Способы построения и обслуживания корпоративных сетей

Построение физической модели сети предприятия. Выбор маски подсетей. Распределение IP адресов в подсетях. Выбор сетевого оборудования. Настройка и проверка работоспособности сети. Настройка протокола TCP/IP. Диагностика и поиск неисправностей в сети.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 12.11.2017
Размер файла 1,4 M

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/

Введение

В данной работе я хотел бы представить способы построения и обслуживания корпоративных сетей, построение подсетей, выбор маски подсетей, распределение IP адресов для каждой подсети. А так же настройка и проверка работоспособности сети, в частности :настройка протокола TCP/IP,диагностика и поиск неисправностей в сети.

Локамльная вычислимтельная сеть -- компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом, офис, фирму, институт). Также существуют локальные сети, узлы которых разнесены географически на расстояния более 12 500 км (космические станции и орбитальные центры). Несмотря на такие расстояния, подобные сети всё равно относят к локальным.

Существует множество способов классификации сетей. Основным критерием классификации принято считать способ администрирования. То есть в зависимости от того, как организована сеть и как она управляется, её можно отнести к локальной, распределённой, городской или глобальной сети. Управляет сетью или её сегментом сетевой администратор. В случае сложных сетей их права и обязанности строго распределены, ведётся документация и журналирование действий команды администраторов.

Компьютеры могут соединяться между собой, используя различные среды доступа: медные проводники (витая пара), оптические проводники (оптические кабели) и через радиоканал (беспроводные технологии). Проводные, оптические связи устанавливаются через Ethernet, беспроводные -- через Wi-Fi, Bluetooth, GPRS и прочие средства. Отдельная локальная вычислительная сеть может иметь связь с другими локальными сетями через шлюзы, а также быть частью глобальной вычислительной сети (например, Интернет) или иметь подключение к ней.

Чаще всего локальные сети построены на технологиях Ethernet или Wi-Fi. Следует отметить, что ранее использовались протоколы Frame Relay, Token ring, которые на сегодняшний день встречаются всё реже, их можно увидеть лишь в специализированных лабораториях, учебных заведениях и службах. Для построения простой локальной сети используются маршрутизаторы, коммутаторы, точки беспроводного доступа, беспроводные маршрутизаторы, модемы и сетевые адаптеры. Реже используются преобразователи (конвертеры) среды, усилители сигнала (повторители разного рода) и специальные антенны.

Маршрутизация в локальных сетях используется примитивная, если она вообще необходима. Чаще всего это статическая либо динамическая маршрутизация (основанная на протоколе RIP).

Иногда в локальной сети организуются рабочие группы -- формальное объединение нескольких компьютеров в группу с единым названием.

Сетевой администратор -- человек, ответственный за работу локальной сети или её части. В его обязанности входит обеспечение и контроль физической связи, настройка активного оборудования, настройка общего доступа и предопределённого круга программ, обеспечивающих стабильную работу сети.

Технологии локальных сетей реализуют, как правило, функции только двух нижних уровней модели OSI - физического и канального. Функциональности этих уровней достаточно для доставки кадров в пределах стандартных топологий, которые поддерживают LAN: звезда, общая шина, кольцо и дерево. Однако из этого не следует, что компьютеры, связанные в локальную сеть, не поддерживают протоколы уровней, расположенных выше канального. Эти протоколы также устанавливаются и работают на узлах локальной сети, но выполняемые ими функции не относятся к технологии LAN.

1. Построение физической модели сети предприятия

1.1 Схема организации связи

Корпоративная сеть строится на технологии Ethernet.

Ethernet -- пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей.

Стандарты Ethernet определяют проводные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кадров и протоколы управления доступом к среде -- на канальном уровне модели OSI. Ethernet в основном описывается стандартами IEEE группы 802.3. Ethernet стал самой распространённой технологией ЛВС в середине 1990-х годов, вытеснив такие устаревшие технологии, как Arcnet и Token ring

В стандарте первых версий (Ethernet v1.0 и Ethernet v2.0) указано, что в качестве передающей среды используется коаксиальный кабель, в дальнейшем появилась возможность использовать витую пару и оптический кабель.

