Файл: Проектирование маршрутизации в двух трехуровневых сетях с использованием протокола IGRP.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 20.05.2023

Просмотров: 391

Скачиваний: 3

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

К коммутатору DMZ подключаются серверы DMZ и маршрутизатор доступа в Internet, обеспечивающий доступ к ресурсам Internet через сеть провайдера.

2.2 Выбор и обоснование используемых протоколов

Совокупность сетей, представленных набором маршрутизаторов под общим административным управлением, образует автономную систему. Автономные системы нумеруются, и в некоторых протоколах (IGRP, EIGRP) эти номера используются.

Маршрутизаторы объединяют сегменты сетей или отдельные локальные сети в составную (распределенную) сеть. Маршрутизаторы функционируют в дейтаграммных сетях с коммутацией пакетов, где все возможные маршруты уже существуют. Поэтому пакету нужно лишь выбрать наилучший путь, на основе метрики протокола маршрутизации. Процесс прокладывания пути производится последовательно от одного маршрутизатора к другому. Этот процесс маршрутизации (routing) является функцией Уровня 3 модели OSI. При прокладывании пути пакета маршрутизатор анализирует сетевой адрес узла назначения, заданный в заголовке пакета, и вычленяет из него адрес сети. Адреса сетей назначения хранятся в таблице маршрутизации. Поэтому маршрутизатор должен создавать и поддерживать таблицы маршрутизации, а также извещать другие маршрутизаторы о всех известных ему изменениях в топологии сети [1. стр.21].

Рассмотрим преимущества и недостатки протоколов маршрутизации в таблице 3.

Таблица 3

Преимущества и недостатки протоколов маршрутизации

Преимущества:

Недостатки:

Простые в реализации и обслуживании. Уровень знаний, требуемый для для развертывания и последующей поддержки сети с протоколом, невысок.

Медленная сходимость. Использование периодических обновлений может вызвать замедление сходимости.

Низкие требования к ресурсам. Протоколы обычно не требуют большого количества памяти для хранения информации. Также им не нужен мощный ЦП. В зависимости от размера сети и IP адресации они также не требует высокого уровня пропускной способности.

Ограниченная масштабируемость. Медленная сходимость может ограничивать размер сети, поскольку более крупные сети требуют больше времени для распространения маршрутной информации.

Маршрутные петли. Маршрутные петли могут возникать при несогласованных таблицах маршрутизации, не обновлённых из-за медленной сходимости.


К этим характеристикам протоколов маршрутизации относятся:

1. Время Сходимости – Время сходимости определяет, как быстро маршрутизаторы в топологии сети совместно используют маршрутную информацию и достигают непротиворечивого состояния. Чем быстрее сходимость, тем предпочтительнее протокол. Маршрутные петли могут произойти, когда несогласованные таблицы маршрутизации не обновляются достаточно быстро из-за медленной сходимости в изменяющейся сети.

2. Масштабируемость – Масштабируемость определяет, насколько большой сеть может стать, используя протокол маршрутизации, который развертывается в этой сети. Чем больше сеть, тем более масштабируемый протокол маршрутизации должен быть.

3. Бесклассовый (Использование VLSM) или Классовый – Бесклассовые протоколы маршрутизации включают маску подсети в обновления. Эта функция поддерживает использование Подсетей с Масками Переменной длины (VLSM) и лучшее суммирование маршрутов. Классовые протоколы маршрутизации не включают маску подсети и не могут поддерживать VLSM [8. стр.113].

4. Использование ресурсов – Использование ресурсов включает требования протокола маршрутизации, такие как пространство памяти, использование ЦП, и использование пропускной способности связи. Более высокие требования к ресурсам требуют более мощных аппаратных средств, чтобы поддерживать работу протокола маршрутизации в дополнение к процессам пакетной передачи.

5. Реализация и Обслуживание – Реализация и обслуживание подразумевают уровень знаний, который требуется для администратора сети, чтобы реализовать и поддерживать сеть, основанную на развернутом протоколе маршрутизации.

