06.11.2021

Структурная схема локальной сети. Проектирование структурной схемы корпоративной сети. Выбор конфигурации серверов и рабочих станций


Таким образом на основе исходных данных об автоматизируемых функциях и основных требований к комплексу технических средств мы спроектируем компьютерную сеть для информационной системы в нашей предметной области. В-третьих отсутствие сети в фирме повлечёт за собой значительные затраты на приобретение различных устройств для каждого компьютера и дорогостоящего программного обеспечения. Итак проектирование сети для предприятия обусловлено следующими причинами: В рамках работы данного предприятия необходимо оптимизировать технологический...


Поделитесь работой в социальных сетях

Если эта работа Вам не подошла внизу страницы есть список похожих работ. Так же Вы можете воспользоваться кнопкой поиск


Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.вшм>

14734. Структурная схема системы передачи информации (СПИ) 48.81 KB
Теория электрической связи. Системы связи играют всё большую роль в жизни людей объединяя и сближая отдельные страны континенты и объекты космоса.
1426. Организация работоспособной локальной вычислительной сети для автоматизации документооборота малого предприятия 805.67 KB
Топологии вычислительной сети Подключение принтера к локальной сети. Компьютерные сети по сути являются распределенными системами. Компьютерные сети называемые так же вычислительными сетями или сетями передачи данных являются логическим результатом эволюции двух важнейших научнотехнических отраслей современной цивилизации – компьютерных и телекоммуникационных технологий.
8370. Настройка папок и файлов. Настройка средств операционной системы. Применение стандартных служебных программ. Принципы связывания и внедрения объектов. Сети: основные понятия и классификация 33.34 KB
Настройка средств операционной системы. Настройка средств операционной системы Все настройки осуществляются как правило через Панели управления. Настройка стиля операционной системы Настройка стиля системы осуществляется по пути: Пуск – Панель управления – Все элементы панели управления – Система. Вкладкой Дополнительные параметры системы открывается окно Свойства системы в котором наиболее важной для настройки является вкладка Дополнительно.
1029. Рзработка программного обеспечения лабораторного комплекса компьютерной обучающей системы(КОС) «Экспертные системы» 4.25 MB
Область ИИ имеет более чем сорокалетнюю историю развития. С самого начала в ней рассматривался ряд весьма сложных задач, которые, наряду с другими, и до сих пор являются предметом исследований: автоматические доказательства теорем...
341. Понятие компьютерной технологии разработки программных средств и ее рабочие места 19.9 KB
Имеются некоторые трудности в выработке строгого определения CSEтехнологии компьютерной технологии разработки ПС. В этом случае CSEтехнология стала принципиально отличаться от ручной традиционной технологии разработки ПС: изменилось не только содержание технологических процессов но и сама их совокупность. Значит самое существенное в компьютерной технологии не выделено.
12241. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И УЧЕТА ВОДЫ НА ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 50.2 KB
Работа является частью исследований кафедры Автоматизации и управления технологическими процессами и посвящена совершенствованию методов и технических средств измерения уровня и учета воды на внутрихозяйственной оросительной сети. Основное место в работе отведено изучению и разработке принципа построения системы измерения и учета СИУЧ воды на внутрихозяйственных оросителях. При решении вопросов измерения и учета воды необходимо правильно выбрать принцип построения системы...
3612. Разработка проекта мультисервисной сети, выбор технологии сети, разработка ее структуры, установка оборудования и расчет его комплектации 6.93 MB
В данном дипломном проекте решена задача построения мультисервисной сети широкополосной передачи данных для предоставления услуги Triple Play, на основе технологии FTTB. Проведен анализ исходных данных. Предложено обоснование выбранной технологии и топологии сети, проведен расчет оборудования а также подбор его комплектации, расчет нагрузки на сеть, приведены технико-экономические показатели, разработаны мероприятия по безопасности жизнедеятельности.
17081. Повышение эффективности рекуперативного торможения электровозов постоянного тока путем использования в тяговой сети инерционного накопителя энергии со встроенной вентильно-индукторной электрической машиной 1.3 MB
Отличительной особенностью предлагаемого технического решения от существующих вариантов является то что в качестве накопителей энергии предлагается использовать инерционные накопители энергии ИНЭ со встроенной вентильно-индукторной машиной ВИМ. Цель исследований: повышение эффективности рекуперативного торможения электровозов постоянного тока путем использования в тяговой сети ИНЭ со встроенной ВИМ. Объект исследования: ЭПС тяговая сеть ИНЭ со встроенной ВИМ. Предмет исследования: методы модели и критерии оценки показателей работы ЭПС...
8331. Интегрированные пакеты программ. Пакет офисных программ Microsoft Office 2003, 2007 и 2010. Средства автоматизации разработки документов в MSWord. Инструменты для создания комплексных документов. Вопросы компьютерной безопасности: вирусы и меры борьбы с н 26.36 KB
В состав комплектов Microsoft Office 2003 2010 входят приложения общего назначения: текстовый процессор MS Word; табличный процессор электронные таблицы MS Excel; система управления базами данных MS ccess; средство для подготовки презентаций MS PowerPoint; средство организации групповой работы MS Outlook. По сравнению с предыдущими версиями в нём как и в других приложениях общего назначения пакета MS Office добавлены следующие новые возможности: новый более привлекательный интерфейс; использование в окнах приложений...
18518. Оптимизация перевозочного процесса на заданном полигоне с помощью внедрения терминальной технологии 12.76 MB
Характеристика типов подвижного состава для обслуживания перевозок. По мере стабилизации экономики терминалы станут естественным элементом инфраструктуры для внутреннего транспортного рынка. Контейнер - стандартная ёмкость служащая для бестарной перевозки грузов различными видами транспорта. Он является как бы съёмным органом кузовом транспортных средств автомобилей который приспособлен для механизированной погрузки выгрузки и перегрузки с одного вида транспорта на другой.

Структурная схема системы мобильной связи стандарта GSM пред­ставлена на рисунке 3.1. Сеть GSM делится на две системы: система коммутации (SSS) и система базовых станций (BSS). В стандарте GSM функциональное сопряжение элементов системы осуществляется посредством интерфейсов, а все сетевые компоненты взаимодействуют в соответствии с системой сигнализации МККТТ SS № 7 (CCITT SS № 7).

Центр коммутации мобильной связи MSC обслуживает группу сот и обеспечивает все виды соединений, в которых нуждается в процессе работы мобильная станция. MSC аналогичен коммутационной станции и представляет собой интерфейс между фиксированными сетями (PSTN, PDN, ISDN и т. д.) и системой мобильной связи. Он обеспечивает мар­шрутизацию вызовов и функции управления вызовами. Кроме выполне­ния функций обычной коммутационной станции, на MSC возлагаются функции коммутации радиоканалов. К ним относятся «эстафетная пере­дача», в процессе которой достигается непрерывность связи при переме­щении мобильной станции из соты в соту и переключение рабочих кана­лов в соте при появлении помех или при неисправностях.

Рисунок 3.1 - Структурная схема системы мобильной связи стандарта GSM

На данной схеме обозначены: MS – мобильная станция; BTS – приемно-передающие базовые станции; BSC – контроллер базовой станции; TCE – транскодер; BSS – оборудование базовой станции; MSC – центр коммутации мобильной связи; HLR – регистр положения; VLR – регистр перемещения; AUC – центр аутентификации; EIR – регистр идентификации оборудования; OMC – центр эксплуатации и технического обслуживания; NMC-центр управления сетью.

