные сети, реализация мостов, использование протокола VRRP и передача многоадресного IР-трафика.
Маршрутизаторы 3Com Router 3000 обладают программными и аппаратными характеристиками, обеспечивающими их конкурентоспособность на рынке маршрутизаторов для удаленных офисов — они поддерживают полнофункциональные и соответствующие стандартам механизмы маршрутизации; в числе аппаратных характеристик можно назвать высокопроизводительный процессор с тактовой частотой 50 МГц, поддержку передачи данных со скоростью до 2 Мбит/с через последовательные
В отличие от многих конкурирующих продуктов, маршрутизаторы семейства Router 3000 в стандартной конфигурации комплектуются оперативной памятью в максимально допустимом объеме, поддерживают полный набор функций для маршрутизации и обеспечения безопасности, а также комплектуются соответствующим программным обеспечением. Это позволяет избежать скрытых затрат на модернизацию, увеличив окупаемость инвестиций.
Комплексные сетевые решения
Маршрутизаторы этого семейства дополняют список решений 3Com для малых офисов и инфраструктур территориально-распределенных и локальных корпоративных сетей, в число которых входят маршрутизаторы SOHO OfficeConnect Secure Router, брандмауэры OfficeConnect VPN Firewall, маршрутизаторы семейства Router 5000, коммутаторы SuperStack, коммутатор 3Com Switch 7700, а также голосовые решения VCXIU, и NBX. Маршрутизаторы семейства 3Com Router 3000 могут работать совместно с продукцией для территориально-распределенных и локальных сетей, решениями голосовой связи и обеспечения безопасности, выпускаемыми другими производителями, что позволяет при необходимости расширения сети максимально эффективно вкладывать средства в существующую ИТ-инфраструктуру.
Управление маршрутизаторами осуществляется при помощи ПО 3Com Network Supervisor, 3Com Router Manager*, интерфейса командной строки и других программ сетевого управления.
Маршрутизаторы доступа к территориально-распределенным сетям от корпорации 3Com имеют сертификат Tolly Verified for Interoperability with Cisco («Проверено компанией Tolly на функциональную совместимость с оборудованием Cisco»). Это позволяет исключить все вопросы, связанные с совместимостью оборудования различных производителей, и позволяет сократить время внедрения и тестирования.
Входное напряжение и максимальная потребляемая мощность: от 90 до 240 В переменного тока, 40 Вт Переменное напряжение с частотой 50/60 Гц
Соответствие законодательным нормам
Адаптер GN680-T служит для подключения к сети высокопроизводительных рабочих станций и серверов, предъявляющих особые требования к полосе пропускания, качеству обслуживания.
Автосогласование 10/100/1000 Мбит/с и режима дуплекс/полудуплекс.
Автоопределение типа кабеля прямой/перекрещенный.
Поддержка спецификации Plug and Play.
Поддержка виртуальных локальных сетей IEEEE 802.1Q.
Поддержка стандарта IEEE 802.1p.
Управление энергопотреблением по ACPI.
Дистанционное управление WoL (Wake-On-LAN) по шине PCI 2.2.
Отвечает требованиям Wired for Management (WfM) Baseline v2.0 .
Рекомендуется к применению:
Для работы с приложениями, создающими большую нагрузку на сеть и критичными к задержкам и потерям пакетов.
В студиях видеомонтажа, дизайна, верстки, системах удаленного хранения информации (SAN), серверных и кластерных системах.
Для использования в крупных корпоративных сетях. Функции удаленного управления и мониторинга позволят снизить затраты на поддержание сети, поддержка QoS и VLAN позволит развернуть приложения IP-телефонии, видеоконференцсвязь и изолировать трафик разных групп пользователей.
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet,
IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet,
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet,
IEEE 802.3x контроль потоков данных,
IEEE 802.1p приоритезация трафика,
IEEE 802.1q виртуальные локальные сети VLAN.
Набор микросхем Нет данных
Скорость передачи данных
Ethernet: 20 Мбит/с (дуплексный режим),
Fast Ethernet: 200 Мбит/с (дуплексный режим),
Gigabit Ethernet: 2000 Мбит/с (дуплексный режим).
10BASE-T: UTP/STP Кат.3, 4, 5 EIA/TIA-568 (до100 м),
100BASE-TX: UTP/STP Кат. 5 EIA/TIA-568 (до 100 м),
1000BASE-T: UTP/STP Кат. 5 EIA/TIA-568 (до 100 м).
Wake On LAN - включение компьютера при поступлении сигнала на сетевую карту
Microsoft Windows NT 4.0/98SE/ME/2000/XP/2003,
Linux kernel 2.4.18 & 2.2.x/ Novell Netware Server 4x/5x.
Поставка RTL
Комплектация
Адаптер GN680-T,
Кабель WoL,
Диск с драйвером,
В данной курсовой работе разработана структурная схема лвс 5-ти этажного здания, в котором располагаются 10 фирм. В соответствии с требованиями технического задания был осуществлен
30 09 2014
1 стр.
П. Ф. Коробко. Сети ЭВМ и средства телекоммуникций. Учеб пособие. Том политех ун-т,– Томск, 2002. – 170 с
11 10 2014
11 стр.
12 09 2014
1 стр.
Сентябрь 2007 Кузнецов Пётр Евгеньевич
12 10 2014
1 стр.
Целью работы является определение класса точности линейной меры, в частности микрометра или штангенциркуля
17 12 2014
1 стр.
В контрольно-курсовой работе разрабатывается вычислительная система, предназначенная для реализации заданного алгоритма обработки входного цифрового сигнала и структурно состоящая
11 10 2014
1 стр.
Шифрование выбираем методом xor, так как он быстр и работает для шифрования и восстановления информации
01 10 2014
1 стр.
В настоящее время широко используется gps навигация. В частности, современные средства спутникового позиционирования позволяют отслеживать местоположение объекта, находящегося прак
14 10 2014
1 стр.