Преимущества использования витой пары по сравнению с коаксиальным кабелем:

· возможность работы в дуплексном режиме;

· низкая стоимость кабеля «витой пары»;

· более высокая надёжность сетей при неисправности в кабеле (соединение точка-точка: обрыв кабеля лишает связи два узла. В коаксиале используется топология «шина», обрыв кабеля лишает связи весь сегмент);

· минимально допустимый радиус изгиба меньше;

· большая помехоустойчивость из-за использования дифференциального сигнала;

· возможность питания по кабелю маломощных узлов, например IP-телефонов (стандарт Power over Ethernet, POE);

· гальваническая развязка трансформаторного типа. При использовании коаксиального кабеля в российских условиях, где, как правило, отсутствует заземление компьютеров, применение коаксиального кабеля часто сопровождалось пробоем сетевых карт и иногда даже полным «выгоранием» системного блока.

Причиной перехода на оптический кабель была необходимость увеличить длину сегмента без повторителей.

Метод управления доступом (для сети на коаксиальном кабеле) -- множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий (CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), скорость передачи данных 10 Мбит/с, размер пакета от 64 до 1518 байт, описаны методы кодирования данных. Режим работы полудуплексный, то есть узел не может одновременно передавать и принимать информацию. Количество узлов в одном разделяемом сегменте сети ограничено предельным значением в 1024 рабочих станции (спецификации физического уровня могут устанавливать более жёсткие ограничения, например, к сегменту тонкого коаксиала может подключаться не более 30 рабочих станций, а к сегменту толстого коаксиала -- не более 100). Однако сеть, построенная на одном разделяемом сегменте, становится неэффективной задолго до достижения предельного значения количества узлов, в основном по причине полудуплексного режима работы.

В 1995 году принят стандарт IEEE 802.3u Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с и появилась возможность работы в режиме полный дуплекс. В 1997 году был принят стандарт IEEE 802.3z Gigabit Ethernet со скоростью 1000 Мбит/с для передачи по оптическому волокну и ещё через два года для передачи по витой паре.

Топология сети:

Звезда -- базовая топология компьютерной сети, в которой все компьютеры сети присоединены к центральному узлу (обычно коммутатор), образуя физический сегмент сети. Подобный сегмент сети может функционировать как отдельно, так и в составе сложной сетевой топологии (как правило, «дерево»). Весь обмен информацией идет исключительно через центральный компьютер, на который таким способом возлагается очень большая нагрузка, поэтому ничем другим, кроме сети, он заниматься не может. Как правило, именно центральный компьютер является самым мощным, и именно на него возлагаются все функции по управлению обменом. Никакие конфликты в сети с топологией звезда в принципе невозможны, потому что управление полностью централизовано.

Рисунок 1.

Достоинства

· выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети в целом;

· хорошая масштабируемость сети;

· лёгкий поиск неисправностей и обрывов в сети;

· высокая производительность сети (при условии правильного проектирования);

· гибкие возможности администрирования.

Недостатки

· выход из строя центрального концентратора обернётся неработоспособностью сети (или сегмента сети) в целом;

· для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для большинства других топологий;

· конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) ограничено количеством портов в центральном концентраторе.

Архитектура сети:

Клиент-сервер -- вычислительная или сетевая архитектура, в которой задания или сетевая нагрузка распределены между поставщиками услуг, называемыми серверами, и заказчиками услуг, называемыми клиентами. Нередко клиенты и серверы взаимодействуют через компьютерную сеть и могут быть как различными физическими устройствами, так и программным обеспечением.

Преимущества

· Отсутствие дублирования кода программы-сервера программами-клиентами.

· Так как все вычисления выполняются на сервере, то требования к компьютерам, на которых установлен клиент, снижаются.