MSC обеспечивает обслуживание мобильных абонентов, располо­женных в пределах определенной географической зоны.

MSC управляет процедурами установления вызова и маршрутизации, накапливает данные о состоявшихся разговорах, необходимые для вы­писки счетов за предоставленные сетью услуги.

MSC поддерживает процедуры безопасности, применяемые для управления доступом к радиоканалам. MSC управляет процедурами ре­гистрации местоположения для обеспечения доставки вызова переме­щающимся мобильным абонентам от абонентов телефонной сети общего пользования и обеспечения ведения разговора при перемещении мобиль­ной станции из одной зоны обслуживания в другую. В стандарте GSM также предусмотрены процедуры передачи вызова между сетями (кон­троллерами), относящимися к разным MCS.



MSC формирует данные, необходимые для выписки счетов за предоставленные сетью услуги связи, накапливает данные по состоявшимся разговорам и передаёт их в центр расчётов (биллинг-центр). MSC составляет также статистические данные, необходимые для контроля работы и оптимизации сети.

MSC не только участвует в управлении вызовами, но также управляет процедурами регистрации местоположения и передачи управления.

Центр коммутации осуществляет постоянное слежение за мобильными станциями, используя регистры положения (HLR) и перемещения (VLR).

Регистр положения HLR представляет собой базу данных о посто­янно прописанных в сети абонентах. Информация об абоненте заносится в HLR в момент регистрации абонента и хранится до тех пор, пока абонент не прекратит пользоваться данной системой связи и не будет удалён из регистра HLR.

В базе данных содержатся опознавательные номера и адреса, параметры подлинности абонентов, состав услуг связи, информация о маршрутизации, регистрируются данные о роуминге або­нента, включая данные о временном идентификационном номере мо­бильного абонента (TMSI) и соответствующем VLR. Долговременные данные, хранящиеся в регистре положения HLR приведены в таблице 3.3.

К данным, содержащимся в HLR, имеют дистанционный доступ все MSC- и VLR-сети, в том числе относящиеся к другим сетям при обеспе­чении межсетевого роуминга абонентов. Если в сети несколько HLR, ка­ждый HLR представляет собой определенную часть общей базы данных сети об абонентах. Доступ к базе данных об абонентах осуществляется по номеру IMSI или MS ISDN (номеру мобильного абонента в сети ISDN).

HLR может быть выполнен как в собственном узле сети, так и отдельно. Если емкость HLR исчерпана, то может быть добавлен дополнительный HLR. В случае организации нескольких HLR база данных остаётся единой – распределённой. Запись данных об абоненте всегда остаётся единственной. К данным, хранящихся в HLR, могут получить доступ MSC и VLR, относящиеся к другим сетям, в рамках обеспечения межсетевого роуминга абонентов.

Таблица 3.3 – Долговременные данные, хранящиеся в регистре HLR

Состав долговременных данных, хранящихся в HLR
IMS1 - международный идентификационный номер подвижного абонента
Номер подвижной станции в международной сети ISDN
Категория подвижной станции
Ключ аутентификации
Виды обеспечения вспомогательными службами
Индекс закрытой группы пользователей
Код блокировки закрытой группы пользователей
Состав основных вызовов, которые могут быть переданы
Оповещение вызывающего абонента
Идентификация номера вызываемого абонента
График работы
Оповещение вызываемого абонента
Контроль сигнализации при соединении абонентов
Свойства (средства) закрытой группы пользователей
Льготы закрытой группы пользователей
Запрещенные исходящие вызовы в закрытой группе пользователей
Максимальное количество абонентов
Используемые пароли
Класс приоритетного доступа
Запрещенные входящие вызовы в закрытой группе абонентов

Регистр перемещения VLR также предназначен для контроля пере­движения мобильной станции из одной зоны в другую. База данных VLR содержит информацию обо всех абонентах мобильной связи, расположенных в данный момент в зоне обслуживания MSC. Он обеспечивает функционирование мобильной станции за пределами зоны, контролируе­мой HLR.

Когда абонент перемещается в зону обслуживания нового MSC, VLR, подключенный к данному MSC, запрашивает информацию об абоненте из того HLR, в котором хранятся данные этого абонента. HLR посылает копию информации в VLR и обновляет у себя информацию о местоположении абонента. Когда абонент звонит из новой зоны обслуживания, VLR уже располагает всей информацией, необходимой для обслуживания вызова. В случае роуминга абонента в зону действия другого MSC, VLR запрашивает данные об абоненте из HLR, к которому принадлежит данный абонент. HLR в свою очередь передаёт копию данных об абоненте в запрашивающий VLR и в свою очередь обновляет информацию о новом местоположении абонента. После того как информация обновится, MS может осуществлять исходящие/входящие соединения.

Для обеспечения сохранности данных в регистрах HLR и VLR преду­смотрена защита их устройств памяти. VLR содержит такие же данные, что и HLR. Эти данные хранятся в VLR, пока абонент находится в контролируемой зоне. Временные данные, хранящиеся в регистре VLR приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Временные данные, хранящиеся в регистре VLR

Состав временных данных, хранящихся в HLR и VLR
HLR VLR
1 TMSI - временный международ­ный идентификационный номер пользователя
Временный номер подвижной станции, который назначается VLR Идентификация зоны расположения
Адреса регистров перемещения VLR Указания по использованию основных служб
Зоны перемещения подвижной станции Номер соты «эстафетной передачи»
Номер соты при эстафетной передаче Параметры аутентификации и шифрования
Регистрационный статус
Таймер отсутствия ответа (отклю­чения соединения)
Состав используемых в данный момент паролей
Активность связи

При роуминге мобильной станции VLR присваивает ей номер (MSRN). Когда мобильная станция принимает входящий вызов, VLR вы­бирает его MSRN и передает его на MSC, который осуществляет маршрутизацию этого вызова к базовым станциям, находящимся рядом с мо­бильным абонентом.

VLR управляет процедурами установления подлинности во время обработки вызова. По решению оператора TMSI может периодически изменяться для усложнения процедуры идентификации абонентов, Дос­туп к базе данных VLR может обеспечиваться через IMSI, TMSI или че­рез MSRN. В целом VLR представляет собой локальную базу данных о мобиль­ном абоненте для той зоны, где находится абонент. Это позволяет исклю­чить постоянные запросы в HLR и сократить время на обслуживание вы­зовов.

Центр аутентификации AUC предназначен для удостоверения под­линности абонентов с целью исключения несанкционированного исполь­зования ресурсов системы связи. AUC принимает решения о параметрах процесса аутентификации и определяет ключи шифрования абонентских станций на основе базы данных, сосредоточенной в регистре идентифи­кации оборудования (Equipment Identification Register – EIR). Каждый мобильный абонент на время пользования системой связи получает стандартный модуль подлинности абонента (SIM), который со­держит: международный идентификационный номер (IMSI), свой инди­видуальный ключ аутентификации K i и алгоритм аутентификации А3. С помощью записанной в SIM информации в результате взаимного обмена данными между мобильной станцией и сетью осуществляется полный цикл аутентификации и разрешается доступ абонента к сети. Процедура проверки подлинности абонента следующая показана на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 - Схема процедуры аутентификации

Сеть передает случайный номер (RAND) на мобильную станцию. На ней с помощью K i и алгоритма аутентификации А3 определяется значение отклика (SRES), т. е. SRES = Кi*. Мобильная станция посылает вычисленное значение SRES в сеть. Сеть сверяет принятое значение SRES со значением SRES, вычисленным сетью. Если значения совпадают, мобильная станция допускается к пере­даче сообщений. В противном случае связь прерывается и индикатор мобильной станции показывает, что опознавание не состоялось. Для обеспечения секретности вычисление SRES происходит в рамках SIM. Несекретная информация не подвергается обработке в модуле SIM.

