Галкин В.А., Аксенов А.Н., Антонов А.И. - Методические указания к лабораторным работам (1071261), страница 8
Текст из файла (страница 8)
ожидание – 2, время в секундах.Вывести статистику: для серверов – среднюю нагрузку (averageworkload);дляостальногосетевогооборудования-процентиспользования (average utilization).3.6. Контрольные вопросы1. Что такое LAN? Назовите типы сетей и их особенности.2. Что такое «домен коллизии» и как определить его диаметр?3. В чем состоит основное различие между концентратором икоммутатором?4. Сетевые протоколы и их назначение.5. Модель OSI и её уровни.3.7.
Варианты параметров.Вариант A B C D EFGHIJKFTPPOP3CAD/CAM SQLFTPPOP3CAD/CAM SQLFTPPOP3CAD/CAMPOP3123 4 910 HTTP234 5 92File Server HTTP345 6 78SQL456 3 89File Server SQLCAD/CAM HTTPFTP567 8 23HTTPPOP3CAD/CAM SQLFile Server FTP674 3 62POP3CAD/CAM SQL789 5 23CAD/CAM SQL894 2 34SQL973 5 46File Server FTP1024 6 83FTPHTTP1146 8 31POP3File Server SQL1268 5 13FTPPOP3File Server HTTPFile Server FTPFile Server FTPFile ServerHTTPHTTPPOP3HTTPPOP3CAD/CAMHTTPPOP3CAD/CAM SQLPOP3CAD/CAM SQLFile ServerCAD/CAM HTTPFTPFile Server FTPFile Server SQLCAD/CAM HTTP641384 1 35HTTPFTPPOP3CAD/CAM SQL1446 3 57File Server HTTP1513 5 72SQLFTPPOP3CAD/CAM SQLFTPPOP3CAD/CAM1635 7 24File Server POP3CAD/CAM HTTPFTPSQL1757 2 46HTTPPOP3CAD/CAM SQLFile Server FTP1873 4 68POP3CAD/CAM SQL1924 6 84CAD/CAM SQL2046 8 52SQL2125 8 36File Server FTP2258 3 69FTPHTTP2383 6 94POP3File Server SQL2436 9 47FTPSQL2569 4 73SQLFile Server POP3File Server HTTPFile Server FTPFile Server FTPFile ServerHTTPHTTPPOP3HTTPPOP3CAD/CAMHTTPPOP3CAD/CAM SQLPOP3CAD/CAM SQLFile ServerCAD/CAM HTTPFTPFile Server FTPFile Server POP3CAD/CAM HTTPCAD/CAM HTTPFTP65Лабораторные работы №5, №6 и №7.«Проектирование и анализ локальных вычислительныхсетей в пакете Cisco Packet Tracer.
Адресация. Статическаяи динамическая маршрутизация».4.1. Цель лабораторных работ.Закрепление теоретических знаний в области конструирования иисследования характеристик локальных вычислительных сетей. Изучениепрограммы Cisco Packet Tracer 5.3, приобретение практических навыковпроектирования и моделирования работы сети, а такжеоценкипринятых проектных решений.4.2. Теоретическая часть.IP-адресация версии 4Насетевомуровне(илиIP)мыдолжныуникальноидентифицировать каждое устройство в Интернете, чтобы обеспечитьглобальную связь между всеми устройствами.
Эта адресация напоминаетнумерацию в телефонной сети, где каждый абонент имеет уникальныйномертелефона, содержащиймеждународныйкод(кодстраны),междугородний код города и т. д., который идентифицирует егоместоположение.Установление соединения между двумя и более узлами происходитнаосновеобработкинеобходимостиадреснойобрабатываетсяинформации,устройствамикоторая3-гопомереуровнявмаршрутизаторах. К адресу предъявляются следующие требования:66•адрес должен быть универсальным;•адрес должен иметь иерархическую структуру, удобную дляобработки соответствующими узлами;•адрес должен быть удобен для пользователя.Идентификатор, используемый на уровне IP набора протоколаTCP/IP, чтобы идентифицировать каждое устройство, подключенное кИнтернету, назван адресом Интернета, или адресом IP. Адрес IP —двоичный адрес на 32 бита, который уникально и универсальноопределяет подключение хоста или маршрутизатора к Интернету.Адреса IP уникальны.
Они уникальны в том смысле, что каждыйадрес определяет одно и только одно подключение к Интернету. Дваустройства в Интернете никогда не могут иметь одного того же адреса.Если устройство имеет два подключения к Интернету, через две сети, оноимеет два адреса IP.Адреса IP универсальны потому, что система адресации должна бытьпринята любым хостом, который хочет быть связанным с Интернетом.Адресное пространство.Протокол, подобный IP, то есть определяющий адреса, имеетадресное пространство.
Адресное пространство — общее количествоадресов, применяемых в соответствии с протоколом. Если протоколиспользует N бит, чтобы определить адрес, адресное пространство – 2N,потому что каждый бит может иметь два различных значения (0 и 1), а Nбит могут иметь 2N значений.IPv4 использует адреса на 32 бита, то есть адресное пространство –232 или 4,294,967,296 (больше чем четыре миллиарда).
