Проектирование локальной вычислительной сети Госкорпорации "РосНано"

Архитектура локальной и локально-вычислительной сети. Сетевые технологии. Выбор топологии "звезда с интеллектуальным центром", сетевого оборудования. Планирование и размещение локальной сети для Госкорпорации "РосНано", построение подсетей в ее сегментах.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 13.04.2015
Размер файла 696,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВАЯ РАБОТА

по МДК 02.01 "Технология монтажа и обслуживания компьютерных сетей"

На тему: "Проектирование локальной вычислительной сети Госкорпорации "РосНано"

Москва 2014

Содержание

  • Введение
  • Глава 1. Теоретические основы
  • §1.1 Архитектура локальной и локально-вычислительной сети
  • §1.2 Сетевые технологии локальных сетей
  • §1.3 Выбор сетевого оборудования
  • §1.4 Сравнение ЛВС и ЛС
  • Глава 2. Планирование и размещение локальной сети
  • §2.1 Размещение локально-вычислительной сети
  • §2.2 Построение подсетей в сегментах сети
  • Заключение
  • Список литературы

Введение

Актуальность создания локально-вычислительной сети (ЛВС). На сегодняшний день возможности локальных вычислительных сетей настолько велики, что вопрос создания локальной сети становится весьма актуальным. В одной локальной вычислительной сети для всех пользователей открываются возможности использования информационных ресурсов всех компьютеров локальной сети; становится доступным совместное использование оборудования; объединяются компьютеры с различными операционными системами. При грамотном создании локальной сети и настройке локальной сети становиться возможным ведение совместной работы над бизнес-проектами.

Недобросовестная настройка локальной сети зачастую приводит как к понижению эффективности, так и к некорректной работе в целом всей информационной сети. Как правило, это зависит от масштабируемости локальной сети. Проблемы с качественной организацией локальной сети возникают в основном на тех предприятиях, где нет штатного сотрудника, который специализируется на организации локальной сети. К таким относятся компании малого и среднего бизнеса.

Цель работы. Цель моей работы предложить данному отделению Госкорпорации "РосНано" наиболее подходящую локальную вычислительную сеть.

Бизнес-модель инвестиционных проектов РОСНАНО подразумевает вложение собственных финансовых средств и привлечение ресурсов частных соинвесторов. Тем самым РОСНАНО помогает довести научные разработки, имеющие потенциал коммерциализации, до стадии работающего бизнеса и выполняет свою основную миссию - построение в России конкурентоспособной нанотехнологической индустрии, основанной как на идеях отечественных ученых, так и на трансфере передовых западных технологий.

Компания инвестирует средства в проекты самого широкого спектра - от альтернативной энергетики до биомедицины, от создания новых материалов до машиностроения и металлообработки. Приоритетом являются проекты, нацеленные на создание новых либо на расширение и модернизацию существующих производств.

Глава 1. Теоретические основы

§1.1 Архитектура локальной и локально-вычислительной сети

При разработке ЛВС для отделения Госкорпорации РосНано выбрана топология "звезда с интеллектуальным центром" как самую оптимальную. Далее приводится объяснение.

"Кольцо". Данные передаются от одного компьютера к другому; при этом если один компьютер получает данные, предназначенные для другого компьютера, то он передает их дальше по кольцу.

Достоинства: балансировка нагрузки, возможность и удобство прокладки кабеля.

Недостатки: физические ограничения на общую протяженность сети.

Рис. 1. Топология "кольцо"

"Общая шина". Все компьютеры сети подключаются к одному кабелю, этот кабель используется всеми рабочими станциями по очереди. При таком типе соединения все сообщения, посылаемые каждым отдельным компьютером, принимаются всеми остальными компьютерами в сети.

Достоинства: в топологии "общая шина" выход из строя отдельных компьютеров не приводит всю сеть к остановке.

локальная вычислительная сеть топология

Недостатки: несколько труднее найти неисправность в кабеле и при обрыве кабеля (единого для всей сети) нарушается работа всей сети.