Регистр идентификации оборудования EIR содержит базу данных для подтверждения подлинности международного идентификационного номера оборудования мобильной станции (IMEI). База данных EIR со­стоит из списков номеров IMEI, организованных следующим образом:

Белый список – содержит номера IMEI, о которых есть сведения, что они закреплены за санкционированными мобильными станциями;

Черный список – содержит номера IMEI мобильных станций, которые украдены или которым отказано в обслуживании по какой-либо причине;

Серый список – содержит номера IMEI мобильных станций, у которых выявлены проблемы, не являющиеся основанием для внесения в «черный список».

К базе данных EIR имеют доступ MSC данной сети, а также могут получать доступ MSC других мобильных сетей.

Центр эксплуатации и технического обслуживания ОМС является центральным элементом сети GSM. Он обеспечивает управление элемен­тами сети и контроль качества ее работы. ОМС соединяется с другими элементами сети по каналам пакетной передачи протокола Х.25. ОМС обеспечивает обработку аварийных сигналов, предназначенных для опо­вещения обслуживающего персонала, и регистрирует сведения об ава­рийных ситуациях в элементах сети. В зависимости от характера неис­правности ОМС обеспечивает ее устранение автоматически или при ак­тивном вмешательстве персонала. ОМС может осуществить проверку состояния оборудования сети и прохождения вызова мобильной станции. ОМС позволяет регулировать нагрузку в сети.

Центр управления сетью NMC позволяет обеспечивать рациональ­ное иерархическое управление сетью GSM. NMC обеспечивает управле­ние трафиком сети и диспетчерское управление сетью в сложных ава­рийных ситуациях. Кроме того, NMC контролирует и отражает на дис­плее состояние устройств автоматического управления сетью. Это позволяет операторам NMC контролировать региональные проблемы и оказывать помощь при их решении. В экстремальных ситуациях операто­ры NMC могут задействовать такие процедуры управления, как «приори­тетный доступ», когда только абоненты с высоким приоритетом (экс­тренные службы) могут получить доступ к системе. NMC контролирует сеть и ее работу на сетевом уровне и, следова­тельно, обеспечивает сеть данными, необходимыми для ее оптимального развития.

Итак, персонал NMT может сосредоточиться на решении долгосрочных стратегических проблем, связанных со всей сетью в целом, а локальный персонал каждого OMC/OSS может сосредоточиться на решении краткосрочных региональных или тактических проблем.

Оборудование базовой станции BSS состоит из контроллера базо­вой станции (BSC) и приемопередающих базовых станций (BTS). Кон­троллер базовой станции может управлять несколькими BTS. BSC управ­ляет распределением радиоканалов, контролирует соединения, регулиру ет их очередность, обеспечивает режим работы со скачками частоты, мо­дуляцию и демодуляцию сигналов, кодирование и декодирование сооб­щений, кодирование речи, адаптацию скорости передачи речи, данных и вызова. BSS совместно с MSC выполняет функции освобождения канала, если из-за радиопомех не проходит вызов, а также осуществляет приори­тетную передачу информации для некоторых категорий мобильных стан­ций.

Транскодер ТСЕ обеспечивает приведение выходных сигналов ка­нала передачи речи и данных MSC (64 кбит/с ИКМ) к виду, соответст­вующему рекомендациям GSM по радиоинтерфейсу (Рек. GSM 04.08), со скоростью передачи речи 13 кбит/с – полноскоростной канал. Стандар­том предусмотрено использование в перспективе полускоростного рече­вого канала 6,5 кбит/с. Снижение скорости передачи обеспечивается применением специ­ального речепреобразующего устройства, применяющего линейное пре­дикативное кодирование (LPC), долговременное предсказание (LTP), ос­таточное импульсное возбуждение (RPE или RELP). Транскодер, как правило, размещается вместе с MSC. При передаче цифровых сообщений к контроллеру базовых станций BSC осуществля­ется стафингование (добавление дополнительных битов) информацион­ного потока 13 кбит/с до скорости передачи 16 кбит/с. Затем осуществля­ется уплотнение полученных каналов с кратностью 4 в стандартный ка­нал 64 кбит/с. Так формируется определенная Рекомендациями GSM 30-канальная ИКМ-линия, обеспечивающая передачу 120 речевых каналов. Дополнительно один канал (64 кбит/с) выделяется для передачи инфор­мации сигнализации, второй канал (64 кбит/с) может использоваться для передачи пакетов данных, согласующихся с протоколом Х.25 МККТТ. Таким образом, результирующая скорость передачи по указанному ин­терфейсу составляет 30x64 + 64 + 64 = 2048 кбит/с.

Идентификаторы – ряд номеров, которые сеть GSМ использует для определения местоположения абонента при установлении соединения. Данные идентификаторы используются для маршрутизации вызовов к МS. Важно, чтобы каждый идентификационный номер был уникальным и был всегда корректно определён. Описание идентификаторов приведено ниже.

IМSI (International Mobile Subscriber Identity) уникально описывает мобильную станцию в глобальной мировой сети GSМ. Большинство операций внутри сети GSМ производятся именно по этому номеру. IМSI хранится в SIМ, в НLR, в обслуживающем VLR и в АUС. Согласно спецификациям GSM длина IМSI составляет как правило 15 цифр. IМSI состоит из трёх основных частей:

- MCC

- MNC

- MSIN (Mobile Station Identification Number) – идентификационный номер MS.

MSISDN (Моbile Station ISDN Number) это номер абонента, котрый мы набираем, когда хотим ему позвонить. Данных номеров может быть несколько у одного абонента. План нумерации для MSISDN полностью соответствует плану нумерации ТфОП:

- СС (Country Code) - код страны;

- NDC (National Destination Code) - национальный код пункта назначения (города или сети);

- SN (Subscriber Number) - номер абонента.

Для каждой сети РLМN существует свой NDC. В сети связи Республики Казахстан NDC + SN называется «национальный значащий номер». NDС для мобильных сетей обозначаются как DEF и называются «негеографическим кодом зоны». В России для каждой РLМN определены несколько NDС. Номер MSISDN может быть переменной длины. Максимальная длина составляет 15 цифр, префиксы не включаются (+7). Входящее соединение с абонентом сети Beeline осуществляется набором +7 777 ХХХ ХХХХ или же с кодом 705.

ТМSI (Теmporary Mobile Subscriber Identity) – временный номер IМSI, который может выдаваться МS при её регистрации. Он используется для сохранения конфиденциальности передвижения мобильной станции. МS всегда будет выходить в радиоэфир с новым номером ТМSI. ТМSI не имеет жесткой структуры как IМSI, длина его как правило составляет 8 цифр. Поскольку TМSI имеет в два раза меньший размер, чем IМSI, пейджинг в одном цикле осуществляется для двух абонентов, что также сокращает нагрузку на процессор. Каждый раз, когда МS делает запрос на системные процедуры (LU, попытка вызова или активация сервиса) МSС/VLR ставит новый ТМSI в соответствие с IМSI, МSС/VLR. передаёт ТМSI на МS, которая хранит его в SIМ-карте. Сигнализация между МSС/VLR. и МS используется только на основе ТМSI. Таким образом, реальный номер абонента IМSI не передается через радиоэфир. IМSI используется тогда, когда процедура Location Update выполнена неудачно или не назначен ТМSI.

