ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал
Игровые автоматы с быстрым выводом Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими Целительная привычка Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Тренинг уверенности в себе Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Как слышать голос Бога Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной 
Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. | Создание сети на поле логической рабочей области Розрахунково – графічна робота З дисципліни "Основи мережних інформаційних технологій" Варіант 04 для студентів за напрямом 6.050901 –«Радіотехніка» Розробив студент гр. РT-101 _______________ Кауненко С.С. “__”_______________ 2011 р. Керівник роботи: ст. викл. кафедри РТС ____________ Кушніренко О.А. “__”_______________ 2011 р. Одеса 2011 Завдання по розрахунково-графічної роботі Студент Кауненко С.С.група РТ-101 варіант 04 Для заданного плана расположения узлов сети выбрать оптимальную топологию сети и рассчитать минимальную суммарную длину соединительного кабеля. Топологию выбирать с учетом того, что между строениями планируется использовать только оптоволоконный кабель, внутри строений – витую пару согласно варианту. Выбрать стандарт для реализации сети, соответствующее пассивное и активное оборудование и оценить его стоимость.  Рис.1 План расположения строений и размещения узлов локальной вычислительной сети. Условные обозначения: Строение (зона размещения узлов в сети) Рабочая станция ( узел сети) Сервер ( узел сети) Таблица1. Величины параметров на плане расположения строений и рабочих станций № варианта | a | b | c | d | e | f | g | h | k | m | n | p | q | s | | | | | | | | | | | | | | | | Таблица 2. Размещение рабочих станций по этажам (максимальное количество – 3; высота этажа – 3 м.) Рассчитать и определить такие характеристики и параметры сети: - Количество, тип и схему размещения сетевого оборудования в строениях (хабов, коммутаторов и др.)
- Общую длину, длину каждого сегменту, тип кабельной системы в строениях и между ними.
- Разделить сеть на подсети (по строениям) c с помощью маршрутизаторов. Начертить структурную иерархическую схему сети. Назначить адреса узлам и маршрутизаторам. Определить маски подсети. Построить модель полученной сети с помощью пакета Packet Tracer.
- Настроить работу всех необходимых серверов.
- Рассчитать суммарную стоимость необходимого сетевого оборудования.
Срок сдачи: 14 неделя +10 баллов 15 неделя +5 баллов Неделя зачет СОДЕРЖАНИЕ 1. Теоретические сведения. Программный пакет Packet Tracer 4.0 2. Анализ поставленной задачи 3. Создание сети на поле логической рабочей области 4. Создание сети на поле физической рабочей области 5. Тестирование сети. Создание сценариев 6. Расчет стоимости оборудования. Выводы 1. Теоретические сведения. Программный пакет Packet Tracer 4.0 Для создания модели сети и исследования ее работы был использован программный пакет Packet Tracer 4.0. Packet Tracer 4.0 –это автономная, основанная на моделировании обучающая среда для проектирования и исследования вычислительных сетей CCNA-уровня сложности. Packet Tracer предполагает моделирование, визуализацию и анимацию событий в сети. Как любой моделировщик, Packet Tracer 4.0 содержит упрощенные модели сетевых устройств и протоколов. Однако реальные вычислительные сети соответствуют эталонам для понимания поведения сети. Packet Tracer был создан, чтобы помочь студентам и преподавателям при недостатке оборудования, пропускной способности, и диалоговым режимам изучения создания сети. Элемент интерфейса | Описание | Logical Workspace (Логическая рабочая область) | Создание топологии сети Устройства: генерируемые, реальные и модулируемые Routers (маршрутизаторы), switches (коммутаторы), hosts (рабочие станции), hubs (повторители), bridges (мосты), wireless access