Рис. 2. Топология "общая шина"

"Дерево". Топология которую можно рассматривать как комбинацию нескольких звезд. Как и в случае звезды, дерево может быть активным, или настоящим, и пассивным. При активном дереве в центрах объединения нескольких линий связи находятся центральные компьютеры, а при пассивном - концентраторы.

Рис. 3. Топология "дерево"

"Звезда". Каждый компьютер через специальный сетевой адаптер подключается отдельным кабелем к объединяющему устройству. При необходимости можно объединить вместе несколько сетей с топологией "звезда", при этом конфигурация сети получается разветвленной.

Достоинства: При соединении типа "звезда" легко искать неисправность в сети.

Недостатки: Соединение не всегда надежно, поскольку выход из строя центрального узла может привести к остановке сети.

Рис. 4. Топология "звезда"

Для отделения применена топология "звезда с интеллектуальным центром", представлена на Рис. 5.

Рис. 5. Топология "звезда с интеллектуальным центром"

Выбор обоснован по следующим причинам:

Подходит под архитектуру здания.

Легче найти неисправность в сети.

Большая протяженность сети по сравнению с остальными топологиями.

§1.2 Сетевые технологии локальных сетей

Сетевая технология - это минимальный набор стандартных протоколов и реализующих их программно-аппаратных средств, достаточный для построения вычислительной сети. Сетевые технологии называют базовыми технологиями. В настоящее время насчитывается огромное количество сетей, имеющих различные уровни стандартизации, но широкое распространение получили такие известные технологии, как Ethernet, Token Ring, Archnet, FDDI.

Технология Ethernet

Ethernet - это сетевой стандарт.

На основе стандарта Ethernet были приняты дополнительные стандарты:

1995 г. Fast Ethernet.

1998 г. Gigabit Ethernet.

Для передачи двоичной информации по кабелю используется

манчестерский код. В манчестерском коде для кодирования единиц и нулей используется переход потенциала, т.е. фронт импульса.

Технология Archnet

Таблица 1

Ограничения для сети Archnet

Максимальная длина кабеля, который идет к активному концентратору.

300 м

Минимальное расстояние между рабочими станциями, подключенными к одному кабелю.

0,9 м

Максимальная длина сети по самому длинному маршруту.

6000 м

Максимальное расстояние между рабочей станцией и пассивным концентратором.

30 м

Максимальное расстояние между активным и пассивным концентраторами.

30 м

Максимальное расстояние между двумя активными концентраторами.

600 м

Топология: "кольцо" и "шина".

Технология Token Ring (TR)

Технология TR была разработана компанией IBM в 1984 г.

Сети TR работают с двумя битовыми скоростями 4 и 16 Мбит/с.

Положения TR:

ПК подключены к сети по топологии "звезда" или "кольцо".

Все устройства, подключенные к сети, могут передавать данные, только получив разрешение на передачу (маркер).

В любой момент времени правом передачи маркера обладает лишь одна станция.

Преимущества TR:

Гарантированная доставка сообщений;

Высокая скорость передачи данных.

Недостатки TR:

Дорогостоящие устройства доступа к среде;

Технология более сложная в реализации;

Необходимы два кабеля.

Технология FDDI

Основана на интерфейсе распределенных данных.

Технология FDDI поддерживает 2 типа кабеля:

Волоконно-оптический кабель;

Неэкранированная витая пара.

Максимальная общая длина кольца FDDI составляет 100 км.

Достоинства:

Обеспечение высокой скорости передачи данных;

Отказоустойчивость на уровне протокола;

Большие расстояния между узлами сети и большое количество подключенных станций.

Недостатки:

Стоимость.

Технология Fast Ethernet (FE)

Fast Ethernet является модификацией Ethernet. Работает на скорости 100 Мбит/с. Стандарты FE приняты в 1995 году. Все отличия FE от Ethernet проявляются на физическом уровне. Максимальный диаметр сети FE равен 200 м. По топологии ограничений нет, она широковещательная.

