Локальные вычеслительные сети

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Февраля 2012 в 17:15, отчет по практике

Описание работы

Местом проведения практики была выбрана компания ООО “Пеликан-Фаворит” занимающаяся продажей трикотажных изделий на территории России. Объект практики имеет развитую инфраструктуру предназначенную для обслуживания основных бизнес-процессов компании. Данное предприятие имеет выделенные линии широкополосного интернет построения с использованием технологии ADSL и виртуальные частные сети реализованные на оборудовании флагмана в области сетевых технологий компании CISCO.

Содержание

1. Введение. Стр 2-3
2. Технологии ЛВС используемые в компании. Стр 4-5
2.1. Способы повышения пропускной способности сети.
2.2. Рост требований к пропускной способности локальных сетей.
3. ADSL. Стр 6
4. VLAN. Стр 7
4.1. Коммутируемый VLAN Ethernet.
4.2. Порт ориентированная ВЛС.
5. Ethernet. Стр 8-9
6. Структура ЛВС предприятия. Стр 10
7. Структурированная кабельная система. Стр 11-13
7.1. Горизонтальная кабельная система предприятия.
8. Коммутационный шкаф. Стр 14
9. Работы проводимые по администрированию ЛВС.Стр 15-17
9.1. Состав регулярных работ по администрированию.
9.2. Состав работ по мере необходимости.
10. Заключение. Стр 18
11. Отзыв руководителя предприятия. Стр 19
12. Список литературы. Стр 20
13. Приложения. Стр 21-27

Работа содержит 1 файл

отчет о практике.docx

— 272.16 Кб (Скачать)

Содержание.

 

  1. Введение. Стр 2-3         
  2. Технологии ЛВС используемые в компании.       Стр 4-5
    1. Способы повышения пропускной способности сети.
    2. Рост требований к пропускной способности локальных сетей.
  3. ADSL. Стр 6
  4. VLAN. Стр 7     
    1. Коммутируемый VLAN Ethernet.
    2. Порт ориентированная ВЛС.
  5. Ethernet.  Стр 8-9
  6. Структура ЛВС предприятия. Стр 10
  7. Структурированная кабельная система. Стр 11-13             
    1. Горизонтальная кабельная система предприятия.
  8. Коммутационный шкаф.   Стр 14
  9. Работы проводимые по администрированию ЛВС.Стр 15-17
    1. Состав регулярных работ по администрированию.
    2. Состав работ по мере необходимости.

10. Заключение. Стр 18

11. Отзыв руководителя предприятия. Стр 19               

12. Список литературы. Стр 20

13. Приложения. Стр 21-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Введение.

 

Практика длилась ( например: 14 дней, с 8 по 21мая 2011года).

 

Целью прохождения практики является:

- изучение работы локальных вычислительных сетей на примере конкретного предприятия,

- изучение технологии локальных вычислительных сетей используемые в компании,

- закрепление в практической деятельности знаний, умений и навыков, полученных в процессе обучения,

- ознакомление и изучение опыта создания и применения конкретных информационных технологий и систем для решения реальных задач организационной, управленческой, экономической деятельности,

-  овладение основами компьютерной обработкой информации с помощью современных прикладных программ,

-  приобретение навыков практического решения информационных задач на конкретном рабочем месте в качестве исполнителя,

- методика применения измерительной техники для контроля и изучения отдельных характеристик используемых средств вычислительной техники,

- овладение современными методами сбора, анализа и обработки информации в области информационных технологий.

На сегодняшний день в  мире существует более 130 миллионов  компьютеров и более 80% из них  объединены в различные информационно-вычислительные сети, начиная от малых локальных  сетей в офисах до глобальных сетей  типа Internet Всемирная тенденция к объединению компьютеров в сети обусловлена рядом важных причин, таких как ускорение передачи информационных сообщений, возможность быстрого обмена информацией между пользователями, получение и передача сообщений (факсов, электронной почты и т.п.), не отходя от рабочего места, возможность мгновенного получения любой информации из любой точки земного шара, а также обмен информацией между компьютерами разных производителей, работающих под управлением различного программного обеспечения.

Современные сетевые технологии способствовали новой технической  революции. Создание сети на предприятии, фирме способствует гораздо высокому процессу обмену данными, сведениями между  различными структурными подразделениями, ускорению документооборота, контролю за движениями материалов и других средств, увеличению и ускорению передачи и обмену оперативной информацией.

Местом проведения практики была выбрана компания ООО “Пеликан-Фаворит” занимающаяся продажей трикотажных изделий на территории России. Объект практики имеет развитую инфраструктуру предназначенную для обслуживания основных бизнес-процессов компании. Данное предприятие имеет выделенные линии широкополосного интернет построения с использованием технологии ADSL и виртуальные частные сети реализованные на оборудовании флагмана в области сетевых технологий компании CISCO.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии ЛВС используемые в компании.