IМЕI (International Mobile Terminal Identity) используется для уникальной идентификации мобильного терминала в сети. Данный код используется в процедурах обеспечения безопасности связи для идентификации украденного оборудования и предотвращения неавторизованного доступа в сеть. Согласно спецификациям GSМ длина IМЕI составляет 15 цифр:

- ТАС (Туре Арргоvаl Соdе) – код утвержденного типового образца (6 цифр);

- FАС (Final Assembly Соdе) – код окончательно собранного изделия,

присваивает производитель (2 цифры);

- SNR (Serial Number) – индивидуальный серийный номер (6 цифр).

Идентифицирует полностью все оборудование с учетом кодов ТАС и FАС.

- Sраrе – свободная цифра. Зарезервирована для будущего использования.

Когда данный код передается в МS, значение данного кода должно быть всегда «0».

IМЕISV (International Mobile Terminal Identity и Software Version number) – обеспечивает уникальную идентификацию каждого МТ, а также обеспечивает соответствие версии программного обеспечения, инсталлированного в МS, разрешенному оператором. Версия программного обеспечения является важным параметром, так как от этого зависят услуги, доступные для МS, а также способность выполнять речевое кодирование. Так, например, PLMN необходимо знать возможности речевого кодирования MS при установлении соединения (например, half rate/full rate, и т.д.). Данные возможности отображаются с помощью IМЕISV, первые 14 цифр которого повторяют IМЕI, а 2 последние:

- SVN (Software Version number) – номер программной версии, позволяют производителю МS идентифицировать различные версии программного обеспечения утверждённого типового образца МS. SVN со значением 99, зарезервирован для будущих целей.

МSRN (Моbile Station Roaming Number) – временный номер, необходимый для маршрутизации входящего соединения в тот МSС, в котором сейчас находится МS. Время использования МSRN очень маленькое - только проключение входящего соединения, после этого номер освобождается и может быть использован для проключения следующего соединения. МSRN состоит из трёх частей, таких же как в MSISDN, но в этом случае SN означает адрес обслуживающего МSC/VLR.

LAI (Location Area Identity) – номер области (LA), описывающий уникально LA в рамках всей мировой сети GSM. LAI состоит из следующих частей:

- MCC (Mobile Country Code) – код мобильной связи для страны (3 цифры);

- MNC (Mobile Network Code) – код оператора мобильной связи (3 цифры);

- LAC (Location Area Code) – код местоположения, максимальная длина LAC составляет 16 бит, что позволяет определить 65536 различных LA внутри одной PLMN.

- CGI (Cell Global Identity) используется для идентификации конкретной соты внутри LA. Идентификация соты осуществляется посредством добавления параметра Cell Identity (CI) к компонентам LAI. CI имеет размер 16 бит.

- BSIC (Base Station Identity Code) дает возможность MS различать соты с одинаковыми частотами. BSIC состоит из:

- NCC (Network Color Code) – цветовой код сети. Используется для того, чтобы разграничивать зоны действия операторов в тех местах, где сети операторов перекрывают друг друга.

- BCC (Base station Color Code) – цветовой код базовой станции. Используется для того, чтобы различать между собой базовые станции, использующие одинаковые частоты.

Федеральное агентство по образованию РФ

«Петровский колледж»

Курсовая работа

по дисциплине «Компьютерные сети и телекоммуникации»

Тема: «Проектирование учебной локальной вычислительной сети»

Выполнил: Курилович Н.Г.

Проверил: Маркелов Ю.П.

Санкт-Петербург 2010


Введение

Этап 1. Инфологическое обследование объекта автоматизации

Этап 2. Проектная стадия

Этап 3. Расчет конфигурации сети

Заключение


Введение

Наше время характеризуется бурным развитием телекоммуникационных технологий.

Объединение компьютеров в сети позволило значительно повысить производительность труда. Компьютеры используются как для производственных (или офисных) нужд, так и для обучения.

Локальная сеть –это группа связанных между собой компьютеров, серверов, принтеров, расположенных в пределах здания, офиса или комнаты. Локальная сеть дает возможность получать совместный доступ к общим папкам, файлам, оборудованию, различным программам и т.д.

Использование ресурсов локальной сети дает возможность существенно снизить финансовые затраты предприятия, повысить уровень безопасности хранения важных данных, сократить временные затраты сотрудников компании на решение различного вида задач, а так же повышение общей эффективности работы.

Компьютеры могут соединяться между собой, используя различные среды доступа: медные проводники (витая пара), оптические проводники (оптические кабели) и через радиоканал (беспроводные технологии). Проводные связи устанавливаются через Ethernet, беспроводные - через Wi-Fi, Bluetooth, GPRS и прочие средства. Отдельная локальная вычислительная сеть может иметь шлюзы с другими локальными сетями, а также быть частью глобальной вычислительной сети (например, Интернет) или иметь подключение к ней.

LAN (Local Area Network) - локальная сеть, предназначенная для объединения территориально сгруппированных сетевых устройств. Все сетевые устройства внутри LAN обладают информацией об MAC-адресах соседних сетевых адаптеров и обмениваются данными на втором (канальном) уровне семиуровневой модели OSI.

Основные преимущества LAN:

1. Снижение нагрузки на сеть

2. Информационная безопасность

a. Объединение рабочих мест пользователей в функциональные группы, между которыми невозможен несанкционированный обмен данными на канальном уровне.

b. Разграничение доступа к серверам и принтерам.

c. Разграничения доступа к Internet

d. Взаимная изоляция сегментов сети, использующих различные сетевые протоколы (например: виртуальная сеть пользователей IPX, виртуальная сеть пользователей Apple)

3. Снижение затрат на эксплуатацию

a. Низкая стоимость перемещения, изменения и добавления сетевых пользователей

b. Уменьшение количества неиспользованных портов коммутаторов

4. Повышение надежности и отказоустойчивости сети

a. Изоляция broadcast-штормов

b. Ускоренная локализация неисправностей

c. Более полный контроль за трафиком

d. Эффективное использование ip адресов

Недостатки LAN:

1. Увеличение начальных расходов

2. Необходимость дополнительного обучения персонала.


Этап 1. «Инфологическое обследование объекта автоматизации»

Цели и задачи

Основной задачей курсового проекта является проектирование и расчет одноранговой учебной ЛВС на топологии «Звезда» и «Общая шина» ОИПТС Петровского колледжа.

Компьютеры будут использоваться студентами с целью обучения, проведения практических занятий. Сеть должна обеспечивать бесперебойное функционирование и взаимодействие различных распределенных приложений, находящихся в этой сети.

Список учебных дисциплин

Таблица 1. Список учебных дисциплин и ПО, необходимое для них

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Микропроцессоры и микропроцессорные системы ElectronicWorkBench 5.0
SDE 8080i
FD51 Rus
Информационные технологии Microsoft Office 2010 Home and Student
Stamina
Алгоритмизация и программирование Borland C++ Builder 6.0
Программное обеспечение компьютерных сетей и WEB-серверов Apache 2.0
Denver
Пакеты прикладных программ Компас-3D v.12
Техническое обслуживание средств вычислительной техники Virtual PC 2007
WinRAR 3.94
Opera 11
Google Chrome 8.0
Adobe Acrobat Reader 9.4
CPUID CPU-Z 1.56
GPU-Z 0.45
Acronis Disk Director 11 Home

Каждая рабочая станция будет оснащена 32-х битной операционной системой Window 7 HomeBasicDVD (RUSDVD). Такой выбор объясняется тем, что в состав Windows 7 вошли как некоторые разработки, исключённые из Windows Vista, так и новшества в интерфейсе и встроенных программах и она имеет больше возможностей, по сравнению с предшествующими версиями Windows и более оптимизирована.