Таблица 4

Сравнение протоколов маршрутизации

Дистанционно-Векторный

Состояние Канала

RIP^1

RIP^2

IGRP

EIGRP

OSPF

IS-IS

Скорость Сходимость

Медленная

Медленная

Медленная

Быстрая

Быстрая

Быстрая

Масштабируемость – размер сети

Небольшой

Небольшой

Небольшой

Большой

Большой

Большой

Использование VLSM

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Использование Ресурсов

Небольшое

Небольшое

Небольшое

Среднее

Высокое

Высокое

Реализация и Обслуживание

Простые

Простые

Простые

Сложные

Сложные

Сложные


В таблице 4 приведены все протоколы маршрутизации, которые обсуждались ранее. Они сравниваются на основе своих характеристик. Хотя IGRP больше не поддерживается IOS, он, как показано здесь, сравнивается с Улучшенной версией. Также показан протокол маршрутизации IS-IS, поскольку он является широко используемым протоколом внутреннего шлюза.

2.3 Выбор и обоснование решений по техническому и программному обеспечению сети

Выбор сетевого оборудования – один из самых ответственных шагов в реализации проекта. При выборе необходимо учитывать множество факторов:

- уровень стандартизации оборудования и его совместимость с наиболее распространенными программными средствами;

- скорость передачи информации и возможность ее дальнейшего увеличения;

- метод управления обменом в сети (CSMA/CD, полный дуплекс или маркерный метод);

- разрешенные типы кабеля сети, максимальную его длину, защищенность от помех;

- стоимость и технические характеристики конкретных аппаратных средств (сетевых адаптеров, коммутаторов, маршрутизаторов) [7. стр.117].

Заранее продуманная и правильным образом сконфигурированная сетевая инфраструктура позволит в дальнейшем при замене или модернизации оборудования не задумываться о качестве работы информационной сети.

Сервер построен на основе серверной архитектуры Intel с использованием серверного чипсета Intel 3000 с частотой системной шины 800/1066MHz, с поддержкой работы двухъядерного процессора Intel Pentium D, использованием памяти unbuffered SDRAM DDR2-533/667 (до 8GB), шин PCI-Express x8 и PCI-Express x4. Сервер ориентирован на использование дисковой подсистемы на базе фиксированных SAS HDD.

Сервер обладает минимальной стоимостью и компактностью, удобством обслуживания, эксплуатационной надежностью, средствами автоматической диагностики и устранения неисправностей. Изготавливается в корпусе Rackmount высотой 1U, что позволяет установить его в стандартную 19-ти дюймовую стойку для сервера (рисунок 2)

Основные характеристики:

- процессор: Intel® Pentium D 3.00 GHZ;

- ОЗУ: 4Gb unbuffered SDRAM DDR2-667;

- RAID-контроллер: Adaptec ASR-2405 PCI-E x8, 4-port SAS/SATA, RAID 0/1/10/JBOD, Cache 128Mb;

- дисковый массив: 4 x 500GB SAS hard drive, RAID 0+1;

- накопитель: DVD-RW/CD-RW SATA

- источник питания мощностью 350W.


Рисунок 2 - Сервер на базе серверного чипсета Intel 3000

Приведённая конфигурация подобрана из потребности при минимальной цене получить сервер, который сможет справляться с поставленными перед ним задачами. Сервер может использоваться для следующих служб:

- файл-сервер;

- сервер доменных имен;

- брандмауэр;

- сервер DHCP;

- локальный DNS с перенаправлением неизвестных запросов на вышестоящий DNA [13. стр.37].

Приведем список активного сетевого оборудования, использующегося для организации сети:

а) Коммутатор 10/100 Мбит/с с 24 портами D-Link DES-1024D (рисунок 3).

Рисунок 3 - Коммутатор D-Link DES-1024D

Неуправляемый Коммутатор DES-1024D 10/100Mbps разработан для повышения производительности рабочих групп и обеспечения высокого уровня гибкости при построении сети. Мощный, но простой в использовании, этот коммутатор позволяет пользователям легко подключаться к любому порту как на скорости 10Mbps, так и 100Mbps для увеличения полосы пропускания, уменьшения времени отклика и обеспечения требованиям по высокой загрузке.

