Дипломная работа: Организация работы офисной сети под управлением OC Linux

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
60
Рисунок 17 – Принцип распределения VLAN
Хосты подключаются к коммутаторам доступа. Трафик формируется с
обеих площадок в одной точке. На данной площадке применяется
коммутатор распределения, а также маршрутизатор. Всего будет 4 VLAN:
– Администрация;
– Сервера;
– Отделы ООО «Фарватер»;
– Беспроводные устройства.
В таблице 4 рассматривается адресация для VLAN
Таблица 4.
Адресация VLAN
Категория хоста
Номер VLAN
Администрация
2
Сервера
3
Отделы компании
10
Беспроводные устройства
11
2.3.3 Последняя миля и связь с ТфОП
«Последняя миля» – это канал, соединяющий конечное оборудование
с узлом провайдера (оператора связи). К примеру, при предоставлении
услуги для подключения к сети последняя миля – участок от портов
61
коммутатора провайдера на его узлах связи до итогового порта
маршрутизатора клиента непосредственно в его офисе.
К технологиям так называемой последней мили обычно относятся
xDSL, Wi-Fi, FTTx, DOCSIS, WiMax, связь по ЛЭП.
Стоит отметить, что последняя миля реализована с помощью
оптического кабеля на основании медиаконвертера TP-LINK MC200CM:
Связи последний мили и ТфОН не используется.
2.3.4 Расчет основных технических характеристик сети
Для упрощения расчетов используемся справочными данными IEEE,
которые содержат значения задержек для распространения сигналов в
коммутаторах, приемопередатчиках, разных физических средах.
Заметим, что в таблице приведена информация, необходимая для
расчета значений PDV для всех стандартов сетей Ethernet. В нашем случае
имеем следующую таблицу:
Таблица 5
Характеристики сегмента ЛВС
Тип
сегмента
Ethernet
Макс.
Длина,
м
Начальны
й сегмент
Промежут
очный
сегмент
Конечный
сегмент
Задержк
а на метр
длины
10Base-T
100
15,3
42,0
165,0
0,113
10Base-FB
200
–
24,0
–
0,1
Для конфигурации путь наибольшей длины – между компьютерами,
что присоединены к первому или второму коммутаторам. Данный путь
включает пять сегментов: 10Base-T (2 сегмента) и 10Base-FB (3 сегмента).
Произведем расчет:
Левый сегмент: 15,3+100*0,113=26,6.
Правый сегмент: 165,0+100*0,113=176,3.
Промежуточный сегмент: 24+75*0,1=31,5.
Промежуточный сегмент: 24+50*0,1=29.
В результате итоговая задержка для всех сегментов составит:
26,6+176,2+31,5+29 = 263,3 что является меньшим, чем предельно
допустимый показатель 575.
62
Произведем теперь далее расчет суммарной задержки по тому же
пути, но в другом направлении. Результаты будут таким же.
Но расчета так называемого двойного времени прохождения, по
стандарту, не достаточно, чтоб сделать окончательный вывод по
работоспособности сети. Надо рассчитать также снижение межкадрового
интервала коммутаторами, а именно, величину PVV.
Для этого также можно воспользоваться разными значениями
максимальных величин снижения межкадрового интервала при прохождении
различных физических сред.
Таблица 6
Описание типов сегмента
Тип сегмента
Начальный сегмент,
bt
Промежуточный
сегмент,
bt
10Base-FB
-
2
10Base-T
10,5
8
Начальный сегмент: 10Base-T: 10,5
Промежуточный сегмент: 10Base-FB: 2
Промежуточный сегмент: 10Base-FB: 2
Промежуточный сегмент: 10Base-Т: 10,5
В результате итоговое сокращение межкадрового интервала составит:
10,5+2+2+10,5 = 25, что меньше предельной величины 49.
Следовательно, данная конфигурация и по этому показателю будет
оптимальная.
Вычисления для обратного направления, поэтому же пути дадут в
данном случае тот же результат, так как тип кабеля для сегментов
одинаковы.
2.4 Контрольный пример реализации проекта и его описание
Рассмотрим настройку сети при использовании ОС Linux.
Стоит отметить, что настройку можно выполнять как в графическом
режиме, так и в терминале ОС Linux.
63
При настройке сети ООО «Фарватер», необходимо настроить и учесть
следующие параметры:
– Маска подсети – 4 десятичных числа, которые определяют, какая
часть адреса будет относится к адресу подсети, а какая – хоста. Маска
подсети – это число, которое складывается при помощи логического
оператора И, с IP-адресом, в результате чего можно выяснить, к какой
подсети будет принадлежать адрес. К примеру, адрес 192.168.0.4 и маска
255.255.255.0 принадлежат для подсети 192.168.0.
– IP-адрес – это уникальный адрес ПК, в формате 4-х десятичных
чисел, которые разделены точками. Обычно, в работе локальной сети,
выбирается с частных диапазонов.
– Адрес подсети можно определить маской подсети. При этом, для
интерфейсов на основании петель не существует подсети.
– Широковещательный адрес – это адрес, применяемый для
отправки широковещательных данных, которые получат хосты подсети.
Обычно, равняется адресу подсети с значением хоста 255.
– IP адрес шлюза – адрес машины, которая является шлюзом по
умолчанию непосредственно для связи ПК с внешним миром.
Стоит отметить, что шлюзов может быть и несколько, если ПК
подключен к нескольким вычислительным сетям одновременно. Адресом
шлюза не пользуется в изолированных вычислительных сетях (не
подключенных к Интернету), потому что этим сетям некуда отправлять
информационные пакеты вне сети.
– IP-адрес DNS-сервера – это адрес сервера, который преобразует
имена хостов в новые IP адреса.
В Linux есть два состояния сетевого адаптера:
– UP (задействован);
– DOWN (не задействован).
Первым делом надо посмотреть виден ли сетевой адаптер с помощью
команды ifconfig (рисунок 18).
64
Рисунок 18. Ввод команды ifconfig
Вывод результата команды показывает лишь интерфейс UP.
Рассмотрим выведенную информацию подробнее:
– ens33 – название сетевой карты, которая имеет IP адрес
192.168.3.9.
– lo – это локальная петля по умолчанию.
Для отображения всех настроек можно использовать команду ifconfig
–a, которая покажет все интерфейсы с значениями UP и DOWN (рисунок 19).
Альтернативой для команды ifconfig -a служить 2 другие команды:
ip link show – команда, которая отобразит состояние интерфейса;
lshw -C network – покажет имена всех интерфейсов кроме "lo".
Рисунок 19. Расширенная информация
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/1666