· Все данные хранятся на сервере, который, как правило, защищён гораздо лучше большинства клиентов. На сервере проще обеспечить контроль полномочий, чтобы разрешать доступ к данным только клиентам с соответствующими правами доступа.

Недостатки

· Неработоспособность сервера может сделать неработоспособной всю вычислительную сеть. Неработоспособным сервером следует считать сервер, производительности которого не хватает на обслуживание всех клиентов, а также сервер, находящийся на ремонте, профилактике и т. п.

· Поддержка работы данной системы требует отдельного специалиста -- системного администратора.

· Высокая стоимость оборудования.

Физическая среда сети:

В данной корпоративной сети используется 2 вида кабеля, это витая пара и оптическое волокно.

Витамя памра -- вид кабеля связи, представляет собой одну или несколько пар изолированных проводников, скрученных между собой (с небольшим числом витков на единицу длины), покрытых пластиковой оболочкой.

Свивание проводников производится с целью повышения степени связи между собой проводников одной пары (электромагнитные помехи одинаково влияют на оба провода пары) и последующего уменьшения электромагнитных помех от внешних источников, а также взаимных наводок при передаче дифференциальных сигналов. Для снижения связи отдельных пар кабеля (периодического сближения проводников различных пар) в кабелях UTP категории 5 и выше провода пары свиваются с различным шагом. Витая пара -- один из компонентов современных структурированных кабельных систем. Используется в телекоммуникациях и в компьютерных сетях в качестве физической среды передачи сигнала во многих технологиях, таких как Ethernet, Arcnet и Token ring. В настоящее время, благодаря своей дешевизне и лёгкости в монтаже, является самым распространённым решением для построения проводных (кабельных) локальных сетей.

Кабель подключается к сетевым устройствам при помощи разъёма 8P8C (который ошибочно называют RJ45).

Оптимческое волокном -- нить из оптически прозрачного материала (стекло, пластик), используемая для переноса света внутри себя посредством полного внутреннего отражения.

Волоконная оптика-- раздел прикладной науки и машиностроения, описывающий такие волокна. Кабели на базе оптических волокон используются в волоконно-оптической связи, позволяющей передавать информацию на бомльшие расстояния с более высокой скоростью передачи данных, чем в электронных средствах связи. В ряде случаев они также используются при создании датчиков.

Оптические волокна могут быть одномодовыми и многомодовыми. Диаметр сердцевины одномодовых волокон составляет от 7 до 10 микрон. Благодаря малому диаметру достигается передача по волокну лишь одной моды электромагнитного излучения, за счёт чего исключается влияние дисперсионных искажений. В настоящее время практически все производимые волокна являются одномодовыми.

Существует три основных типа одномодовых волокон:

1. Одномодовое ступенчатое волокно с несмещённой дисперсией (стандартное) определяется рекомендацией ITU-T G.652 и применяется в большинстве оптических систем связи.

2. Одномодовое волокно со смещённой дисперсией, определяется рекомендацией ITU-T G.653. В волокнах DSF с помощью примесей область нулевой дисперсии смещена в третье окно прозрачности, в котором наблюдается минимальное затухание.

3. Одномодовое волокно с ненулевой смещённой дисперсией, определяется рекомендацией ITU-T G.655.

Многомодовые волокна отличаются от одномодовых диаметром сердцевины, который составляет 50 микрон в европейском стандарте и 62,5 микрон в североамериканском и японском стандартах. Из-за большого диаметра сердцевины по многомодовому волокну распространяется несколько мод излучения -- каждая под своим углом, из-за чего импульс света испытывает дисперсионные искажения и из прямоугольного превращается в колоколоподобный.

Многомодовые волокна подразделяются на ступенчатые и градиентные. В ступенчатых волокнах показатель преломления от оболочки к сердцевине изменяется скачкообразно. В градиентных волокнах это изменение происходит иначе -- показатель преломления сердцевины плавно возрастает от края к центру. Это приводит к явлению рефракции в сердцевине, благодаря чему снижается влияние дисперсии на искажение оптического импульса. Профиль показателя преломления градиентного волокна может быть параболическим, треугольным, ломаным и т. д.