points (беспроводные точки доступа), clouds | Physical Workspace (Физическая рабочая область) | Иерархия устройств, помещений, зданий, городов и сетей между городами Загрузка созданных пользователем графиков | Realtime Mode (Режим реального времени) | Модификации протоколов в режиме реального времени Medium-fidelity Cisco IOS CLI конфигурация коммутаторов и маршрутизаторов | Protocols (Протоколы сети) | LAN протоколы: CSMA/CD*, Ethernet, и DHCP Коммутация: VLANs, 802.1q, trunking TCP/IP: ARP, IP, ICMP, UDP, и TCP* Маршрутизация: статическая, по умолчанию, RIPv1, RIPv2, EIGRP, inter-VLAN NAT (static, dynamic, and overload) и ACLs (standard, extended, and named) WAN (HDLC, PPP, и Frame Relay* – ретрансляция кадров) *указывает существенные наложенные моделированием ограничения | Simulation Mode (Режим моделирования) | Анимация сетевых пакетов Список глобальных событий (packet sniffer) Модель OSI, детализированный PDU, Device Table Views Пользовательские многоразовые сценарии пакетов |  Интерфейс содержит 10 компонентов: | Menu Bar (Меню) | Содержит панели File, Options, и Help. Также здесь расположены панели Open, Save, Print, и Preferences. | | Main Tool Bar (Панель инструментов) | Содержит значки команд меню File. | | Common Tools Bar | Содержит основные инструменты рабочей области: Select, Move Layout, Place Note, Delete, Inspect, Add Simple PDU, and Add Complex PDU. | | Logical/Physical Workspace Bar (Логическая/Физическая рабочая область) | Осуществляет переключение рабочего поля между логической и физической областями. | | Workspace (Рабочее поле) | Пространство для создания сети, моделирования и наблюдения | | Realtime/Simulation Bar | Переключение между режимом реального времени и режимом моделирования | | Network Component Box (Панель компонентов сети) | Содержит устройства и связи, которые можно поместить на рабочее поле. Содержит панель Device-Type Selection Box и Device-Specific Selection Box. | | Device-Type Selection Box (Панель выбора типа устройства) | Содержит виды устройств и связей, доступных в Packet Tracer 4.0. Панель Device-Specific Selection Box изменится в зависимости от выбранного типа устройства. | | Device-Specific Selection Box (Панель выбора определенного устройства) | Содержит устройства одного типа, из которых надо выбирать то, которое необходимо поместить на рабочую область. | | User Created Packet Window* | Управляет пакетами, которые помещены в сеть в течение сценариев моделирования. | 2. Анализ поставленной задачи Выбор стандарта. Сеть построена по технологии Fast Ethernet. Исходя из критерия стоимости, здания объединены между собой по топологии “шина", а в домах применена топология “звезда", которая повышает надежность сети. Таким образом, для реализации сети с вышеприведенными характеристиками возможно использовать стандарты Fast Ethernet 100BaseTX, 100BaseT4 или 100BaseFX. Официальный стандарт 802.3 установил три различных спецификации для физического уровня Fast Ethernet и дал им следующие названия: – 100Base- TX для двухпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP категории 5 или экранированной витой паре STP Type1; – 100Base- T4 для четырехпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP категории 3,4, или 5; – 100Base- FX для многомодового оптоволоконного кабеля, используется два волокна. Выбор оборудования. Оборудование сетей распределяется на активное (повторители, концентраторы и др.) и пассивное (кабели, соединители и др.). Для соединения рабочих станций в зданиях используется “витая" пара (120 Ом). Для соединения домов оптоволоконный кабель. Для коммутации узлов могут применяться концентраторы (хабы), коммутаторы, а, в случае необходимости, маршрутизаторы. К выбору активного и пассивного оборудования предъявляются следующие требования: - оптимальное количество - оптимальное расположение - оптимальная стоимость Требуется создать сеть из 16 компьютеров и сервера, для 4 зданий, по 3 этажа в каждом. Между строениями планируется использовать только оптоволоконный кабель, внутри строений – медный кабель. Сеть необходимо разбить на подсети с помощью маршрутизаторов (по зданиям). Назначение ip-адресов и масок для узлов подсетей: № здания | Порт маршрутизатора | IP-адрес компьютера | Маска подсети | | 192.168.1.1 192.168.5.1 | 192.168.1.5 192.168.1.6 192.168.1.7 192.168.1.8 | 255.255.255. 