Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2011 в 18:09, дипломная работа
Целью данного проекта является разработать домашнюю компьютерную сеть в жилом микрорайоне по улицам Крупская и Ворошилова, подключённую к Интернет по выделенному скоростному каналу от компании «Сотлайн1». Многих пользователей сети Интернет не удовлетворяет качество связи обеспечиваемое аналоговыми модемами при подключении к Интернет. Кроме того, часто конечным пользователям экономически более выгодно подключение к Интернет по выделенному скоростному каналу за счёт того, что в таком случае оплачивается трафик, а не длительность соединения как при использовании аналоговых модемов. Локальная компьютерная сеть в жилом микрорайоне позволила бы создать коллективный доступ к Интернет по высокоскоростному выделенному каналу по доступным для конечных пользователей ценам.
Введение 8
1 Принципы построения домашних сетей 9
1.1 Технология FastEthernet 13
1.1.1 Спецификации физического уровня Fast Ethernet 16
1.1.1.1 Физический уровень 100Base-FX - многомодовое оптоволокно 17
1.1.1.2 Физический уровень 100Base-T4 - четырехпарная витая пара 20
1.1.2 Протоколы TCP/IP 21
1.2 Волоконно-оптические линии связи 25
1.3 Технологии DSL 31
1.3.1 Технология ADSL 34
1.4 Анализ конфигураций широкополосного абонентского доступа 37
1.5 Подготовка кабельной сети к развертыванию xDSL 42
2 ЛВС в микрорайоне по улицам Масленникова и 20 лет РККА 47
2.1 Выбор мест расположения оборудования 47
2.2 Выбор топологии сети 48
2.3 Выбор типа кабеля 51
2.4 Прокладка кабеля 51
2.5 Активное сетевое оборудование 52
2.7 Модернизация и расширение сети 55
2.7.1 Выбор типа оптоволоконного кабеля 55
2.7.2 Прокладка оптоволоконного кабеля 56
2.7.3 Выбор типа оптических коннекторов 57
2.7.4 Выбор типа соединения оптоволокна 58
2.7.5 Сварка оптоволокна 58
2.7.6 Оптические шкафы 59
2.7.7 Выбор оборудования 59
2.2.8 Настройка на сервере PPPOE-SERVER и Firewall под Linux 62
2.2.9 Настройка PPPOE под Windows на компьютере клиента 65
3. Расчёт сметной стоимости ЛВС 68
4. Техника безопасности при производстве работ на электрооборудовании ЛВС 75
4.1 Характеристика возможных опасных и вредных производственных факторов 75
4.2 Организационно-технические мероприятия по технике безопасности 78
4.3 Технические средства защиты, обеспечивающие безопасность работ; оценка их эффективности 79
Заключение 84
Библиографический список 86
MAC-подуровень
узла приемника, который
Форматы кадров технологии Fast Ethernet не отличаются от форматов кадров технологий 10-Мегабитного Ethernet'a. На рисунке 1.2 приведен формат MAC-кадра Ethernet, а также временные параметры его передачи по сети для скорости 10 Мб/с и для скорости 100 Мб/с.
В кадрах стандарта Ethernet-II (или Ethernet DIX), опубликованного компаниями Xerox, Intel и Digital еще до появления стандарта IEEE 802.3, вместо двухбайтового поля L (длина поля данных) используется двухбайтовое поле T (тип кадра). Значение поля типа кадра всегда больше 1518 байт, что позволяет легко различить эти два разных формата кадров Ethernet DIX и IEEE 802.3.
Все времена передачи кадров Fast Ethernet в 10 раз меньше соответствующих времен технологии 10-Мегабитного Ethernet'а: межбитовый интервал составляет 10 нс вместо 100 нс, а межкадровый интервал - 0.96 мкс вместо 9.6 мкс соответственно.
Рисунок
1.2 - Формат MAC-кадра и времена его передачи
Для технологии Fast Ethernet разработаны различные варианты физического уровня, отличающиеся не только типом кабеля и электрическими параметрами импульсов, как это сделано в технологии 10 Мб/с Ethernet, но и способом кодирования сигналов, и количеством используемых в кабеле проводников. Поэтому физический уровень Fast Ethernet имеет более сложную структуру, чем классический Ethernet.
Физический уровень состоит из трех подуровней:
- Уровень согласования (reconciliation sublayer).
- Независимый от среды интерфейс (Media Independent Interface, MII).
- Устройство физического уровня (Physical layer device, PHY).
- Устройство физического уровня (PHY) обеспечивает кодирование данных, поступающих от MAC-подуровня для передачи их по кабелю определенного типа, синхронизацию передаваемых по кабелю данных, а также прием и декодирование данных в узле-приемнике.