Технология Gigabit Ethernet (GE)

Gigabit Ethernet добавляет новую ступень скорости в иерархии семейства скоростей Ethernet 1000 Мбит/с. Это позволяет эффективно строить крупные локальные сети в которых мощные серверы и магистрали нижних уровней в сети работают на скорости 100 Мбит/с, а магистраль GE объединяет их обеспечивая достаточно большой запас пропускной способности. Для обеспечения приемлемого максимального диаметра в сети в 200 м в полудопускном режиме минимальный размер увеличен в 8 раз (с 64 до 512 байт).

Технология 100Base VDG - Any LAN (100VG)

Высокоскоростное расширение IEEE802.3.

Топология: "общая шина", "кольцо" и "звезда".

При каскадном подключении хабов между ними допускается только одна линия связи 100VG многоузельная технология. Уменьшение узлов приведет к увеличению пропускной способности. Максимальное удаление между узлами 2,5 км. Стандартом не допускается объединение в одном сегменте систем использующих одновременно форматы Ethernet и TR. Для соединения такого типа сегментов в сети используют специальные мосты. Между двумя узлами не более 7 мостов.

Для отделения выбрана технология Gigabit Ethernet (GE). Вот почему.

Высокая скорость передачи данных до 1000 Мбит/с, что позволило эффективно построить локальную сеть, в которой сервер работает на скорости 100 Мбит/с.

В качестве физической среды могут использоваться кабели 3-х типов:

Многомодовое оптоволокно (расстояние до 500 м).

Одномодовое оптоволокно (до 5000 м).

Двойной коаксиальный кабель (до 25 м).

§1.3 Выбор сетевого оборудования

Атомно-силовой микроскоп AFM NT-206. Атомно-силовой микроскоп был изобретён в 1986 году Герхардом Биннигом, Калвином Куэйтом и Кристофером Гербером на основе идей, заложенных Герхардом Биннигом и Хайнрихом Рорером. С помощью атомно-силового микроскопа можно получать изображения, как физических объектов, так и биологических и химических объектов (вирусов и бактерий, атомов и молекул). Разрешение таких микроскопов достигает доли нанометров, что позволяет наблюдать атомы! Получением изображений не ограничиваются возможности этого прибора. С помощью атомно-силового микроскопа можно изучать взаимодействие двух объектов: измерять силы трения, упругости, адгезии, а также перемещать отдельные атомы, осаждать и удалять их с какой-либо поверхности.

Характеристики:

Совместимость с фазовым контрастом и DIC

XE-Bio способен работать со стандартной конденсорной подсветкой и демонстрирует универсальные возможности для получения оптических изображений с дифференциальным интерференционным контрастом и фазовым контрастом с использованием инвертированного оптического микроскопа. Оптическое изображение позволяет оператору без труда найти интересующую его точку на изображении.

Консольный Z-сканер до 25 мкм высокого усилия

Многоблочный пьезоэлемент высокого усилия применяется в Z-сканере: благодаря своей жесткости он перемещается с более высокой скоростью в вертикальном направлении по сравнению со сканерами стандартных АСМ. Широкий диапазон частот позволяет ICM выдавать изображение в жидких средах высокого разрешения.

Консольный XY-сканер с обратной связью 100 мкм Ч 100 мкм

Единственный ХY-сканер с параллельной кинематикой обладает низкой инерцией и минимальным биением, это обеспечивает наилучшую ортогональность, высокое быстродействие, независимую осевую характеристику.

Компьютер ProMEGA Office M500. Компьютер - устройство или система, способное выполнять заданную, чётко определённую изменяемую последовательность операций. Это чаще всего операции численных расчётов и манипулирования данными, однако, сюда относятся и операции ввода-вывода. Описание последовательности операций называется программой. В компьютерную сеть подключили ПК со следующими характеристиками:

Модель:

M500

Процессор:

Core i5-4570

Объем оперативной памяти:

8192 MB

Объем диска:

3000 GB

Видеокарта:

NVIDIA GeForce GT 650M

Оптический привод:

DVD-RW

Операционная система:

Windows 8

Размеры (ДхШхВ):

190x350x380 мм

Звуковая карта:

Realtek ALC887

Частота процессора:

3200 мгц

Размер видеопамяти:

2048 мб

Тип графического контроллера:

Дискретный

Число ядер процессора:

4 шт.

