Курсовая работа (т): Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ и сетей

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Учитывая, что удвоенная задержка, вносимая повторителем класса I, равна 140 bt, можно рассчитать время двойного оборота для произвольной конфигурации сети, естественно, учитывая максимально возможные длины непрерывных сегментов кабелей, приведенные в таблице.

И если получившееся значение меньше 512, значит, по критерию распознавания коллизий сеть является корректной.

Комитет 802.3 рекомендует оставлять еще запас в 4 bt для устойчиво работающей сети, но разрешает выбирать эту величину из диапазона от 0 до 5 bt.

.1 Расчет сети


Сеть состоит из одного повторителя первого класса и двух оптоволоконных сегментов длиной 518 и 112 метров. Задержки сегментов: 630bt. Задержка пары сетевых адаптеров 100Base-FX: 100bt. Удвоенная задержка повторителя первого класса: 140bt. Итого суммарная задержка в домене коллизий: 630+100+140=870bt, что превышает допустимого значения в 512 битовых интервалов.

Для того чтобы сеть стала работоспособной, нужно уменьшить длину некоторых её сегментов.

Примем длину сегмента 4 равную 112 метрам. Задержки сегментов: 224bt. Задержка пары сетевых адаптеров 100Base-FX: 100bt. Удвоенная задержка повторителя первого класса: 140bt. Итого суммарная задержка в домене коллизий: 224+100+140=464bt, что не превышает допустимого значения в 512 битовых интервалов.

5. Расчет подсетей

На втором этапе определим количество бит в той части сетевого адреса, которая предназначена для нумерации подсетей. Для 11-ти подсетей эта часть адреса должна содержать не менее 4 бит.

На третьем этапе определяем маску сети и маску подсети. Маска сети содержит в узловой части нули, количество которых равно сумме разрядов, необходимых для нумерации всех подсетей и всех хостов в каждой подсети (здесь 4+6=10). Таким образом, маска подсети в двоичном представлении равна 11111111 11111111 11111100 00000000, а в десятичном, соответственно, 255.255.252.0. Маска подсети содержит 6 нулей в узловой части: 255.255.255.192.

Четвертый этап - определение адреса сети и адресов подсетей. Адрес сети выбираем из диапазона частных подсетей. Адреса из диапазона 172.16.0.0 - 172.31.255.255 рекомендованы для сетей с количеством узлов, большим, чем 254. Возьмем адрес сети равный 172.20.0.0. В двоичном представлении это 10101100 00010100 00000000 00000000 (выделена сетевая часть адреса). Тогда адреса подсетей будут равны:

подсеть № 0 - 172.20.0.0 (двоичное 10101100 000101000 00000000 00000000)

подсеть № 1 - 172.20.0.64 (двоичное 10101100 000101000 00000000 01000000)

подсеть № 2 - 172.20.0.128 (двоичное 10101100 000101000 00000000 10000000)

подсеть № 3 - 172.20.0.192 (двоичное 10101100 000101000 00000000 11000000)

подсеть № 4 - 172.20.1.0 (двоичное 10101100 000101000 00000001 00000000)

подсеть № 5 - 172.20.1.64 (двоичное 10101100 000101000 00000001 01000000)

подсеть № 6 - 172.20.1.128 (двоичное 10101100 000101000 00000001 10000000)

подсеть № 7 - 172.20.1.192 (двоичное 10101100 000101000 00000001 11000000)

подсеть № 8 - 172.20.2.0 (двоичное 10101100 000101000 00000010 00000000)

подсеть № 9 - 172.20.2.64 (двоичное 10101100 000101000 00000010 01000000)

подсеть № 10 - 172.20.2.128 (двоичное 10101100 000101000 00000010 10000000)

подсеть № 11 - 172.20.2.192 (двоичное 10101100 000101000 00000010 11000000)

В двоичном представлении выделены биты, определяющие номер подсети.

Пятый этап - определение адресов узлов в каждой полсети. Определим адреса узлов для подсети №4,5:

Таблица 5.1 - Адреса узлов

№ подсети

№ узла

IP-адреса

4

20

172.20.1.20


21

172.20.1.21


30

172.20.1.30


31

172.20.1.31


40

172.20.1.40

5

1

172.20.1.65


11

172.20.1.75


21

172.20.1.85


31

172.20.1.95


41

172.20.1.105

Заключение


Сегодня можно с уверенностью сказать, что компьютерные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, а область их применения охватывает буквально все сферы человеческой деятельности.

В результате проведенной работы были выполнены расчеты самых распространенных стандартов локальных сетей - Ethernet и Fast Ethernet, смоделирована сеть класса В, состоящая из 11 подсетей.

Литература

1. Таненбаум Э. Компьютерные сети. 4-е изд.-СПб.: Питер, 2003.- 992с.:ил.

2. Дубинин. С.В. Конспект лекций по курсу "Компьютерные сети"

3. www.dlink.ru - электронный ресурс

4. www.all-ht.ru - электронный ресурс

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=792093