1.2 Построение подсетей

Локальные сети делятся на подсети.

Подсеть-часть сети(сегмент) в котором одинаковые права, они имеют доступ к одним и тем же сетевым ресурсам.

По умолчанию для Локальной Сети(далее ЛС) класса С назначена маска подсетей:255.255.255.0

Класс В: 255.255.0.0

Класс А: 255.0.0.0

Расчет подсетей:

1)Количество хостов в сети:222

Маска подсети:255.255.255.224

Количество подсетей:23=8

Количество узлов=25-2=30

Всего узлов в сети:30*8=240

Шаг IP адреса:256-224=32

2) Количество хостов в сети:243

Маска подсети:255.255.255.248

Количество подсетей:25=32

Количество узлов:23-2=6

Всего узлов в сети:32*6=192

Шаг IP адреса:256-248=8

1.3 Распределение IP адресов в подсетях

Сеть №1

Маска: 255.255.255.224 IP адрес сети: 224.12.22.0

№ п/с

IPmin

IPmax

Широковещательный IP

Резервный IP

1-224.12.22.0

224.12.22.1

224.12.22.30

224.12.22.31

2-224.12.22.32

224.12.22.33

224.12.22.62

224.12.22.63

3-224.12.22.64

224.12.22.65

224.12.22.94

224.12.22.95

4-224.12.22.96

224.12.22.97

224.12.22.126

224.12.22.127

5-224.12.22.128

224.12.22.129

224.12.22.158

224.12.22.159

6-224.12.22.160

224.12.22.161

224.12.22.190

224.12.22.191

7-224.12.22.192

224.12.22.193

224.12.22.222

224.12.22.223

8-224.12.22.224

224.12.22.225

224.12.22.254

224.12.22.255

сеть адрес оборудование протокол

Сеть№2

Маска: 255.255.255.248 IP адрес сети: 248.12.22.0

№ п/с

IPmin

IPmax

Широковещательный IP

Резервный IP

1-248.12.22.0

248.12.22.1

248.12.22.6

248.12.22.7

2-248.12.22.8

248.12.22.9

248.12.22.14

248.12.22.15

3-248.12.22.16

248.12.22.17

248.12.22.22

248.12.22.23

4-248.12.22.24

248.12.22.25

248.12.22.30

248.12.22.31

5-248.12.22.32

248.12.22.33

248.12.22.38

248.12.22.39

6-248.12.22.40

248.12.22.41

248.12.22.46

248.12.22.47

7-248.12.22.48

248.12.22.49

248.12.22.54

248.12.22.55

8- 248.12.22.56

248.12.22.57

248.12.22.62

248.12.22.63

9-248.12.22.64

248.12.22.65

248.12.22.70

248.12.22.71

10-248.12.22.72

248.12.22.73

248.12.22.78

248.12.22.79

11-248.12.22.80

248.12.22.81

248.12.22.86

248.12.22.87

12-248.12.22.88

248.12.22.89

248.12.22.94

248.12.22.95

13-248.12.22.96

248.12.22.97

248.12.22.102

248.12.22.103

14-248.12.22.104

248.12.22.105

248.12.22.110

248.12.22.111

15-248.12.22.112

248.12.22.113

248.12.22.118

248.12.22.119

16-248.12.22.120

248.12.22.121

248.12.22.126

248.12.22.127

17-248.12.22.128

248.12.22.129

248.12.22.134

248.12.22.135

18-248.12.22.136

248.12.22.137

248.12.22.142

248.12.22.143

19- 248.12.22.144

248.12.22.145

248.12.22.150

248.12.22.151

20-248.12.22.152

248.12.22.153

248.12.22.158

248.12.22.159

21-248.12.22.160

248.12.22.161

248.12.22.166

248.12.22.167

22- 248.12.22.168

248.12.22.169

248.12.22.174

248.12.22.175

23-248.12.22.176

248.12.22.177

248.12.22.182

248.12.22.183

24-248.12.22.184

248.12.22.185

248.12.22.190

248.12.22.191

25-248.12.22.192

248.12.22.193

248.12.22.198

248.12.22.199

26-248.12.22.200

248.12.22.201

248.12.22.206

248.12.22.207

27-248.12.22.208

248.12.22.209

248.12.22.214

248.12.22.215

28- 248.12.22.216

248.12.22.217

248.12.22.222

248.12.22.223

29-248.12.22.224

248.12.22.225

248.12.22.230

248.12.22.231

30-248.12.22.232

248.12.22.233

248.12.22.238

248.12.22.239

31-248.12.22.240

248.12.22.241

248.12.22.246

248.12.22.247

32-248.12.22.248

248.12.22.249

248.12.22.254

248.12.22.255

1.4 Выбор сетевого оборудования