Это означало бы,что, теоретически, если не было бы никаких ограничений, к Интернету67могли бы быть подключены более чем 4 миллиарда устройств. Мы вскореувидим, что фактически номеров намного меньше.МаскаУже давно наблюдается дефицит IP-адресов, который обусловлен нетолько ростом числа пользователей, но и необходимостью выделения IPадресов на каждый порт маршрутизатора.
Имеется несколько подходовсмягчения этой проблемы, в том числе за счет использования масок.Традиционно номер сети и узла определяется в зависимости откласса адреса. Однако наличие только четырех классов адресов частобывает неудобно. Например, администратор получил от поставщика услугномер сети 135.38.0.0 (адрес класса В, двоичный код сети – 1000011100100110 00000000 00000000 ).
В такой сети потенциально можно иметь 65534 узла, но такое количество узлов администратору не нужно, емудостаточно иметь 32 000. Проблема решается с помощью масок.Количество "единиц" в маске показывает число старших разрядов,которые определяют номер сети. Для нашего случая следует выбратьмаску со значением 255.255.192.0 (двоичный код 11111111 1111111111000000 00000000). В результате наложения маски на сетевой адресполучаетсячетыреподсети:135.38.0.0;135.38.64.0;135.38.128.0;135.38.192.0.Протокол маршрутизации RIPRIP был повсеместно принят производителями персональныхкомпьютеров (РС) для использования в их изделиях передачи данных посети.Например,поддержанияпротоколтаблицымаршрутизациимаршрутизации-AppleTalk(ПротоколRTMP)являетсямодернизированной версией RIP.
RIP также явился базисом для68протоколов Novell, 3Com, Ungermann-Bass и Banyan. RIP компаний Novellи 3Com в основном представляет собой стандартный RIP компании Xerox.Ungermann-Bass и Banyan внесли незначительные изменения в RIP дляудовлетворения своих нужд.Формат таблицы маршрутизацииКаждая запись данных в таблице маршрутизации RIP обеспечиваетразнообразную информацию, включая конечный пункт назначения,следующую пересылку на пути к этому пункту назначения и показатель (metric ). Показатель обозначает расстояние до пункта назначения,выраженное числом пересылок до него.
В таблице маршрутизации можетнаходиться также и другая информация, в том числе различные таймеры,связанные с данным маршрутом. Типичная таблица маршрутизации RIPпоказана на таблице 4.1.Таблица 4.1.DestinationNext hopDistanceTimersFlagsNetwork ARouter 13t1, t2, t3x, yNetwork BRouter 25t1, t2, t3x, yNetwork CRouter 12t1, t2, t3x, yRIP поддерживает только самые лучшие маршруты к пунктуназначения. Если новая информация обеспечивает лучший маршрут, тоэта информация заменяет старую маршрутную информацию. Измененияв топологии сети могут вызывать изменения в маршрутах, приводя ктому, например, что какой-нибудь новый маршрут становится лучшиммаршрутом до конкретного пункта назначения. Когда имеют местоизменения в топологии сети, то эти изменения отражаются в сообщенияхо корректировке маршрутизации.
Например, когда какой-нибудь роутер69обнаруживает отказ одного из каналов или другого роутера, он повторновычисляет свои маршруты и отправляет сообщения о корректировкемаршрутизации.обновленииКаждыйроутер,маршрутизации,впринимающийкоторомсообщениесодержитсяобизменение,корректирует свои таблицы и распространяет это изменение.Какидругиепротоколымаршрутизации,RIPиспользуетопределенные таймеры для регулирования своей работы. Таймеркорректировки маршрутизации RIP (routing update timer) обычноустанавливается на 30 сек., что гарантирует отправку каждым роутеромполной копии своей маршрутной таблицы всем своим соседям каждые 30секунд.Таймернедействующихмаршрутов(routeinvalidtimer)определяет, сколько должно пройти времени без получения сообщений окаком-нибудь конкретном маршруте, прежде чем он будет признаннедействительным.Есликакой-нибудьмаршрутпризнаннедействительным, то соседи уведомяются об этом факте.
Такоеуведомление должно иметь место до истечения времени таймераотключения маршрута (route flush timer). Когда заданное время таймераотключения маршрута истекает, этот маршрут удаляется из таблицымаршрутизации. Типичные исходные значения для этих таймеров - 90секунд для таймера недействующего маршрута и 270 секунд для таймераотключения маршрута.Доменные именаЧтобы понять, как действует DNS, полезно ознакомиться сокружением, в котором выполняет свою работу эта служба. Начнем сиерархии DNS.
Корневой домен известен просто как ".". Верхний доменнаходится на один уровень ниже, и на этом уровне находится целый ряддоменов DNS. Вы знаете все эти суффиксы: .COM (коммерческие), .GOV(правительственные), .EDU (образование), .INT (международные), .ORG70(организация), .NET (Net-провайдеры, ISP [Провайдеры услуг Интернет] ит.д.) .MIL (военные) и другие.На следующем уровне обычно находится домен, поддерживаемыйчастной фирмой; для примера мы будем рассматривать корпоративныйдомен .COM, но для этого можно было бы использовать любой из толькочто перечисленных доменов. Вы можете рассматривать домены DNSаналогично структуре папок на жестком диске в смысле разбиенияпространства имен DNS. Домен "." аналогичен корневой папке; далее идетверхний уровень (.COM), и на следующем уровне находится "папка",представляющая корпоративный объект некоторого рода (частный илиобщественный).