Модель чипсета:

Intel H81

Тип памяти:

DDR3

Тип жесткого диска:

SATA HDD 5400 об/мин

Сетевая карта:

да

Факс Panasonic KX-FL423RU. Факс (более правильное понятие телефакс) - это средство (устройство) связи, способное передавать текст, а также различные изображения (рисунок, фотография) по телефонной сети. Принцип работы факса таков: устанавливается связь с адресатом, после чего изображение сканируется, специальное устройство передает сигнал адресату, а принтер факса, находящегося у адресата, распечатывает полученное изображение.

Характеристики:

Скорость печати, стр. /мин:

10 -

Емкость лотка:

250 лист

Прием информации при отсутствии бумаги:

100 лист

Уровней полутонов:

64

Тип дисплея:

16 знаков, 2 строки

Телефонный справочник (записей):

110

Автоподатчик (листов):

15 лист

Автоматическая рассылка (число адресатов):

3х20

Автодозвон:

да

Ускоренный набор номера:

20

Размеры (ДхШхВ):

360х220х360 мм

Скорость передачи данных:

33,6 кб/сек

Принтер HP LaserJet Pro 200 Color M251nw (CF147A). Принтер - периферийное устройство компьютера, печатающее устройство, предназначенное для перевода текста или графики на физический носитель из электронного вида малыми тиражами (от единиц до сотен) без создания печатной формы. Этим принтеры отличаются от полиграфического оборудования и ризографов, которое за счёт печатной формы быстрее и дешевле на крупных тиражах (сотни и более экземпляров).

Получили распространение многофункциональные устройства (МФУ), в которых в одном приборе объединены функции принтера, сканера, копировального аппарата и телефакса. Такое объединение рационально технически и удобно в работе.

Характеристики:

Модель:

LaserJet Pro 200 Color M251nw (CF147A)

Максимальный формат:

А4

Скорость монохромной печати:

14 листов/мин

Скорость цветной печати:

14 листов/мин

Максимальное разрешение печати:

600х600 точек на д

Автоматическая двусторонняя печать:

Нет

Устройство для чтения карт памяти:

нет

Интерфейс Ethernet (RJ-45):

Да

Емкость лотка:

150 лист

Объем памяти:

128 Мb

Максимальная нагрузка:

30000 страниц/ме

Маршрутизатор Linksys EА6700. - специализированный сетевой компьютер, имеющий как минимум один сетевой интерфейс и пересылающий пакеты данных между различными сегментами сети, связывающий разнородные сети различных архитектур, принимающий решения о пересылке на основании информации о топологии сети и определённых правил, заданных администратором.

Характеристики:

Модель:

EА6700

Количество портов:

4 шт.

Скорость соединения:

1300 Мб/с

Скорость портов:

10/100/1000 Мбит/сек

Рабочая частота:

2.4 ГГц

Управление:

Web-интерфейс

DHCP-сервер:

да

Демилитаризованная зона (DMZ):

есть

Межсетевой экран (Firewall):

есть

Защищенные VPN-протоколы:

WEP, WPA, WPA2, 802.1x

Тип питания:

адаптер

Кабель. Кабель - конструкция из одного или нескольких изолированных друг от друга проводников (жил), или оптических волокон, заключённых в оболочку. Кроме жил и изоляции, кабель может содержать экран, сердечник, заполнитель, стальную или проволочную броню, металлическую оболочку, внешнюю оболочку. Каждый конструктивный элемент нужен для работоспособности кабеля в определенных условиях среды. Также конструктивные элементы кабеля отличают его от провода.

Оптоволоконный кабель:

Рис. 6. Оптоволоконный кабель

Рис. 7. Оптоволоконный кабель в разрезе

Характеристики оптоволоконного кабеля:

§ Малое затухание светового сигнала в волокне.

§ Низкий уровень шумов в волоконнооптическом кабеле позволяет увеличить полосу пропускания, путем передачи с использованием различной модуляции сигналов без защиты и контролировать правильность принятой информации только в оконечных терминалах.

§ Защищенность от электромагнитных помех.