Сетевое оборудование - устройства, из которых состоит компьютерная сеть. Условно выделяют два вида сетевого оборудования:

· Активное сетевое оборудование - оборудование, которое способно обрабатывать или преобразовывать передаваемую по сети информацию. К такому оборудованию относятся сетевые карты, маршрутизаторы, принт-серверы.

· Пассивное сетевое оборудование - оборудование, служащее для простой передачи сигнала на физическом уровне. Это сетевые кабели, коннекторы и сетевые розетки, повторители и усилители сигнала.

Для монтажа проводной локальной сети нам в первую очередь понадобятся:

· сетевой кабель и разъемы (называемые коннекторами);

· сетевые карты - по одной в каждом ПК сети, и две на компьютере, служащем сервером для выхода в интернет;

· устройство или устройства, обеспечивающие передачу пакетов между компьютерами сети. Для сетей из трех и более компьютеров нужно специальное устройство -коммутатор, который объединяет все компьютеры сети;

· дополнительные сетевые устройства. Простейшая сеть строится и без такого оборудования, однако при организации общего выхода в интернет, использовании общих сетевых принтеров дополнительные устройства могут облегчить решение подобных задач.

Теперь рассмотрим подробнее всё перечисленное выше оборудование:

Сетевые проводники

В эту группу входят различные сетевые кабели (витая пара).

Витая пара - самый распространенный на сегодняшний день вид кабеля, применяемый для построения локальных сетей. Кабель состоит из попарно перевитых медных изолированных проводников. Типичный кабель несет в себе 8 проводников (4 пары), хотя выпускается и кабель с 4 проводниками (2 пары). Цвета внутренней изоляции проводников строго стандартны. Расстояние между устройствами, соединенными витой парой, не должно превышать 100 метров.

Существует несколько категорий кабелей типа витая пара, которые маркируются от CAT1 до CAT7. В локальных сетях стандарта Ethernet используется витая пара категории CAT5.

Для работы с кабелем витая пара применяются коннекторы RJ-45.

Рисунок 2.

Сетевые карты

Сетевые карты отвечают за передачу информации между компьютерами сети. Сетевая карта состоит из разъема для сетевого проводника (обычно, витой пары) и микропроцессора, который кодирует/декодирует сетевые пакеты. Типичная сетевая карта представляет собой плату, вставляемую в разъем шины PCI. Практически во всех современных компьютерах электроника сетевого адаптера распаяна непосредственно на материнской плате.

Рисунок 3.

Сетевые коммутаторы

Не так давно для построения локальных сетей применялись сетевые концентраторы (или, в просторечии, хабы). Когда сетевая карта отсылает пакет данных с компьютера в сеть, хаб просто усиливает сигнал и передает его всем участникам сети. Принимает и обрабатывает пакет только та сетевая карта, которой он адресован, остальные его игнорируют. По сути, концентратор - это усилитель сигнала.

В настоящее время в локальных сетях применяются коммутаторы (или, как их называют,свитчи). Это более “интеллектуальные” устройства, где есть свой процессор, внутренняя шина и буферная память. Если концентратор просто передает пакеты от одного порта ко всем остальным, то коммутатор анализирует адреса сетевых карт, подключенных к его портам, и переправляет пакет только в нужный порт. В результате бесполезный трафик в сети резко снижается. Это позволяет намного увеличить производительность сети и обеспечивает большую скорость передачи данных в сетях с большим количеством пользователей.

