Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2011 в 20:24, курсовая работа
Корпоративная сеть – это сеть, главным назначением которой является поддержание работы конкретного предприятия, владеющего данной сетью. Пользователями корпоративной сети являются только сотрудники данного предприятия. Сети масштаба предприятия объединяют большое количество компьютеров на всех территориях отдельного предприятия. Для корпоративной сети характерны:
IP-адрес состоит из 4 байт. 1-й байт, равный 10 отведен под номер сети, следующие 2 бита – регион, 6 бит - кампус, 8 бит – подразделение, последние 8 бит – под номер компьютера (рисунок 2.1).
Далее в таблицах 2.3–2.6 приведены диапазоны адресов регионов, кампусов, подразделений и хостов.
Таблица 2.3 – Диапазоны адресов регионов
Номер региона | Двоичный код | Диапазон адресов, отведенный под данный регион | Диап. адресов, реально использующийся в данном регионе | Маска |
1 | 00 | 10.1.0.1-10.63.255.254 | 10.1.0.1-10.25.50.100 | 255.192.0.0 |
2 | 01 | 10.65.0.1-10.127.255.254 | 10.65.0.1-10.89.50.100 | 255.192.0.0 |
3 | 10 | 10.129.0.1-10.191.255.254 | 10.129.0.1-10.153.50.100 | 255.192.0.0 |
Таблица 2.4 – Диапазоны адресов кампусов для первого региона
Номер кампуса | Двоичный код | Диапазон адресов, отведенный под данный кампус | Диап. адресов, реально использующийся в данном кампусе | Маска |
1 | 00001 | 10.1.0.1-10.1.255.254 | 10.1.0.1-10.1.50.100 | 255.255.0.0 |
2 | 00010 | 10.2.0.1-10.2.255.254 | 10.2.0.1-10.2. 50.100 | 255.255.0.0 |
3 | 00011 | 10.3.0.1-10.3.255.254 | 10.3.0.1-10.3. 50.100 | 255.255.0.0 |
4 | 00100 | 10.4.0.1-10.4.255.254 | 10.4.0.1-10.4. 50.100 | 255.255.0.0 |
5 | 00101 | 10.5.0.1-10.5.255.254 | 10.5.0.1-10.5. 50.100 | 255.255.0.0 |
… | … | … | … | … |
24 | 11000 | 10.24.0.1-10.24.255.254 | 10.24.0.1-10.24. 50.100 | 255.255.0.0 |
25 | 11001 | 10.25.0.1-10.25.255.254 | 10.25.0.1-10.25. 50.100 | 255.255.0.0 |
Для остальных регионов адреса кампусов подсчитываются аналогично.
Таблица
2.5 – Диапазоны адресов
Номер подразделения | Двоичный код | Диапазон адресов, отведенное под данное подразделение | Диап. адресов, реально использующийся в данном подраздел-и | Маска |
1 | 00000001 | 10.1.1.1-10.1.1.254 | 10.1.1.1-10.1.1.100 | 255.255.255.0 |
2 | 00000010 | 10.1.2.1-10.1.2.254 | 10.1.2.1-10.1.2. 100 | 255.255.255.0 |
3 | 00000011 | 10.1.3.1-10.1.3.254 | 10.1.3.1-10.1.3. 100 | 255.255.255.0 |
4 | 00000100 | 10. 1.4.1-10.1.4.254 | 10. 1.4.1-10.1.4. 100 | 255.255.255.0 |
5 | 00000101 | 10. 1.5.1-10.1.5.254 | 10. 1.5.1-10.1.5. 100 | 255.255.255.0 |
… | … | … | … | … |
49 | 00110001 | 10. 1.49.1-10.1.49.254 | 10. 1.49.1-10.1.49. 100 | 255.255.255.0 |
50 | 00110010 | 10. 1.50.1-10.1.50.254 | 10. 1.50.1-10.1.50. 100 | 255.255.255.0 |
Столбец таблицы 2.5, в котором содержатся реально используемые адреса в данном подразделении показывает адресное пространство хостов, содержащихся в данном подразделении.
Для того чтобы подсчитать остальные IP адреса хостов нужно сделать аналогичные действия.