Стоимость одной лицензионной ОС MS Windows 7 Home Basic 32-bit Rus 1pk OEI DVD на один ПК (рабочуюстанцию) составляет 3799 р. Следовательно, для 34 рабочих станций общая стоимость составит 129166 р.

Программное обеспечение рабочих станций

Кроме операционной системы, на рабочих станциях требуется установить основной пакет прикладных программ и утилит, соответствующих требованиям ЛВС.

1. MS Office 2007 Professional Win32 Rus AE CD BOX (для образовательных учреждений)

Таблица 3. Системные требования для MSOfficeProfessional

2. КОМПАС-3DV12


Таблица 4. Системные требования для КОМПАС-3DV12

3. Acronis Disk Director 11 Home

Таблица 5. СистемныетребованияAcronis Disk Director 11 Home

Типовая конфигурация рабочей станции

Таблица 7. Расчет стоимости рабочей станции

Комплектующие Описание товара Стоимость
Корпус InwinEMR-006, microATX, Minitower, 450W, Black/Silver 2290 р.
Материнская плата Gigabyte GA-H55M-S2H, iH55, Socket 1156, 2xDDR3 2200MHz, 2 x PCI Express x16 + Integrated Intel HD Graphics, 6 x SATA II, LAN 1 Gbit, microATX 3290р.
Процессор Intel Core i3 530 2.93GHz, 2х256 кб, 4 Мб, LGA1156 BOX 4390р.
Оперативная память Kingston HyperX (KVR1333D3N9K2/2G) Kit of 2, DDR3 2048Mb (2x1024), 1333MHz 1590 р.
Жесткийдиск Western Digital WD5000KS/AAKS, 3.5", 500Mb, SATA-II, 7200 об/мин, Кэш16Мб 1840 р.
Видеокарта Встроенный видеоадаптер 0 р.
Оптическийпривод Asus DRW-24B3ST, DVD RW, SATA, Black 1090 р.
LAN Встроенный сетевой адаптер 1Gbit 0 р.
Монитор Samsung EX1920, 18.5" / 1366 х 768 pix/ 16:9, 1000:1, DC - 5000000:1/ 250 кд/м² / 5 мс, D-Sub / DVI, TFT Black 5990 р.
Сетевойфильтр Vektor Lite, 1.8 м 399 р.
Устройства ввода Logitech Desktop MK120 Black, комплект клавиатура+мышь 680 р.
ИТОГО: 21560 р.

Итого, стоимость одной рабочей станции составила 21560 рублей. Спроектированная сеть состоит из 34 рабочих станций, что составит 733000 рублей.

Типовая конфигурация была подобрана с использованием информации сайта магазина Компьютер-центр КЕЙ. (http://www.key.ru/)

Заключение по первому этапу

По завершении работы над первым этапом курсового проекта по компьютерным сетям и телекоммуникациям, мною был составлен список всего ПО установленного на рабочих станциях. Была составлена типовая конфигурация рабочей станции с учетом системных требований, прикладного и системного ПО, причем необходимый объем памяти на жестком диске высчитывался методом суммирования объёма памяти, требующегося для ПО. Оперативная память и процессор выбраны с учетом системных требований приложений, с запасом 30%.


Этап 2. Проектная стадия

Цели и задачи

Целью второго этапа курсового проекта является разработка спецификаций коммуникационного оборудования, стоимости проведения работ и планов объединяемых в ЛВС рабочих помещений с указанием расположения в них ПК и кабельных магистралей.

К каждому помещению необходимо составить спецификацию коммуникационного оборудования, после чего, составить общий план всех помещений ЛВС и спецификацию всего оборудования.

Выбор кабельной системы

Выбор кабельной системы зависит от интенсивности сетевого трафика, требований к защите информации, максимального расстояния, требований к характеристикам кабеля, стоимости реализации.

Витая пара (twistedpair) - вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой и покрытых пластиковой оболочкой.Именно скрутка позволяет предотвратить некоторые типы помех, наводимые на кабеле. Обычно для Ethernet 10Base – T используется кабель, имеющий две витые пары. Одну на передачу и одну на приём (AWG 24).

Тонкий коаксиал (RG-58 или «Тонкий Ethernet») - электрический кабель, состоящий из расположенных соосно центрального проводника и экрана и служащий для передачи высокочастотных сигналов. Волновое сопротивление 50 Ом, диаметр 0,25 дюйма, максимальная длина кабельного сегмента 185 метров. Применимо правило 5.4.3.Стандарт 10BASE2. Коаксиальный кабель более помехоустойчив, затухание сигнала в нем меньше чем в витой паре.

Пассивное сетевое оборудование ЛВС включает в себя:

1) Сам кабель

2) Настенные розетки RJ-45

3) Патч-панели

4) Повторители

5) Патч-корды (абонентские шнуры) с разъёмами RJ-45(кабель для соединения настенных розеток с разъёмами на сетевом адаптере компьютера).

Прокладка кабельных систем в рабочих помещениях осуществляется на основе составленного плана этого помещения с учётом спецификации на расходные материалы и комплектующие изделия данного помещения.

При проектировании кабельных систем нужно учитывать характеристики и ограничения различных кабельных систем:

1) Максимальную длину кабельного сегмента в соответствии с его типом

2) Пропускную способность кабеля

3) Наличие оборудования, обеспечивающего взаимодействие с другими кабельными системами

Проанализировав характеристики различных типов кабеля, физическое расположение компьютеров, выбираем кабель «витая пара» 10Base-T и тонкий коаксиал.

Выбор топологии сети

Сетевая топология - способ описания конфигурации сети, схема расположения и соединения сетевых устройств.

Существует несколько вариантов топологий для проектирования и построения сети. Ниже приведено описание некоторых из них.

Шинная топология

Топология общая шина предполагает использование одного кабеля, к которому подключаются все компьютеры сети. Отправляемое рабочей станцией сообщение распространяется на все компьютеры сети. Каждая машина проверяет - кому адресовано сообщение и если ей, то обрабатывает его. Принимаются специальные меры для того, чтобы при работе с общим кабелем компьютеры не мешали друг другу передавать и принимать данные.

При таком соединении компьютеры могут передавать информацию только по очереди, потому что линия связи единственная. В противном случае переданная информация будет искажаться в результате наложения (конфликта, коллизии).

Рис.1 Топология Общая шина

Шине не страшны отказы отдельных компьютеров, потому что все другие компьютеры сети могут нормально продолжать обмен. Кроме того, так как используется только один кабель, в случае обрыва нарушается работа всей сети. Может показаться, что шине не страшен и обрыв кабеля, поскольку в этом случае остаются две полностью работоспособных шины. Однако из-за особенности распространения электрических сигналов по длинным линиям связи необходимо предусматривать включение на концах шины специальных устройств - Терминаторов.

При построении больших сетей возникает проблема ограничения на длину связи между узлами, в таком случае сеть разбивают на сегменты, которые соединяются различными устройствами - повторителями, концентраторами или хабами. Например, технология Ethernet позволяет использовать кабель длиной не более 185 метров.