Рисунок 4.

Дополнительное сетевое оборудование

В локальной сети можно использовать различное дополнительное оборудование, например, чтобы объединить две сети или обеспечить защиту сети от внешних атак. Кратко рассмотрим сетевое оборудование, которое применяется при построении компьютерных сетей.

Принт-сервер, или сервер печати - это устройство, которое позволяет подключить принтер, не имеющий собственного сетевого порта к сети. Проще говоря: принт-сервер - это коробка, к которой с одной стороны подключается принтер, а с другой стороны -- сетевой провод. При этом принтер становится доступным в любое время, поскольку не привязан к какому-либо компьютеру сети. Существуют принт-серверы с разными портами: USB и LPT; так же встречаются и комбинированные варианты.

Рисунок 5.

Повторитель предназначен для увеличения расстояния сетевого соединения путем усиления электрического сигнала. Если вы будете использовать в локальной сети кабель витая пара длиной более 100 метров, повторители должны устанавливаться в разрыв кабеля через каждые 100 метров. Питание повторителей обычно осуществляется по тому же кабелю. С помощью повторителей можно соединить сетевым кабелем несколько отдельно стоящих зданий

Рисунок 6.

Маршрутизатор (или роутер) - сетевое устройство, которое на основании информации о структуре сети по определенному алгоритму выбирает маршрут для пересылки пакетов между различными сегментами сети.

Маршрутизаторы применяют для объединения сетей разных типов, зачастую несовместимых по архитектуре и протоколам (например, для подсоединения Ethernet к сети WAN). Также маршрутизатор используется для обеспечения доступа из локальной сети в глобальную сеть Интернет, осуществляя при этом функции межсетевого экрана.

Рисунок 7.

2.

2. Настройка и проверка работоспособности сети

2.1 Настройка протокола TCP/IP

1)Для начала требуется открыть окно Сетевые подключения. "Пуск" -> "Настройка" -> "Сетевые подключения"

Рисунок 8.

2)Далее правой клавишей мыши на значке Подключение по локальной сети -> Свойства

Рисунок 9.

3)Теперь нужно выбратье в списке Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку Свойства

Рисунок 10.

4)Введите ip-адрес, маску сети, шлюз и адреса dns-серверов

Рисунок 11.

5)либо оставьте включенными параметры Получать IP-адрес автоматически и Получать адрес DNS-сервера автоматически. Нажмите OK

Рисунок 12.

2.2 Диагностика и поиск неисправностей в сети

Диагностика и поиск неисправностей в сети производится с помощью следующих команд:ping, tracert и ipconfig/all

I)Команда ping

С помощью команды ping можно:

Можно узнать, работает ли сервер. Например, можно узнать завис ли только веб-сервер или на сервере глобальные проблемы.

Можно узнать, есть ли связь с сервером. Например, проблемы с настройкой DNS серверов на машине можно узнать, задав в ping сначала доменное имя, а потом IP-адрес.

Можно узнать скорость соединения, так как ping показывает сколько запросов удалось выполнить в секунду. Так же можно узнать качество канала, посмотрев сколько ответов не пришло. Это часто используется игроками в сетевые игры, потому что качество связи для них очень важно.

Для того что бы выполнить эту команду, необходимо открыть командную строку:

Пуск->выполнить->cmd->ok.

Или запустить из Пуск->программы->стандартные->Командная строка.

Так же для команды ping существуют различные параметры:

1)-t -Отправка пакетов данных указанному компьютеру, пока соединение не будет прервано пользователем

Рисунок 14

2)-a - Преобразование адресов в имена компьютеров

Рисунок 15

3)-n - Количество отправляемых echo-запросов

Рисунок 16

4) -l размер - Размер буфера отправки

Рисунок 17

5) -f - Установить для пакета флаг Don't fragment (Не фрагментировать)

II)Команда ipconfig/all

ipconfig -- утилита командной строки для управления сетевыми интерфейсами.