Коммутатор имеет 24 порта 10/100Mbps, позволяя рабочим группам гибко совмещать Ethernet и Fast Ethernet. Эти порты обеспечивают определение скорости и автоматически переключаются как между 100BASE-TX и 10BASE-T, так и между режимами полного или полудуплекса.

Все порты поддерживают контроль за передачей трафика - flow control. Эта функции минимизирует потерю пакетов, передавая сигнал коллизии, когда буфер порта полон.

Корпус коммутатора выполнен в 19-ти дюймовом формате, что позволяет установить его в одну стойку с сервером [18].

б) Коммутатор D-Link DES-1008P (рисунок 4).

Рисунок 4 - Коммутатор D-Link DES-1008

8-портовый настольный коммутатор DES-1008P D-Link с 8 портами РоЕ позволяет домашним и офисным пользователям легко подключать и подавать питание по Power over Ethernet (PoE) на устройства, такие как беспроводные точки доступа (АР), IP-камеры и IP-телефоны, а также подключать к сети другие Ethernet-устройства (компьютеры, принтеры, NAS). Разработанный специально для домашних пользователей и малого бизнеса, этот компактный коммутатор РоЕ работает почти бесшумно, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.

DES-1008P имеет 4 порта 10/100Base-TX с поддержкой протокола РоЕ. На каждый порт PoE подаётся питание с мощностью до 15,4 Вт, в итоге коммутатор может подавать питание до 123Вт, что дает возможность пользователям подключить к DES-1008P устройства, совместимые с 802.3af. Это позволяет размещать устройства в труднодоступных местах (потолки, стены и т.д.) вне зависимости от расположения розеток питания и минимизировать прокладку кабеля. Для подачи питания через DES-1008P на устройства, не совместимые с 802.3af PoE, рекомендуется использовать PoE-адаптеры (например, DWL-P50) [7. стр.118].


Установка устройства происходит легко и быстро и не требует дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDI-X на всех портах исключает необходимость в использовании кроссовых кабелей для подключения к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования скорости на всех портах автоматически определяет скорость (10Мбит/с или 100Мбит/с) для обеспечения совместимости и оптимальной производительности. При включении устройств 802.3af DES-1008P автоматически выбирает подходящее питание. Кроме того, DES-1008P содержит диагностические светодиодные индикаторы для отображения статуса и активности портов. Это позволяет быстро обнаружить и исправить возникшие проблемы в сети. Благодаря фильтрации скорости и методу коммутации store-and-forward, DES-1008P поддерживает максимальную производительность сети с минимальными ошибками при передаче пакетов. Благодаря портам РоЕ, высокой производительности и простоте использования, 8-портовый коммутатор D-Link с 4 портами РоЕ DES-1008P является идеальным выбором для подключения устройств РоЕ в домашних сетях и сетях малых предприятий [13. стр.38].

в) Точка доступа D-Link AirPremier DWL-3200AP (рисунок 5).

Рисунок 5 - Точка доступа D-Link AirPremier DWL-3200AP

Мощная и надежная внутриофисная точка доступа D-Link AirPremier DWL-3200AP предназначена для сетей масштаба предприятия и предлагает богатый набор функций для построения управляемых и защищенных беспроводных локальных сетей. Точка доступа поддерживает стандарт Power over Ethernet (PoE). В комплект поставки точки доступа входят две антенны с высоким коэффициентом усиления 5 dBi, что позволяет обеспечить оптимальный радиус действия беспроводной сети.

DWL-3200AP помещена в металлический корпус с вентиляцией, что соответствует нормам пожарной безопасности и гарантирует защиту от перегрева. Точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где силовые розетки питания не доступны [18].

г) Маршрутизатор Cisco 2811

Рисунок 6 - Cisco 2811

Функции Cisco 2811:

- одновременная работа различных сервисов (например, обеспечения безопасности и голосовой связи) со скоростью физической линии, а также расширенных сервисов в нескольких каналах T1/E1/xDSL WAN;

- отличная защита инвестиций благодаря повышенной производительности и модульности;

- отличная защита инвестиций благодаря повышенной модульности;