§ Малый вес и объем. Волоконно-оптические кабели имеют меньший вес и объем по сравнению с медными кабелями в расчете на одну и ту же пропускную способность. Например, 900-парный телефонный кабель диаметром 7,5 см, может быть заменен одним волокном с диаметром 0,1 см. Если волокно "одеть" во множество защитных оболочек и покрыть стальной ленточной броней, диаметр такого кабеля будет 1,5 см, что в несколько раз меньше рассматриваемого телефонного кабеля.

§ Высокая безопасность от несанкционированного доступа.

§ Гальваническая развязка элементов.

§ Пожаробезопасность. Из-за отсутствия искрообразования оптическое волокно повышает безопасность сети на химических, нефтеперерабатывающих предприятиях, при обслуживании технологических процессов повышенного риска.

§ Экономичность волоконнооптического кабеля.

§ Длительный срок эксплуатации.

Сервер HP PL ML10 G2130/2Gb LFF/300W/4U. Сервером называется компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров (или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи без непосредственного участия человека. Сервер и рабочая станция могут иметь одинаковую аппаратную конфигурацию, так как различаются лишь по участию в своей работе человека за консолью.

Характеристики:

Тип:

Сервер

Для процессоров:

Intel Pentium

Модель процессора:

G2130

Процессор, кэш:

3MB

Процессор, кол-во ядер:

2

Установлено процессоров:

1

Частота одного установленного процессора:

3.2 ГГц

Максимально процессоров:

1

Тип памяти:

DDR3

Количество слотов памяти:

4

Максимальный объем памяти:

32 Гб

Установленные модули памяти:

1 x 2 ГБ

Установлено БП:

1

Мощность одного установленного БП:

300 Вт

Оптический привод:

DVD-ROM

§1.4 Сравнение ЛВС и ЛС

Локальные сети:

1. Расстояние от 10 м - до 1 км.

2. Технологии передачи:

Широковещательные;

"Point-to-point".

3. Используется любая топология.

Локальные вычислительные сети:

Расстояние от 10 м - до 100 м.

Технология передачи только - "point-to-point".

Используется только последовательная топологическая группа.

Глава 2. Планирование и размещение локальной сети

§2.1 Размещение локально-вычислительной сети

Отдел РосНано по разработке нанотехнологий расположен по адресу:

г. Москва, Б. Якиманка, 24. В здании 14 этажей. Отдел по разработке нанотехнологий располагается на 13 этаже.

Рис. 8. Схема здания РосНано

В него входит:

Создание рынков нанотехнологической продукции - 3 ЭВМ; условия финансирования - 4 ЭВМ; проекты РОСНАНО - 9 ЭВМ; нанотехнологические центры - 6 ЭВМ; метрология - 5 ЭВМ. В здании проведен оптоволоконный кабель по техническим рукавам.

§2.2 Построение подсетей в сегментах сети

Сетевое оборудование Госкорпорации РосНано по своим IP адресам относиться к классу B.

В классе B двоичный код начинается с 10, 2 байта - номер сети, 2 байта - номер узла. Класс B принадлежит средним компаниям. Наименьший номер сети в классе В является 128.0.0.0, а наибольший номер сети является 191.255.0.0

Класс B

IP адрес 134.98.43.01

Маска подсети 255.255.255.248

Количество рабочих станций - 24 = 16 в каждой подсети, максимальное кол-во рабочих станций - 255-248 = 7, количество резервных подстанций - 61

248 в двоичной системе исчисления составляет 61, после данных вычислений был выведен инкримент равный 8.

Рабочих подстанций: 61 + 7 = 68

1) 134.98.43.01 - 134.98.43.09

2) 134.98.43.10 - 134.98.43.18

3) 134.98.43.19 - 134.98.43.27 и т.д.