 

 

 В  компании ООО “Пеликан-Фаворит”  используется технология Fast Ethernet ( IEEE 802.3u). Ее основными достоинствами являются: 

  • увеличение пропускной способности сегментов сети до 100 Мб/c;
  • сохранение метода случайного доступа Ethernet;
  • сохранение звездообразной топологии сетей и поддержка традиционных сред передачи данных - витой пары и оптоволоконного кабеля.

Указанные свойства позволяют  осуществлять постепенный переход  от сетей 10Base-T - наиболее популярного  на сегодняшний день варианта Ethernet - к скоростным сетям, сохраняющим значительную преемственность с хорошо знакомой технологией: Fast Ethernet не требует коренного переобучения персонала и замены оборудования во всех узлах сети. Официальный стандарт 100Base-T (802.3u) установил три различных спецификации для физического уровня (в терминах семиуровневой модели OSI) для поддержки следующих типов кабельных систем:

  • 100Base-TX для двухпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP Category 5, или экранированной витой паре STP Type 1;
  • 100Base-T4 для четырехпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP Category 3, 4 или 5;
  • 100Base-FX для многомодового оптоволоконного кабеля.

Способы повышения пропускной способности сети.

Для повышения пропускной способности  в компании применяют сегментация сети с помощью мостов и маршрутизаторов. Сегментация сети с помощью мостов или маршрутизаторов повышает пропускную способность сегментов сети за счет их разгрузки от трафика других сегментов только в том случае, когда межсегментный трафик составляет незначительную долю от внутрисегментного, поскольку и мосты, и маршрутизаторы не обладают высокой внутренней пропускной способностью.

Рост требований к пропускной способности локальных сетей.

Компания выполняет рост требований к пропускной способности ЛС . Сегодня все чаще и чаще возникают повышенные требование к пропускной способности каналов между клиентами сети и серверами. Это происходит по разным причинам:

  • повышение производительности клиентских компьютеров;
  • увеличение числа пользователей в сети;
  • появление приложений, работающих с мультимедийной информацией, которая хранится в файлах очень больших размеров;
  • увеличение числа сервисов, работающих в реальном масштабе времени.

Следовательно, имеется потребность  в экономичном решении, предоставляющем  нужную пропускную способность во всех перечисленных случаях. Ситуация усложняется  еще и тем, что нужны различные  технологические решения - для организации  магистралей сети и подключения  серверов одни, а для подключения  настольных клиентов - другие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ADSL.

 

    Для передачи всевозможных данных с высокой скоростью используется технология ADSL - это один из вариантов целого семейства протоколов передачи данных по обычной паре проводов. Этот протокол позволяет передавать данные с высокой скоростью и отличается от своих собратьев несимметричностью. Т.е. в сторону абонента (нисходящий, downstream) поток идёт с большей скоростью (почти на порядок), чем от абонента (восходящий поток, upstream). Типовые показатели скорости на лето 2010г. составляли: до 8 Мб/с в сторону абонента и до 1,5 Мб/с в сторону провайдера. Как правило, в роли такой пары проводов выступает обычная абонентская телефонная линия. При этом, ни какого влияния на обычные телефонные разговоры не оказывается. Т.е. у компании и Интернет, и свободный телефон.

    Дальность связи зависит от качества линии и теоретически может достигать 6 км. При увеличении дальности падает скорость соединения. Мною было  проведено испытания на дальность (DSLAM DAS-3216 - DSL-500T) и получились следующие результаты ( Приложение №1).

Вкратце идея такова. Голос, передаваемый по проводам, занимает полосу примерно 3 кГц в самом начале частотного диапазона. Это достаточно узкая полоса. Поэтому, для передачи данных можно использовать некую  полосу находящуюся выше этих 3 кГц. Что и используется в ADSL.

    Для того чтобы в сторону абонента пошёл такой смешанный сигнал, на стороне провайдера стоит специальное оборудование (DSLAM), которое его и формирует (Приложение №2.). С одной стороны в него входит пара, идущая от АТС и канал передачи данных, с другой выходит пара, идущая уже в сторону абонента. На стороне абонента, эта пара попадает в сплиттер. Это небольшая коробочка, которая выполняет функции разделения голоса и данных. У неё один вход, которым она подсоединяется к телефонной линии, и два выхода, один для телефона, другой для модема/маршрутизатора.

    Если  к ADSL-линии подключить только одно устройство (телефон или модем), то сплиттер не нужен. В противном случае он необходим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLAN.

 

Также здесь используется Виртуальная Локальная сеть.

Коммутируемый VLAN Ethernet.

   Этот тип сетевой инфраструктуры лучше всего пригоден для развертывания Виртуальных Локальных Сетей (VLAN), также используется на предприятии.

    Виртуальные сети здесь определенны как группы пользователей отнесенные к определенным отделам, а также выполняющие общие функции, без ограничения физическим местонахождением пользователей и даже без ограничения использования разных сетевых устройств (коммутаторов), к которым они подключены физически.

   Вышенаписанное как бы определяет границы Виртуальной локальной сети (VLAN). Чаще Виртуальную локальную сеть воспринимают как общий домен широковещания. Технология VLAN также делит большой домен широковещания на меньшие домены широковещания, ограничивая широковещательный трафик в пределах одной группы пользователей.