0 255.255.255. 0 255.255.255. 0 255.255.255. 0 | | 192.168.2.2 192.168.5.2 | 192.168.2.5 192.168.2.6 192.168.2.7 192.168.2.8 192.168.2.9 (сервер) | 255.255.255. 0 255.255.255. 0 255.255.255. 0 255.255.255. 0 255.255.255. 0 | | 192.168.3.3 192.168.5.3 | 192.168.3.5 192.168.3.6 192.168.3.7 192.168.3.8 | 255.255.255. 0 255.255.255. 0 255.255.255. 0 255.255.255. 0 | | 192.168.4.4 192.168.5.4 | 192.168.4.5 192.168.4.6 192.168.4.7 192.168.4.7 | 255.255.255. 0 255.255.255. 0 255.255.255. 0 255.255.255. 0 | Создание сети на поле логической рабочей области Вначале на рабочее поле программы переносятся необходимые компоненты схемы (рабочие станции, повторители, коммутаторы, маршрутизаторы). Для этого необходимо выбрать тип требуемого устройства на панели Network Component Boxисамо устройство– Device-Type Selection Box. Типы устройств: End Devices (рабочие станции): è PC-PT (компьютер), è Server-PT (сервер), è Printer-PT (принтер). Routers (маршрутизаторы): è 2620XM, è 2621XM, è Router-PT. Switches (коммутаторы): è 2950-24, è 2950T, è Switch-PT, è Bridge-PT (мост). Hubs (повторители): è Hub-PT (многопортовый повторитель), è Repeater-PT (двухпортовый повторитель). Wireless Devices (беспроводные устройства): è AccessPoint-PT (точка входа). Connections (соединители): è Default (по умолчанию), è Console (консоль, для соединений PC-switch, PC-router), è Copper Straight-through (медный, для связи устройств разных слоев), è Copper Cross-over (медный, для связи устройств из одного слоя), è Fiber (оптоволокно), è Phone (используется для соединения по модему), è Serial DCE, è Serial DTE,  Например, чтобы разместить на рабочей области компьютер, необходимо выбрать тип устройства End Devices, устройство PC-PT:  На закладке Config свойств элемента можно изменить отображаемое название вместо заданного по умолчанию:  Размещение устройств на рабочем поле Packet Tracer: 17 рабочих станций (включая 1 сервер) – End Devices->PC-PT, Server-PT, 3 повторителя – Hubs->Repeater, 12 коммутаторов – Switches->Switch-PT, 2950-24, 4 маршрутизатора – Routers->Router-PT. Элементы сети на логической рабочей области Packet Tracer:  После того, как устройства перенесены на рабочее поле, они соединяются кабелем – оптоволокном либо медным. В случае если для данного оборудования не хватает какого-либо порта (например, для оптоволокна), можно самостоятельно подключить этот модуль к устройству (предварительно отключив его от питания), или выбрать другой вариант оборудования на панели устройств. Packet Tracer 4.0 поддерживает широкий ряд кабелей для создания сети (Copper Straight-through, Copper Cross-over, Serial DCE and DTE, Fiber, Phone, Console). Каждый кабельный тип может быть соединен только с определенными типами интерфейса. Ниже рассмотрены основные типы соединителей: Тип кабеля | Описание | Copper Straight-through (медный) | Стандартное средство Ethernet для соединений между устройствами, которые принадлежат к различным уровням сетевой архитектуры (например, hub to router, switch to PC, router to hub, и т.д.). Может подсоединяться к портам следующих типов: 10 Mbps Copper (Ethernet), 100 Mbps Copper (Fast Ethernet), and 1000 Mbps Copper (Gigabit Ethernet). | Copper Cross-over (медный) | Кабель типа Ethernet для соединений между устройствами, которые принадлежат к одному уровню (например, hub to hub, PC to PC, PC to printer, и т.