Произведем адресацию сетевого оборудования (Таблица 2):

Таблица 2

Адресация подсетей ЛВС РОСНАНО

IP: 134.98.43.01 маска сети: 255.255.255.248

Подсеть 1

Подсеть 2

Подсеть 3

Подсеть 4

Подсеть 5

Подсеть 6

Подсеть 7

134.98.43.01

134.98.44.17

134.98.45.34

134.98.46.51

134.98.47.68

134.98.48.85

134.98.49.102

134.98.43.02

134.98.44.18

134.98.45.35

134.98.46.52

134.98.48.86

134.98.43.03

134.98.44.19

134.98.45.36

134.98.46.53

134.98.43.04

134.98.44.20

134.98.45.37

134.98.46.54

134.98.43.05

134.98.44.21

134.98.45.38

134.98.44.22

134.98.45.39

134.98.44.23

134.98.44.24

134.98.44.25

В таблице произведен расчет адресации подсетей, где в каждой подсети имеется несколько резервных подстанций.

Заключение

В данном курсовом проекте была спроектирована, и настроена локально-вычислительная сеть отдела Госкорпорации РосНано по разработке нанотехнологий, для предоставления входа в интернет с возможностью обмена данными. Выбранная кабельная система соответствует стандарту на построении структурированных кабельных систем для промышленных зданий.

Основной акцент при выборе кабельных систем сделан на оптоволоконный кабель. Было подобрано оборудование, и на его основе выбран оптимальный состав оборудования с учетом последующего расширения. В проекте было использовано современное оборудование, с помощью которого функционирование и обслуживание сети становится гораздо проще и удобнее.

Особое внимание в проекте уделено выявлению возможных ограничений пропускной способности сети и способам их устранения.

Правильное построение сети гарантирует стабильную и эффективную работу локально-вычислительной сети.

Список литературы

Основные результаты курсовой работы изложены на следующих сайтах.

1. http://www.lessons-tva. info

2. Молочков В.П. Компьютерные сети / В.П. Молочков - 2013. - С. - 210-213

3. http://www.komus.ru

4. Смирнова Е.В. Построение коммутируемых компьютерных сетей / Смирнова Е.В. , Пролетарский А.В. , Баскаков И.В. ,Федотов Р.А. - 2011. - С. - 57-63

5. http://www.nanoscopy.org

6. Карасев А.П. Проектирование компьютерной сети / Карасев А.П. - 2010. - С. - 95-97

7. http://www.porenko.ru

8. Чекмарев Ю.В. Локальные вычислительные сети / Чекмарев Ю.В. - 2009. - С. - 237 - 240

9. http://www.rusnano.com

10. Нейман В.И. Сети передачи данных: Методические указания / Нейман В.И. - 2006. - С. - 89-91

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Подключение рабочих станций к локальной вычислительной сети по стандарту IEEE 802.3 10/100 BASET. Расчёт длины витой пары, затраченной на реализацию сети и количества разъёмов RJ-45. Построение топологии локальной вычислительной сети учреждения.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.04.2016

  • Способы связи разрозненных компьютеров в сеть. Основные принципы организации локальной вычислительной сети (ЛВС). Разработка и проектирование локальной вычислительной сети на предприятии. Описание выбранной топологии, технологии, стандарта и оборудования.

    дипломная работа [2,3 M], добавлен 19.06.2013

  • Выбор локальной вычислительной сети среди одноранговых и сетей на основе сервера. Понятие топологии сети и базовые топологии (звезда, общая шина, кольцо). Сетевые архитектуры и протоколы, защита информации, антивирусные системы, сетевое оборудование.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 15.07.2012

  • Проектирование локальной вычислительной сети для предприятия c главным офисом в центре города и двумя филиалами на удалении не более 1,5 км. Выбор топологии сети и основного оборудования. Программное обеспечение для клиент-серверного взаимодействия сети.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 27.02.2015

  • Подбор пассивного сетевого оборудования. Обоснование необходимости модернизации локальной вычислительной сети предприятия. Выбор операционной системы для рабочих мест и сервера. Сравнительные характеристики коммутаторов D-Link. Схемы локальной сети.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 10.10.2015

  • Создание локальной вычислительной сети, ее топология, кабельная система, технология, аппаратное и программное обеспечение, минимальные требования к серверу. Физическое построение локальной сети и организация выхода в интернет, расчет кабельной системы.