Для
адресации между
Таблица 2.6 – «Служебные» сети для связи маршрутизаторов ядра
IP-адреса портов маршрутизаторов, подключенных к данной сети | Адрес,маска сети | ||
Маршрутизатор А | Маршрутизатор В | Маршрутизатор С | |
10.192.0.1 | 10.192.0.2 | 10.192.0.0/30 | |
10.192.0.10 | 10.192.0.9 | 10.192.0.8/30 | |
10.192.0.5 | 10.192.0.6 | 10.192.0.4/30 |
Таблица 2.7 – «Служебные» сети для связей внутри 1-го региона
Номер сети | Адрес порта маршрутизатора ядра | Диапазон адресов в сети | Адрес, маска сети |
Демилитаризованная зона | |||
1 | 10.0.64.1 | 10.0.64.1-10.0.64.12 | 10.0.64.0/28 |
Корпоративные серверы | |||
1 | 10.0.128.1 | 10.0.128.1-10.0.128.12 | 10.0.128.0/28 |
Сети, связывающие ядро с маршрутизаторами кампуса | |||
1 | 10.0.0.1 | 10.0.0.1-10.0.0.3 | 10.0.0.0/30 |
2 | 10.0.0.5 | 10.0.0.5-10.0.0.7 | 10.0.0.4/30 |
3 | 10.0.0.9 | 10.0.0.9-10.0.0.11 | 10.0.0.8/30 |
4 | 10.0.0.13 | 10.0.0.13-10.0.0.15 | 10.0.0.12/30 |
5 | 10.0.0.17 | 10.0.0.17-10.0.0.19 | 10.0.0.16/30 |
… | … | … | … |
24 | 10.0.0.93 | 10.0.0.93-10.0.0.95 | 10.0.0.92/30 |
25 | 10.0.0.97 | 10.0.0.97-10.0.0.99 | 10.0.0.96/30 |
2.2 Разработка логической схемы глобальной сети
Логическая схема должна отражать логику взаимодействия глобальной сети, распределение адресов между портами, все ip-сети данной сети с указанием масок.
В разрабатываемой глобальной сети маршрутизаторы ядра связаны полносвязно «каждый с каждым» и образуют логическое кольцо. Маршрутизаторы кампуса связаны с маршрутизаторами ядра отдельными линиями связи.
Логическая схема глобальной сети представлена в приложении 3.
2.3 Разработка логической схемы локальной сети
Логическая схема локальной сети отражает логические связи между элементами сети, а также логические объединения компьютеров одного подразделения в виртуальные сети – VLAN1 – VLAN50, позволяющие разделять компьютеры по подразделениям независимо от физического подключения.
Логическая схема локальной сети представлена в приложении 4.
При выборе активного оборудования нужно учитывать тип оборудования (концентратор, коммутатор или маршрутизатор) и его характеристики. Устройство должно подходить прежде всего по количеству и типу интерфейсов, по поддерживаемым протоколам и пропускной способности.
В курсовом проекте необходимо выбрать следующее оборудование:
– магистральные маршрутизаторы для ядра сети;
– маршрутизаторы уровня доступа для подключения кампусов к ядру;
– маршрутизатор уровня доступа для подключения корпоративной сети к Интернету;
– магистральные коммутаторы в качестве коммутатора кампуса;
– коммутаторы для подключения серверов;
– коммутаторы рабочих групп.
В качестве применяемого оборудования в корпоративной сети будет использоваться продукция фирмы Cisco System.
3.1 Выбор маршрутизаторов
Магистральные маршрутизаторы располагаются в центре сети. Они предназначены для быстрой маршрутизации всех потоков данных, приходящих с нижних уровней иерархии сети.
Для этой цели подходит оптический маршрутизатор Cisco 7600 OSR предназначен для построения территориально распределенных (WAN) и городских (MAN) сетей. Основной задачей Cisco 7600 OSR является обеспечение работы критичных IP приложений на скорости, равной пропускной способности оптического канала. Cisco 7600 OSR обеспечивает все сервисы, которые поддерживаются на маршрутизаторах серии Cisco 7500, а также новые оптические модули Optical Services Modules (OSMs), позволяющие использовать OSR в качестве пограничного решения для сетей ISP (поставщиков услуг Интернет). Cisco 7600 OSR реализован на базе шасси Cisco Catalyst 6500, поэтому имеется возможность комбинации OSM модулей и интерфейсных модулей серии Catalyst 6000, включая модуль FlexWAN.
Таблица 3.1 – Основные характеристики серии маршрутизаторов Cisco 7600 OSR
Характеристика | Cisco 7603 |
Размер шасси | 4 RU |
Модульные отсеки | 3 Горизонтально |
Резервированный блок питания | Есть |
Резервирование процессорного модуля | Возможно |
Макс. производительность, Гбит/с | 240 |
Макс. Производительность, млн. пакетов/с | 30 |
Анализируя
приведенную информацию, можем сказать,
что нам подходит маршрутизатор Cisco 7603
OSR, поскольку его пропускной способности
хватит для того, чтобы не образовалось
«узкого места» на данном участке сети
и поддерживалась имеющаяся пропускная
способность сети при условии, что на каждом
из регионов будет своя демилитаризованная
зона и трафик между регионами не будет
загружаться выходом в интернет через
соседний регион. С уверенностью можно
говорить о том, что маршрутизатор Cisco
7603 OSR подходит на роль маршрутизатора
ядра с учетом дальнейшего расширения
и модернизации сети.
Таблица 3.2 - Поддерживаемые интерфейсные модули
Тип интерфейса | Количество портов |
10BaseFX | 24 |
10BaseFL | 24 |
10/100TX | 48 или 96 |
1000BaseX | 8, 16, 24 или 48 |
10/100/1000T | 48 |
10 Gigabit Ethernet | 2 или 4 |
OC – 12c/STM – 4c и 1000BaseX | 2 и 4 |