Интерфейс MII поддерживает независимый от используемой физической среды способ обмена данными между MAC-подуровнем и подуровнем PHY. Этот интерфейс аналогичен по назначению интерфейсу AUI классического Ethernet'а за исключением того, что интерфейс AUI располагался между подуровнем физического кодирования сигнала (для любых вариантов кабеля использовался одинаковый метод физического кодирования - манчестерский код) и подуровнем физического присоединения к среде, а интерфейс MII располагается между MAC-подуровнем и подуровнями кодирования сигнала, которых в стандарте Fast Ethernet три - FX, TX и T4.
Подуровень
согласования нужен для того, чтобы
согласовать работу подуровня MAC с интерфейсом
MII.
Физический уровень PHY ответственен за прием данных в параллельной форме от MAC-подуровня, трансляцию их в один (TX или FX) или три последовательных потока бит с возможностью побитной синхронизации и передачу их через разъем на кабель. Аналогично, на приемном узле уровень PHY должен принимать сигналы по кабелю, определять моменты синхронизации бит, извлекать биты из физических сигналов, преобразовывать их в параллельную форму и передавать подуровню MAC.
Структура физического уровня 100Base-FX представлена на рисунке 1.3.
Эта
спецификация определяет работу протокола
Fast Ethernet по многомодовому оптоволокну
в полудуплексном и полнодуплексном
режимах на основе хорошо проверенной
схемы кодирования и передачи оптических
сигналов, использующейся уже на протяжении
ряда лет в стандарте FDDI. Как и в стандарте
FDDI, каждый узел соединяется с сетью двумя
оптическими волокнами, идущими от приемника
(Rx) и от передатчика (Tx).
Рисунок
1.3 - Физический уровень PHY FX
Между спецификациями PHY FX и PHY TX есть много общего, поэтому общие для двух спецификаций свойства будут даваться под обобщенным названием PHY FX/TX.
Метод кодирования 4B/5B
10
Мб/с версии Ethernet используют манчестерское
кодирование для представления
данных при передаче по кабелю.
Метод кодирования 4B/5B определен
в стандарте FDDI, и он без
изменений перенесен в
При использовании пяти бит для кодирования шестнадцати исходных 4-х битовых комбинаций, можно построить такую таблицу кодирования, в которой любой исходный 4-х битовый код представляется 5-ти битовым кодом с чередующимися нулями и единицами. Тем самым обеспечивается синхронизация приемника с передатчиком. Так как исходные биты MAC-подуровня должны передаваться со скоростью 100Мб/c, то наличие одного избыточного бита вынуждает передавать биты результирующего кода 4B/5B со скоростью 125 Мб/c, то есть межбитовое расстояние в устройстве PHY составляет 8 наносекунд.
Так как из 32 возможных комбинаций 5-битовых порций для кодирования порций исходных данных нужно только 16, то остальные 16 комбинаций в коде 4В/5B используются в служебных целях.
Наличие служебных символов позволило использовать в спецификациях FX/TX схему непрерывного обмена сигналами между передатчиком и приемником и при свободном состоянии среды, что отличает их от спецификации 10Base-T, когда незанятое состояние среды обозначается полным отсутствием на ней импульсов информации. Для обозначения незанятого состояния среды используется служебный символ Idle (11111), который постоянно циркулирует между передатчиком и приемником, поддерживая их синхронизм и в периодах между передачами информации, а также позволяя контролировать физическое состояние линии.
Существование
запрещенных комбинаций символов позволяет
отбраковывать ошибочные
Для отделения кадра Ethernet от символов Idle используется комбинация символов Start Delimiter (пара символов JK), а после завершения кадра перед первым символом Idle вставляется символ T (рисунок 1.4).
Рисунок
1.4 - Непрерывный поток данных спецификаций
PHY FX/TX
После преобразования 4-битовых порций MAC-кодов в 5-битовые порции PHY их необходимо представить в виде оптических или электрических сигналов в кабеле, соединяющем узлы сети. Спецификации PHY FX и PHY TX используют для этого различные методы физического кодирования - NRZI и MLT-3 соответственно. Эти же методы определены в стандарте FDDI для передачи сигналов по оптоволокну (спецификация PMD) и витой паре (спецификация TP-PMD).
Рассмотрим метод NRZI - Non Return to Zero Invert to ones - метод без возврата к нулю с инвертированием для единиц. Этот метод представляет собой модификацию простого потенциального метода кодирования, называемого Non Return to Zero (NRZ), когда для представления 1 и 0 используются потенциалы двух уровней. В методе NRZI также используется два уровня потенциала сигнала, но потенциал, используемый для кодирования текущего бита зависит от потенциала, который использовался для кодирования предыдущего бита (так называемое, дифференциальное кодирование). Если текущий бит имеет значение 1, то текущий потенциал представляет собой инверсию потенциала предыдущего бита, независимо от его значения. Если же текущий бит имеет значение 0, то текущий потенциал повторяет предыдущий.