В операционных системах Microsoft Windows ipconfig -- это утилита командной строки для вывода деталей текущего соединения и управления клиентскими сервисами DHCP и DNS. Также есть подобные графические утилиты с названиями winipcfg и wntipcfg (последняя предшествовала ipconfig). Утилита ipconfig позволяет определять, какие значения конфигурации были получены с помощью DHCP, APIPA или другой службы IP-конфигурирования либо заданы администратором вручную.

Часто в операционных системах Linux и UNIX детали соединения отслеживаются несколькими утилитами, главной среди них является ifconfig. Тем не менее, ipconfig наряду с ifconfig присутствует в Mac OS X, там ipconfig команда сервиса как оболочка к агенту IPConfiguration и может использоваться для контроля BootP и DHCP клиента из CLI.

Для того что бы выполнить эту команду, необходимо открыть командную строку:

Пуск->выполнить->cmd->ok.

Или запустить из Пуск->программы->стандартные->Командная строка.

Рисунок 19

III)Команда Traceroute

Traceroute -- это служебная компьютерная программа, предназначенная для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP. Traceroute может использовать разные протоколы передачи данных в зависимости от операционной системы устройства. Такими протоколами могут быть UDP, TCP, ICMP или GRE. Компьютеры с установленной операционной системой Windows используют ICMP-протокол, при этом операционные системы Linux и маршрутизаторы Cisco -- протокол UDP.

Traceroute входит в поставку большинства современных сетевых операционных систем. В системах Microsoft Windows эта программа носит название tracert, а в системах GNU/Linux, Cisco IOS иMac OS -- traceroute.

Рассмотрим пример работы программы в операционной системе Windоws. Программа tracert выполняет отправку данных указанному узлу сети, при этом отображая сведения о всех промежуточных маршрутизаторах, через которые прошли данные на пути к целевому узлу. В случае проблем при доставке данных до какого-либо узла программа позволяет определить, на каком именно участке сети возникли неполадки. Здесь хочется отметить, что программа работает только в направлении от источника пакетов и является весьма грубым инструментом для выявления неполадок в сети. В силу особенностей работы протоколов маршрутизации в сети Интернет, обратные маршруты часто не совпадают с прямыми, причем это справедливо для всех промежуточных узлов в трейсе. Поэтому ICMP ответ от каждого промежуточного узла может идти своим собственным маршрутом, затеряться или прийти с большой задержкой, хотя в реальности с пакетами, которые адресованы конечному узлу, этого не происходит. Кроме того, на промежуточных маршрутизаторах часто стоит ограничение числа ответов ICMP в единицу времени, что приводит к появлению ложных потерь.

Рисунок 20

3. Техника безопасности при работе в сети

Работая с сетью надо быть предельно осторожным. чтобы ничего не произошло и не было никаких неисправностей надо хорошо знать и применять технику безопасности. Стоит понимать что некоторые вещи действия в процессе работы делать не стоит а некоторые вообще категорически запрещены. Поэтому чтобы грамотно подойти к этому вопросы стоит тщательно изучить технику безопасности

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Выбор протокола и технологии построения локальной вычислительной сети из расчёта пропускной способности - 100 Мбит/с. Выбор сетевого оборудования. Составление план сети в масштабе. Конфигурация серверов и рабочих станций. Расчёт стоимости владения сети.

    курсовая работа [908,5 K], добавлен 28.01.2011

  • 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

  • Выбор и обоснование архитектуры локальной вычислительной сети образовательного учреждения СОС Ubuntu Server. Описание физической схемы телекоммуникационного оборудования проектируемой сети. Настройка сервера, компьютеров и программного обеспечения сети.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 12.06.2014

  • Организационно-штатная структура офисного центра. Выбор и обоснование архитектуры сети. Сервисы конфигурации сервера. Выбор топологии сети. Установка и настройка Active Directory, DNS и файлового сервера под управлением СОС Windows Server 2012 R2.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 10.04.2017

  • Методы и технологии проектирования корпоративных сетей. Учет основных нужд предприятия в области информационных технологий при проектировании. Выбор схемы адресации сети, количества и функционального назначения серверов, настройка активного оборудования.