 

Порт  ориентированная ВЛС.

     Этот тип виртуальных локальных сетей (ВЛС) определяет членство каждой ВЛС на основе номера подключенного порта. Смотрите следующий пример порт ориентированной ВЛС. ( Приложение №3).

       В Приложении№4 показано два концентратора DX2216 подключены к отдельным портам коммутатора SXP1224WM. Так как порт ориентированная ВЛС определяет членство VLAN на основе номера порта, то все рабочие станции подключенные к портам концентратора (DX2216) принадлежат к одной VLAN. Рабочие станции подключенные через концентратор DX2216 к 1 порту коммутатора принадлежат VLAN2, а рабочие станции подключенные через концентратор DX2216 к 3 порту коммутатора принадлежат к VLAN1. Так как эти автоматизированные рабочие места связаны через концентратор DX2216, они должны быть физически размещены не далеко друг от друга. С другой стороны, есть 7 рабочих мест станций, подключенных непосредственно к портам коммутатора (Private Port Switching). Рабочие места подключены к портам 6,8 и 9 коммутатора SXP1224WM физически отдалены от других станций (подключенных через концентратор), тем не менее, все они принадлежат VLAN2.

Для одного коммутатора SXP1224WM максимальное число пользователей  с непосредственным (не разделяемым) подключением к коммутируемому порту - 24, по числу портов у этого коммутатора.

 

 

Ethernet.

 

ЛВС - Локальные вычислительные сети (в основном Ethernet), работают, как правило, в пределах одного офиса (здания или близстоящих зданий). 
При разработке архитектуры ЛВС, являющейся основной частью корпоративной сети, преследуется цель достичь баланса между следующими основными характеристиками и возможностями сети, необходимыми для выполнения бизнес-требований и поддержки бизнес-приложений: 
 
* высокая доступность сети (high availability); 
* высокоскоростная коммутация пакетов; 
* сетевая безопасность; 
* качество обслуживания пользователей и приложений (QoS); 
* управление на основе правил (policy-based management); 
* интеграция с сервисами каталогов (directory-enabled networking). 
 
Для достижения наилучших результатов по производительности, надежности, управляемости и масштабируемости используется «многоуровневый» подход к дизайну корпоративной сети.  
Такой подход позволяет наращивать сеть путем добавления новых блоков, обеспечивает высокий детерминизм поведения сети, требует минимальных усилий и средств для поиска и устранения неисправностей.  
Интеллектуальные сервисы 3 уровня (в том числе протоколы OSPF, EIGRP, HSRP) обеспечивают высокую доступность сети, а также балансировку нагрузки между и внутри уровней иерархии и быструю сходимость (convergence).

В многоуровневой модели сетевого дизайна Cisco используются передовые технологии отказоустойчивости коммутаторов Catalyst для достижения требуемой высокой доступности сети.  
Используемые технологии позволяют построить отказоустойчивую сеть, в которой основные и резервные устройства и соединения одновременно задействованы и осуществляют балансировку нагрузки. В случае отказа какого-либо элемента сети (коммутатора или соединения) на пути между пользователем и сервером эти механизмы отказоустойчивости вместе с зарезервированным дизайном сети позволят восстановить связь за время, не превышающее нескольких секунд, что существенно меньше тайм-аута разрыва сессии транспортного протокола TCP между пользователем и сервером.  Схема построения многоуровневой модели ЛВС ООО “Пеликан-Фаворит” ( Приложение №5).

Многоуровневая модель ЛВС  состоит из четырех уровней:

* уровень доступа (Access Layer) – коммутаторы 2 уровня с интеллектуальностью 3–4 уровней (безопасность, QoS и т. д.); 
* уровень распределения (Distribution Layer) – коммутаторы 3–4 уровней; 
* магистральный уровень (Core Layer) – коммутаторы 3–4 уровней; 
* серверный блок (Server Farm) – коммутаторы 3–7 уровней. 
 
Использование классического многоуровневого дизайна позволяет использовать все функциональные возможности оборудования в соответствующих точках сети, а следовательно, и минимизировать стоимость ее владения. 
 
Коммутаторы уровня доступа предоставляют пользователям порты 10/100/1000 Ethernet, образуют виртуальные сети, «замкнутые» в пределах этих коммутаторов, и могут быть выполнены в виде модульных либо стекируемых устройств.  
Каждый коммутатор уровня доступа имеет соединения каналами Gigabit Ethernet с двумя коммутаторами уровня распределения. Коммутаторы уровня распределения связывают блок здания по каналам Gigabit Ethernet или Gigabit EtherChannel с магистральным уровнем, охватывающим весь кампус (комплекс зданий) коммутацией 3–4 уровня, при этом каждый из коммутаторов блока здания имеет по два маршрута в любую точку сети, чем достигается почти мгновенная пере маршрутизация трафика.

Информация о работе Локальные вычеслительные сети