    курсовая работа [749,1 K], добавлен 05.05.2010

  • Параметры локальной вычислительной сети: среда передачи; структура, топология и архитектура сети; выбор операционных систем и активного оборудования. Анализ информационных потоков в распределенной системе. Расчет дальности беспроводной связи радиолиний.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 28.11.2012

  • Выбор топологии локальной вычислительной сети и составление схемы коммуникаций с условными обозначениями. Установление системного и прикладного программного обеспечения. Размещение пассивного и активного оборудования ЛВС. Реализация сетевой политики.

    курсовая работа [497,3 K], добавлен 18.03.2015

  • Классификация локальных сетей по топологии. Сетевая архитектура Ethernet. Функциональная схема локальной вычислительной сети. Конфигурация сетевого оборудования: количество серверов, концентраторов, сетевых принтеров. Типовые модели использования доменов.

    дипломная работа [447,5 K], добавлен 08.05.2011

  • Настройка телекоммуникационного оборудования локальной вычислительной сети. Выбор архитектуры сети. Сервисы конфигурации сервера. Расчет кабеля, подбор оборудования и программного обеспечения. Описание физической и логической схем вычислительной сети.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.12.2014

  • Подбор соответствующего сетевого оборудования, удовлетворяющего требованиям выбранной технологии и потребностям организации. Расчет общей стоимости кабелей, затрат на проектирование и монтаж локальной вычислительной сети, а также срока окупаемости.

    дипломная работа [634,9 K], добавлен 20.07.2015

  • Подбор конфигурации рабочих станций, сервера и программного обеспечения для соединения с локальной компьютерной сетью. Организация локальной сети, ее основание на топологии "звезда". Антивирусная защита, браузеры, архиваторы. Особенности настройки сети.

    курсовая работа [90,6 K], добавлен 11.07.2015

  • Постановка задачи построения информационной модели в Bpwin. Выбор топологии локальной вычислительной сети. Составление технического задания. Общая схема коммуникаций. Выбор активного оборудования структурированной кабельной системы. Моделирование сети.

    дипломная работа [877,0 K], добавлен 21.06.2013

  • Разработка топологии сети, выбор операционной системы, типа оптоволоконного кабеля. Изучение перечня функций и услуг, предоставляемых пользователям в локальной вычислительной сети. Расчет необходимого количества и стоимости устанавливаемого оборудования.

    курсовая работа [3,1 M], добавлен 26.12.2011

  • Классификация локальной вычислительной сети. Типы топологий локальной вычислительной сети. Модель взаимодействия систем OSI. Сетевые устройства и средства коммуникаций. Виды сетевых кабелей. Конфигурация компьютеров-серверов, техники рабочих станций.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 05.01.2013

  • Расчеты параметров проектируемой локальной вычислительной сети. Общая длина кабеля. Распределение IP-адресов для спроектированной сети. Спецификация оборудования и расходных материалов. Выбор операционной системы и прикладного программного обеспечения.

    курсовая работа [940,7 K], добавлен 01.11.2014

  • Понятия и назначение одноранговой и двухранговой вычислительных сетей. Изучение сетевой технологии IEEE802.3/Ethernet. Выбор топологии локальной сети, рангового типа и протокола с целью проектирования вычислительной сети для предприятия ОАО "ГКНП".

    курсовая работа [432,9 K], добавлен 14.10.2013

  • Проект локальной вычислительной сети, объединяющей два аптечных магазина и склад. Выбор топологии сети и методов доступа. Технико-экономическое обоснование проекта. Выбор сетевой операционной системы и разработка спецификаций. Смета на монтаж сети.

    курсовая работа [501,4 K], добавлен 08.06.2011

  • Характеристика предприятия ООО "Промагро". Обоснование необходимости внедрения локально вычислительной сети в организации. Выбор топологии, планирование логической и физической структуры сети. Выбор операционной системы и сетевого аппаратного обеспечения.

    курсовая работа [595,6 K], добавлен 12.09.2015

  • Выбор спецификации активного и пассивного сетевого оборудования локальной вычислительной сети. Расчет количества кабеля и кабель-каналов. Выбор операционной системы рабочих станций. Настройка серверного, активного сетевого и серверного оборудования.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 18.05.2021

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.