    курсовая работа [360,3 K], добавлен 05.03.2012

  • 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

  • Правила назначения IP адресов. Создание логической топологии. Использование программного обеспечения Cisco Packet Tracer. Настройка сетевого оборудования с использованием графического интерфейса и интерфейс командной строки. Маркировка компонентов сети.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 10.01.2016

  • Анализ существующих решений для построения сети. Настройка и установка дополнительных программ. Сравнение платформ программного маршрутизатора. Установка DHCP и DNS серверов. Выбор монтажного оборудования. Создание и настройка Active Directory.

    дипломная работа [4,8 M], добавлен 24.03.2015

  • Изучение функционирования DHCP сервера, базовая конфигурация первой ветки модели ЛВС, выполнение конфигурации DHCP второй ветки ЛВС c применением удаленного сервера базы данных. Распределение настроек сети, на все компьютеры, использование протокола DHCP.

    лабораторная работа [5,5 M], добавлен 08.05.2023

  • Проектирование логической и физической структуры корпоративной сети из территориально разнесенных сайтов. Распределение внутренних и внешних IP-адресов. Подбор сетевого оборудования и расчет его стоимости. Проработка структуры беспроводной сети.

    курсовая работа [490,4 K], добавлен 12.01.2014

  • Характеристика деятельности предприятия "Регион". Открытие общего доступа к папке или диску. Настройка DHCP-серверов в сети, обеспечивающая ряд преимуществ. Установка, тестирование и настройка Apache, MySQL. Организация терминального доступа к серверу.

    отчет по практике [131,6 K], добавлен 12.11.2014

  • Технология настройки распределённой беспроводной сети в домашних условиях с использованием двух точек беспроводного доступа: выбор оборудования, определение архитектуры сети. Средства безопасности беспроводной сети, процедура ее взлома с протоколом WEP.

    статья [152,4 K], добавлен 06.04.2010

  • Изучение принципов построения и настройки простейшей компьютерной сети. Типы коммутационных кабелей "витая пара". Оборудование, доступное в симуляторе Cisco Packet Tracer. Добавление конечных узлов, соединение сетевых устройств, настройка IP-адресов.

    лабораторная работа [870,7 K], добавлен 12.09.2019

  • Построение сегментов локальной вычислительной сети, выбор базовых технологий для подразделений. Построение магистральных каналов взаимодействия между сегментами. Выбор оборудования для магистрали центральный офис – производство. Схема вычислительной сети.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 23.01.2013

  • Первоначальная настройка сети. Управление службами, команды обслуживания. Диагностика сети и устранение неполадок. Конфигурирование сети и сетевые службы. Мониторинг служб Workstation и Server. Использование сетевых ресурсов. Просмотр сетевых компонентов.

    презентация [242,9 K], добавлен 10.11.2013

  • 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

  • Обоснование модернизации локальной вычислительной сети (ЛВС) предприятия. Оборудование и программное обеспечение ЛВС. Выбор топологии сети, кабеля и коммутатора. Внедрение и настройка Wi-Fi - точки доступа. Обеспечение надежности и безопасности сети.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 21.12.2016

  • 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

  • Разработка топологии информационной сети. Разбиение сети на подсети. Разработка схемы расположения сетевого оборудования. Калькулирование спецификации сетевого оборудования и ПО. Расчет работоспособности информационной сети. Классификация видов угроз.

    курсовая работа [2,6 M], добавлен 10.01.2016

  • Способы классификации сетей. Разработка и описание структуры локальной вычислительной сети, расположенной в пятиэтажном здании. Технические сведения, топология иерархической звезды. Клиентское аппаратное обеспечение. Установка и настройка сервера.

    курсовая работа [58,1 K], добавлен 27.07.2011

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.