Рис.2 Топология общая шина с повторителями

Достоинства:

1) Небольшое время установки сети;

2) Дешевизна (требуется меньше кабеля и сетевых устройств);

3) Простота настройки;

4) Выход из строя рабочей станции не отражается на работе сети.

Недостатки:

1) Любые неполадки в сети, как обрыв кабеля, выход из строя терминатора полностью уничтожают работу всей сети;

2) Сложная локализация неисправностей;

3) С добавлением новых рабочих станций падает производительность сети.

Топология звезда

Звезда - это топология с явно выделенным центром, к которому подключаются все остальные абоненты. Весь обмен информацией идет исключительно через центральный компьютер, на который таким образом ложится очень большая нагрузка, поэтому ничем другим, кроме сети, он заниматься не может.

Как правило, именно центральный компьютер является самым мощным, и именно на него возлагаются все функции по управлению обменом. Никакие конфликты в сети с топологией «звезда» в принципе невозможны, так как управление полностью централизовано.

Выход из строя периферийного компьютера никак не отражается на функционировании оставшейся части сети, зато любой отказ центрального компьютера делает сеть полностью неработоспособной. Поэтому должны приниматься специальные меры по повышению надежности центрального компьютера и его сетевой аппаратуры. Обрыв любого кабеля или короткое замыкание в нем при топологии «звезда» нарушает обмен только с одним компьютером, а все остальные компьютеры могут нормально продолжать работу.

Рис.4 Топология Звезда

В звезде на каждой линии связи находятся только два абонента: центральный и один из периферийных. Чаще всего для их соединения используется две линии связи, каждая из которых передает информацию только в одном направлении. Таким образом, на каждой линии связи имеется только один приемник и один передатчик. Все это существенно упрощает сетевое оборудование по сравнению с шиной и избавляет от необходимости применения дополнительных внешних терминаторов. Проблема затухания сигналов в линии связи также решается в «звезде» проще, чем в «шине», ведь каждый приемник всегда получает сигнал одного уровня.

На базе топологии «звезда» можно строить различные другие виды топологий, как бы расширяя её. Например, можно к уже имеющемуся в сети концентратору добавить ещё концентратор с определённым количеством портов и тем самым, добавить новых пользователей в сеть.

Данная топология строится на кабельной системе «витая пара», хотя если используется концентратор с дополнительным портом для подсоединения с помощью коаксиального кабеля, можно использовать это соединение. Например, можно подсоединить к общей сети ещё несколько рабочих станций по топологии, например «шина». Таким образом, из данной топологии можно сделать практически любую смешанную топологию.

Достоинства:

1) выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети в целом;

2) хорошая масштабируемость сети;

3) лёгкий поиск неисправностей и обрывов в сети;

4) высокая производительность сети (при условии правильного проектирования);

5) гибкие возможности администрирования.

Недостатки:

1) выход из строя центрального концентратора обернётся неработоспособностью сети (или сегмента сети) в целом;

2) для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для большинства других топологий;

3) конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) ограничено количеством портов в центральном концентраторе.

На основе всей вышеприведённой информации о топологиях построения сетей, их достоинствах и недостатках, а так же в соответствии с характеристиками создаваемой сети, выбираем топологию «звезда-шина».

Обследование выбранного помещения.

Все объекты (кабинеты 30, 36 и 39) находятся на третьем этаже и предназначены для проведения практических занятий студентов на ПК. В этих кабинетах мы проведём инфологическое обследование, составим схемы, рассчитаем требуемое количество оборудования и его стоимость.

Ниже изображен план первого объекта сети, кабинет № 30. В своём составе имеет 15 рабочих станций.


Схема 1. План кабинета №30

Условные обозначения:

Таблица 8. Спецификации коммуникационного оборудования кабинета №30

Наименование Единицы измерения Количество Цена (руб.) Стоимость (руб.) Примечание
I Расходные материалы
1 Короб 40х20мм прямоуг.,белый метры 44 140 6167 3м на подъем по стене,
2 Кабель коаксиальный RG-58 C/U, бухта 100м метры 43 14 619 3м на подъем по стене,
II Комплектующие изделия
1 кронштейн 19"" 3U Штук 1 638 638
2

Концентратор

16 xRJ-45, 1xBNC, 19"

штук 1 2613 2613
3 BNC-коннектор RG-58(П) обжимной штук 31 16 496
4 BNC-коннектор RG-58(М ) обжимной Штук 1 25 25
5 BNCT-коннектор (М-М-М) Штук 15 67 1008
6 Кабель BNC (П) - BNC(П) 1.5 м Штук 15 84 1272
7 BNC терминатор 50 Ом штук 1 32 32
III Монтаж
1 Метр 35 58 2030
2 Укладка кабеля в короб Метр 34 14 493
3 Обжим RG-58 BNC-connector штук 32 43 1392
4 Монтаж розетки (BNCT-connector) в короб Штук 15 87 1305
5 Штук 1 725 725
6 Монтаж Концентратора в стойку Штук 1 435 435
7 Тестирование ЛВС Порты 15 40 600
IV Общая стоимость
ИТОГО: 19851

Второй объект проектируемой сети (кабинет №36) включает в себя 16 рабочих станций. Ниже приведен его план.


Схема 2. План кабинета №36

Условные обозначения:

Таблица 9. Спецификации коммуникационного оборудования кабинета №36

Наименование Единицы измерения Количество Цена (руб.) Стоимость (руб.) Примечание
I Расходные материалы
1 метры 262 9 2599 3м на подъем по стене,
2 Короб 40х20мм прямоуг.,белый метры 43 140 6026 3м на подъем по стене,
II Комплектующие изделия
1 кронштейн 19"" 3U Штук 1 638,08 638,08
2 Штук 1 768 768
3 Штук 1 4832 4832
5 Штук 16 57 921
6 Штук 32 25 819
III Монтаж
1 монтаж короба на стену до 50 мм Метр 35 58 2030
2 Укладка кабеля в короб Метр 209 14 3030
3 Монтаж розетки RJ-45 в короб Штук 16 87 1392
4 Монтаж Кронштейна 19"" на стену Штук 1 725 725
5 Монтаж коммутатора в стойку Штук 1 435 435
6 Монтаж патч – панели в короб Штук 1 435 435
7 Штук 16 87 1392
8 Тестирование ЛВС Порты 16 40 640
IV Общая стоимость
ИТОГО: 26684

Третий объект проектируемой сети (кабинет №39) содержит в себе 3 рабочие станции. Ниже можно наблюдать его план.