Из
описания метода NRZI видно, что для
обеспечения частых изменений сигнала,
а значит и для поддержания
самосинхронизации приемника, нужно
исключить из кодов слишком длинные
последовательности нулей. Коды 4B/5B построены
так, что гарантируют не более
трех нулей подряд при любом сочетании
бит в исходной информации. Основное преимущество
NRZI кодирования по сравнению с NRZ кодированием
в более надежном распознавании передаваемых
1 и 0 на линии в условиях помех.
Спецификация PHY T4 была разработана для того, чтобы можно было использовать для высокоскоростного Ethernet'а имеющуюся проводку на витой паре категории 3. Эта спецификация использует все 4 пары кабеля для того, чтобы можно было повысить общую пропускную способность за счет одновременной передачи потоков бит по нескольким витым парам.
Структура физического уровня PHY T4 изображена на рисунке 1.5.
Вместо кодирования 4B/5В в этом методе используется кодирование 8B/6T. Каждые 8 бит информации MAC-уровня кодируются 6-ю троичными цифрами (ternary symbols), то есть цифрами, имеющими три состояния. Каждая троичная цифра имеет длительность 40 наносекунд. Группа из 6-ти троичных цифр затем передается на одну из трех передающих витых пар, независимо и последовательно. Четвертая пара всегда используется для прослушивания несущей частоты в целях обнаружения коллизии. Скорость передачи данных по каждой из трех передающих пар равна 33.3 Мб/c, поэтому общая скорость протокола 100Base-T4 составляет 100 Мб/c. В то же время из-за принятого способа кодирования скорость изменения сигнала на каждой паре равна всего 25 Мбод, что и позволяет использовать витую пару категории 3.
При
соединение порта MDI сетевого адаптера
100Base-T4 с портом MDI-X повторителя, пара 1-2
используется для передачи данных от порта
MDI к порту MDI-X, пара 3-6 всегда используется
для приема данных портом MDI от порта MDI-X,
а пары 4-5 и 7-8 являются двунаправленными
и используются и для приема, и для передачи,
в зависимости от потребности.
Рисунок
1.5 - Физический уровень PHY T4
Основу транспортных средств стека протоколов TCP/IP составляет протокол межсетевого взаимодействия - Internet Protocol (IP). К основным функциям протокола IP относятся:
- перенос между сетями различных типов адресной информации в унифицированной форме,
- сборка и разборка пакетов при передаче их между сетями с различным максимальным значением длины пакета.
Пакет IP состоит из заголовка и поля данных. Заголовок пакета имеет следующие поля:
- Поле Номер версии (VERS) указывает версию протокола IP. Сейчас повсеместно используется версия 4 и готовится переход на версию 6, называемую также IPng (IP next generation).
- Поле Длина заголовка (HLEN) пакета IP занимает 4 бита и указывает значение длины заголовка, измеренное в 32-битовых словах. Обычно заголовок имеет длину в 20 байт (пять 32-битовых слов), но при увеличении объема служебной информации эта длина может быть увеличена за счет использования дополнительных байт в поле Резерв (IP OPTIONS).
- Поле Тип сервиса (SERVICE TYPE) занимает 1 байт и задает приоритетность пакета и вид критерия выбора маршрута. Первые три бита этого поля образуют подполе приоритета пакета (PRECEDENCE). Приоритет может иметь значения от 0 (нормальный пакет) до 7 (пакет управляющей информации). Маршрутизаторы и компьютеры могут принимать во внимание приоритет пакета и обрабатывать более важные пакеты в первую очередь. Поле Тип сервиса содержит также три бита, определяющие критерий выбора маршрута. Установленный бит D (delay) говорит о том, что маршрут должен выбираться для минимизации задержки доставки данного пакета, бит T - для максимизации пропускной способности, а бит R - для максимизации надежности доставки.
- Поле Общая длина (TOTAL LENGTH) занимает 2 байта и указывает общую длину пакета с учетом заголовка и поля данных.
- Поле Идентификатор пакета (IDENTIFICATION) занимает 2 байта и используется для распознавания пакетов, образовавшихся путем фрагментации исходного пакета. Все фрагменты должны иметь одинаковое значение этого поля.
- Поле Флаги (FLAGS) занимает 3 бита, оно указывает на возможность фрагментации пакета (установленный бит Do not Fragment - DF - запрещает маршрутизатору фрагментировать данный пакет), а также на то, является ли данный пакет промежуточным или последним фрагментом исходного пакета (установленный бит More Fragments - MF - говорит о том пакет переносит промежуточный фрагмент).
- Поле Смещение фрагмента (FRAGMENT OFFSET) занимает 13 бит, оно используется для указания в байтах смещения поля данных этого пакета от начала общего поля данных исходного пакета, подвергнутого фрагментации. Используется при сборке/разборке фрагментов пакетов при передачах их между сетями с различными величинами максимальной длины пакета.
Информация о работе Локальная сеть Ethernet в жилом микрорайоне