д.). Может подсоединяться к портам следующих типов: 10 Mbps Copper (Ethernet), 100 Mbps Copper (Fast Ethernet), и 1000 Mbps Copper (Gigabit Ethernet). | Fiber (оптоволокно) | Оптоволокно используется для осуществления связей между портами такого же типа (100 Mbps or 1000 Mbps). | Далее рабочим станциям (компьютерам и серверу) назначаются ip-адреса, также должны быть настроены маршрутизаторы (назначены ip-адреса для каждого интерфейса, добавлены адреса сетей в таблицу маршрутизации). После назначения интерфейсов маршрутизаторов необходимо активировать данный порт. Определение ip-адреса для компьютера PC1 (маска назначена по умолчанию):  Настройка интерфейса 0/0 маршрутизатора rt0:  аналогично FastEthernet1/0:  Таблица маршрутизации rt0:  После этого, исходя из того, что адреса интерфейсов маршрутизаторов уже назначены, для каждого компьютера указывается шлюз (Gateway), т.е. ip-адрес, по которому будет передаваться пакет в случае, если он принадлежит к другой подсети. Этим адресом является адрес порта маршрутизатора, подключенного к данной подсети. Для всех узлов подсети адрес шлюза один и тот же. Например, чтобы назначить Gateway для PC0, надо посмотреть, какой ip-адрес у порта маршрутизатора, идущего на подсеть с PC0, это 192.168.1.1:  Модель созданной топологии сети:  4. Создание сети на поле физической рабочей области Physical Workspace (Физическая рабочая область): - Иерархия устройств, помещений, зданий, городов и сетей между городами - Загрузка созданных пользователем графиков Разрабатываемая сеть проектируется для четырех трехэтажных зданий, что можно наглядно отобразить на поле физической рабочей области. Все 4 здания принадлежат к одному городу. При этом можно находиться в разных масштабах: на уровне городов (intercity), в городе (city), в здании (building), в помещении (closet) Также есть возможность создания новых городов, зданий, помещений, также можно перемещать любые объекты в границах любой территории с помощью команды Move Object.  Если выбрать город City, то в результате появится отображение содержимого города, а именно зданий (созданных пользователем и переименованных), при этом видно и соединения между ними:  Далее, если выбрать нужное здание, то будут видны помещения, в данном случае они переименованы в этажи. Также можно любые объекты размещать просто на карте, не помещая в какое-либо конкретное помещение, это относится ко всем объектам физической рабочей области: В этом случае, находясь в здании2, видно, что на выходе кабель идет сразу к двум другим зданиям, также видно, что этаж2 соединен с первым этажом, а этаж3 не используется вообще (т.е. в нем ничего нет):  Здание1:  Можно также увидеть, что находится в помещениях. Например, на третьем этаже здания1 находится один коммутатор sw1_3 и один компьютер PC1:  Если подвести курсор мыши к узлу сети (уже в логической области), то будет показана информация, в том числе и о его физическом расположении, которая будет полностью соответствовать данным на закладке физической области.  Расчет параметров сети Правила корректного построения сегментов сетей Fast Ethernet включают: - ограничения на максимальные длины сегментов, которые соединяют устройства- источники кадров (соединение DTE- DTE); - ограничения на максимальные длины сегментов, соединяющих устройства-источники кадров (DTE) с портом повторителя; - ограничения на общий максимальный диаметр сети; Таблица 4. Правила построения сети на основе повторителей Тип кабелей | Максимальный диаметр сети/ Максимальная длина сегмента | Только витая пара (TX) | 200 м/100 м | Только оптоволокно (FX) | 272 м/136 м | Несколько сегментов на витой паре и один на оптоволокне | 260 м/100 м (TX) 160 м (FX) | Несколько сегментов на витой паре и несколько сегментов на оптоволокне | 272 м/ 100 м (TX) 136 м (FX) | |