Схема 2. План кабинета №36

Условные обозначения:

Таблица 10. Спецификации коммуникационного оборудования кабинета №39

Наименование Единицы измерения Количество Цена (руб.) Стоимость (руб.) Примечание
I Расходные материалы
1 Кабель "Витая пара" 8 пр. 5E кат. (PCnet), бухта 305м метры 56 9 555 3м на подъем по стене,
2 Короб 40х20мм прямоуг.,белый метры 22 140 3083 3м на подъем по стене,
II Комплектующие изделия
1 кронштейн 19"" 3U Штук 1 638 638,
2 Патч-панель 19" 16 портов, кат. 5е, универсальная (PCnet) Штук 1 768 768
3 Коммутатор PLANET GSW-1600 16-port 10/100/1000BaseTX 19" Штук 1 4832 4832
4 Розетка 8P8C (RJ-45) категория 5е, универсальная (PCnet) Штук 3 57 172
5 Патч-корд кат. 5е 0.5м (синий) Штук 6 25 153
III Монтаж
1 монтаж короба на стену до 50 мм Метр 17 58 986
2 Укладка кабеля в короб Метр 45 14 652
3 Монтаж розетки RJ-45 в короб Штук 3 87 261
4 Монтаж Кронштейна 19"" на стену Штук 1 725 725
5 Монтаж коммутатора в стойку Штук 1 435 435
6 Монтаж патч – панели в короб Штук 1 435 435
7 Кроссирование патч-панели (обжим, разделка кабеля, жгутирование) Штук 3 87 261
8 Тестирование ЛВС Порты 3 40 120
IV Общая стоимость
ИТОГО: 14079

Общий план проектируемой ЛВС

Схема 4. Общий план ЛВС

Условные обозначения:

Таблица 11. Спецификации территории, вне кабинетов

у Наименование Единицы измерения Количество Цена (руб.) Стоимость (руб.) Примечание
I Расходные материалы
1 Кабель "Витая пара" 8 пр. 5E кат. (PCnet), бухта 305м метры 130 9,92 1289,60 3м на подъем по стене
2 Короб 40х20мм прямоуг.,белый метры 85 140,16 11913,60 3м на подъем по стене
II Комплектующие изделия
1

Коммутатор

5-port настенный

Штук 1 1285,76 1285,76
2 Вилка RJ-45 для круглого многожильного кабеля Штук 8 2,88 23,04
III Монтаж
1 Монтаж короба (< 60 мм) на стену из легких материалов высота > 2 м Метр 68 72,50 4930,00
2 Укладка кабеля в короба высота > 2 м Метр 104 17,50 1820,00
Обжим коннектора RJ-45 Штук 8 43,50 348,00
IV Общая стоимость
ИТОГО: 21610

Заключение по второму этапу

При работе над вторым этапом, были составлены планы учебных помещений, общий план прокладки ЛВС, а так же составлены таблицы расходных материалов. Информация о количестве кабеля, комплектующих изделий, а так же о монтажных работах и их стоимости содержится в таблицах.

Общая сумма расходных материалов, комплектующих и монтажных работ составила 82224 рублей.

Этап 3. Расчет конфигурации сети

Цели и задачи

На данном этапе необходимо составить план расчета диаметра сети, с указанием рабочих станций, размеров помещений, по составленному плану составить таблицу расчета диаметра сети. Так же по составленной таблице, составить структурную схему и по схеме, произвести расчет работоспособности проектируемой ЛВС.

Расчет диаметра сети

Методика определения диаметра сети может быть оформлена в виде таблицы. Номера строк и столбцов в ней соответствуют индиентификаторам рабочих станций на общем плане ЛВС, а значения ячеек в таблице соответствуют расстоянию между рабочими станциями с номером строки и номером столбца. При этом, диагональные элементы не содержат значений.

Максимальное значение в этой таблице и будет равно диаметру сети в домене коллизий данной ЛВС.

Таблица 12. Расчёта диаметра сети

WS1 WS3 WS4 WS19 WS20 WS34
WS1 29,10 м 43,42 м 76,15 м 98,48 м 128,41 м
WS3 29,10 м 45,74 м 78,47 м 103,80 м 133,73 м
WS4 43,42 м 45,74 м 32,73 м 156,98 м 186,91 м
WS19 76,15 м 78,47 м 32,73 м 144,45 м 174,38 м
WS20 98,48 м 103,80 м 156,98 м 144,45 м 29,93 м
WS34 128,41 м 133,73 м 186,91 м 174,38 м 29,93 м

Для того чтобы проектируемая ЛВС работала корректно необходимо соблюдать 3 условия:

1. Количество рабочих станций не должно превышать 1024 шт.

2. Удвоенная задержка распространения сигнала (PDV) между двумя станциями не должна превышать 575bt.

3. Сокращение межкадрового расстояния при прохождении всех кадров через все повторители не должно превышать 49bt.

Структурная схема ЛВС

Данная структурная схема описывает ЛВС с диаметром сети от WS4 до WS34.

Схема 5. Структура сети между кабинетами №30 и №36

Расчет PDV

При расчете PDV необходимо пользоваться справочной таблицей и исходными данными (метраж, тип кабельной системы, структурная схема).

Таблица 13. Справочная таблица PDV

Тип сегмента База левого сегмента База промежуточного сегмента База правого сегмента Задержка среды на 1 метр Максимальная длина сегмента
10BASE-5 11,8 46,5 169,5 0,866 500
10BASE-2 11,8 46,5 169,5 0,1026 185
100BASE-T 15,3 42 165 0,113 100
10BASE-FB - 24 - 0,1 2000
10BASE-FL 12,3 33,5 156,5 0,1 2000
FOILR 7,8 29 152 0,1 1000
AUI(>2m) 0 0 0 0,26 2+48

Расчет PDV (с 1 по 4):

· Левый Segment1: 15,3+20,93*0,113=17,67bt

· Промежуточный Segment2: 42+50,96*0,113=47,76bt

· Промежуточный Segment3: 42+81,18*0,113=51,17bt

· Правый Segment4: 169,5+33,84*0,1026=172,97bt

Расчет PDV (с 4 по 1):

· Левый Segment1: 11,8+33,84*0,1026=15,27bt

· Промежуточный Segment2: 42+81,18*0,113=51,17bt

· Промежуточный Segment3: 42+50,96*0,113=47,76bt

· Правый Segment4: 165+20,93*0,113=167,37bt

Так как полученное значение меньше 575bt, то эта сеть проходит по критерию максимально возможной задержки оборота сигнала, при максимальной длине сети 186,91 м.

Расчет PVV

Таблица 14. Таблица битовых интервалов PVV

Тип сегмента Передающий сегмент Промежуточный сегмент
10BASE-2 16 11
10BASE-5 16 11
10BASE-FB 2
10BASE-FL 10,5 8
100BASE-T 10,5 8

Расчет PVV 1 по 4 ):

· Левый Segment1: 100BASE-T – 10,5bt

· Промежуточный Segment2: 100BASE-T – 8bt

· Правый Segment4: 10BASE2 – 16bt

Расчет PVV (с 4 по 1):

· Левый Segment4: 10BASE2 – 16bt

· Промежуточный Segment3: 100BASE-T – 8bt

· Промежуточный Segment2:100BASE-T – 8bt

· Правый Segment1: 100BASE-T – 10,5bt

Данная ЛВС по критерию PVV не превышает 49bt. Таким образом, спроектированная ЛВС, представленная структурной схемой, полностью работоспособна. Соблюдение этих требований обеспечивает корректность работы ЛВС даже в тех случаях, когда нарушаются простые правила конфигурирования сети.

Заключение

При работе над курсовым проектом, изучил весь цикл проектирования и реализации данной ЛВС. Была спроектирована ЛВС для учебных помещений одного из корпусов Петровского колледжа по стандарту Ethernetс использованием кабеля «Витая пара» и «Тонкий коаксиал» по всем параметрам, с использованием стандартов 10Base-T и 10Base.

Были проведены расчеты диаметра ЛВС, и расчеты по проверке работоспособности ЛВС при помощи метода битовых интервалов. Этот метод показывает, что спроектированная ЛВС работоспособна и соответствует всем требованиям и критериям стандарта Ethernet.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

    Организация компьютерной безопасности и защиты информации от несанкционированного доступа на предприятиях. Особенности защиты информации в локальных вычислительных сетях. Разработка мер и выбор средств обеспечения информационной безопасности сети.

    дипломная работа , добавлен 26.05.2014

    Эволюция вычислительных систем. Базовые понятия и основные характеристики сетей передачи информации. Задачи, виды и топология локальных компьютерных сетей. Модель взаимодействия открытых систем. Средства обеспечения защиты данных. Адресация в IP-сетях.

    лекция , добавлен 29.07.2012

    Аппаратные и программные средства, на базе которых возможно построение локальной сети. Локальные и глобальные сети. Одноранговые и многоранговые сети. Топологии объединения группы компьютеров в локальную сеть. Используемые технологии локальных сетей.

    курсовая работа , добавлен 12.05.2008

    Монтаж и прокладывание локальной сети 10 Base T. Общая схема подключений. Сферы применение компьютерных сетей. Протоколы передачи информации. Используемые в сети топологии. Способы передачи данных. Характеристика основного программного обеспечения.

    курсовая работа , добавлен 25.04.2015

    Назначение локальных сетей как комплекса оборудования и программного обеспечения, их технические средства, топология. Организация передачи данных в сети. История развития глобальных сетей, появление Интернета. Программно-техническая организация Интернета.

    реферат , добавлен 22.06.2014

    Роль компьютерных сетей, принципы их построения. Системы построения сети Token Ring. Протоколы передачи информации, используемые топологии. Способы передачи данных, средства связи в сети. Программное обеспечение, технология развертывания и монтажа.

    курсовая работа , добавлен 11.10.2013

    Принципы организации локальных сетей и их аппаратные средства. Основные протоколы обмена в компьютерных сетях и их технологии. Сетевые операционные системы. Планирование информационной безопасности, структура и экономический расчет локальной сети.

    дипломная работа , добавлен 07.01.2010

    Структура сети ООО "Прайм Логистикс" и организация ее защиты. Разработка сегмента сети для сетевого резервного копирования. Выбор аппаратных средств для сетевого резервного копирования. Процесс реализации системы предупреждения потери данных в сети.

    дипломная работа , добавлен 20.10.2011

На данном этапе для выбранного варианта конфигурации ЛВС:

  • 1. разработаем архитектуру ЛВС;
  • 2. разработаем структурную схему ЛВС, выберем компоненты ЛВС;
  • 3. составим спецификацию ЛВС.

Методика проектирования локальных вычислительных сетей состоит из этапов, показанных на Рисунке 3.

Рисунок 3 - Этапы проектирования ВС

Методика проектирования архитектуры ЛВС состоит из этапов показанных на Рисунке 4.


Рисунок 4 - Этап проектирования архитектуры ЛВС

Для данной финансовой компании выбрали сетевую топологию «Звезда». Так как ее достоинствами является:

  • -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.

Для создания данной ЛВС была выбрана одноранговая архитектура, которая обладает рядом приемуществ:

  • -легкость в установке и настройке;
  • -независимость отдельных машин от выделенного сервера;
  • -возможность для пользователя контролировать свои собственные ресурсы;
  • -сравнительная дешевизна в приобретении и эксплуатации;
  • -отсутствие необходимости в дополнительном программном обеспечении, кроме операционной системы;
  • -отсутствие необходимости иметь отдельного человека в качестве выделенного администратора сети.

Для данного курсового проекта выбрана топология стандарта 100Base-TX (с использованием двух пар проводников кабеля 5 категории или экранированной витой паре STP Type 1).

Стандарт 100Base-TX поддерживает кабель на экранированных витых парах с полным сопротивлением 150 Ом. Этот кабель распространен не так широко, как кабель на неэкранированных витых парах, и обычно имеется в зданиях, оборудованных сетью Token Ring. Кабели на экранированных витых парах прокладывают согласно спецификации ANSI TP-PMD для кабеля на экранированных витых парах и используют для них девятиконтактный разъем типа D. В разъеме DB-9 применяются контакты 1, 2 и 5, 9. Если плата NIC не имеет разъема DB-9, то к концам кабеля STP необходимо подключить штекер RJ 45 категории 5.

Выберем программное обеспечение .

Windows XP Professional Edition была разработана для предприятий и предпринимателей и содержит такие функции, как удалённый доступ к рабочему столу компьютера, шифрование файлов (при помощи Encrypting File System), центральное управление правами доступа и поддержка многопроцессорных систем. Поэтому для разрабатываемой фирмы я использую именно эту операционную систему, которая будет установлена на рабочие станции.

Поскольку одним из требований к проектируемой ЛВС является связь с Интернет, необходимо выбрать модем .

Модемы бывают внутренние и внешние. Внутренние модемы выполнены в виде платы расширения, вставляемый в специальный слот расширения на материнской плате компьютера. Внешний модем выполнен в виде отдельного устройства, т.е. в отдельном корпусе и со своим блоком питания. Для нашей сети выберем внешний модем ADSL Acorp Sprinter@ADSL USB.

В архитектуре нашей ЛВС используется коммутатор . Коммутаторы контролируют сетевой трафик и управляют его движением, анализируя адреса назначения каждого пакета. Коммутатор знает, какие устройства соединены с его портами, и направляет пакеты только на необходимые порты. Это дает возможность одновременно работать с несколькими портами, расширяя тем самым полосу пропускания. Для нашей сети выберем коммутатор ASUS GigaX 1024/1024X 24x10/100Base-TX. Unmanaged. 19”.

Также, руководствуясь требованиями к безопасности разрабатываемой ЛВС, выберем необходимое антивирусное ПО . В качестве антивируса выберем ESET NOD32 (лицензия на 1 пользователя, на 1 год) BOX .

Функции антивируса: вычислительный сеть безопасность архитектура

  • *Защита электронной почты.
  • *Проверка интернет-трафика. Программа обеспечивает антивирусную проверку интернет-трафика, поступающего по HTTP-протоколу, в режиме реального времени и независимо от используемого браузера.
  • *Сканирование файловой системы. Проверке могут быть подвергнуты любые отдельные файлы, каталоги и диски.
  • *Предотвращение утечек информации. Программа защищает компьютер от троянских программ и всех типов клавиатурных шпионов, предотвращая передачу конфиденциальных данных злоумышленникам.
  • *Отмена вредоносных изменений в системе.
  • *Минимальное влияние на работу компьютера.
  • *Автоматическое обновление. При обнаружении свежих обновлений программа скачивает и устанавливает их на компьютер.

Структурная схема ЛВС представлена на Рисунке 5.

1 - директор; 2 - секретарь; 3, 4, 5 - бухгалтерия; 6, 7 - системный администратор; 8 - электронщик; 9, 10, 11 - менеджеры; 12 - охрана; 13 - сетевой принтер; 14 - свитч; 15 - модем.

Рисунок 5 - Структурная схема ЛВС для финансовой компании

Таблица 8 - Спецификация ЛВС

Наименование оборудования

Кол-во, шт

Стоимость,

Коммутатор ASUS GigaX 1024/1024X 24x10/100Base-TX. Unmanaged. 19”

Лицензия Microsoft Windows XP Professional Russian DSP OEI CD (OEM)

ПО 1С:Бухгалтерия 8.0

ПО Антивирус ESET NOD32 (лицензия на 1 пользователя, на 1 год) BOX

Кабель Molex RJ45, 568B-P, STP многожильный, PowerCat 5E, 3M, (PCD-00037-0H-P)

Коннектор разъем RJ45 nos STR экранированный кабель кат.5E, 50m gold

"Безлимитный WEBSTREAM 256"

Модем ADSL Acorp Sprinter@ADSL USB

Итого, руб


© 2024
maccase.ru - Android. Бренды. Железо. Новости