Физическая структура сети

Максимальное количество компьютеров в комнате 50. На этаже 5 комнат. Расстояние между комнатами 30-80 метров. Планируется формировать подсеть на этаж. В каждой комнате размещается коммутатор 2го уровня. Информация с коммутатора каждой комнаты собирается управляемым коммутатором, стоящим в определённой области этажа. Схема горизонтальной подсистемы СКС приведена в приложении А.

Вертикальная подсистема

На первом этаже типового здания размещается коммутатор, на который приходят данные с управляемых коммутаторов, отвечающих за этаж. Схема вертикальной подсистемы СКС приведена в приложении А.

Магистральная подсистема

Данные от типового здания до главного коммутационного узла будут передаваться по многомодовому оптоволоконному кабелю. Прокладка кабеля будет осуществляться под землей. Схема магистральной подсистемы СКС приведена в приложении А.

Распределение адресного пространства

Количество компьютеров в сети = 6 домов * 3 этажа * 5 комнат * 50 = 4500.

Планируется организовывать подсеть на этаж. На этаже 5*50 = 250 компьютеров. Под идентификатор сети отводится 24 бита. Максимальное количество узлов в подсети = 254. Так как в сети 6 домов по 3 этажа, то всего будет 18 подсетей.

Для автоматического назначения IP-адресов будем использовать DHCP-сервер.

Диапазоны IP-адресов представлены в таблице 2.4.1

Таблица 2.4.1

Номер подсети

Адрес подсети

Адрес шлюза

Начальный IP-адрес

Конечный IP-адрес

Широковещательный адрес

1

192.168.0.0

192.168.0.1

192.168.0.2

192.168.0.254

192.168.0.255

2

192.168.1.0

192.168.1.1

192.168.1.2

192.168.1.254

192.168.1.255

3

192.168.2.0

192.168.2.1

192.168.2.2

192.168.2.254

192.168.2.255

4

192.168.3.0

192.168.3.1

192.168.3.2

192.168.3.254

192.168.3.255

5

192.168.4.0

192.168.4.1

192.168.4.2

192.168.4.254

192.168.4.255

6

192.168.5.0

192.168.5.1

192.168.5.2

192.168.5.254

192.168.5.255

7

192.168.6.0

192.168.6.1

192.168.6.2

192.168.6.254

192.168.6.255

8

192.168.7.0

192.168.7.1

192.168.7.2

192.168.7.254

192.168.7.255

9

192.168.8.0

192.168.8.1

192.168.8.2

192.168.8.254

192.168.8.255

10

192.168.9.0

192.168.9.1

192.168.9.2

192.168.9.254

192.168.9.255

11

192.168.10.0

192.168.10.1

192.168.10.2

192.168.10.254

192.168.10.255

12

192.168.11.0

192.168.11.1

192.168.11.2

192.168.11.254

192.168.11.255

13

192.168.12.0

192.168.12.1

192.168.12.2

192.168.12.254

192.168.12.255

14

192.168.13.0

192.168.13.1

192.168.13.2

192.168.13.254

192.168.13.255

15

192.168.14.0

192.168.14.1

192.168.14.2

192.168.14.254

192.168.14.255

16

192.168.15.0

192.168.15.1

192.168.15.2

192.168.15.254

192.168.15.255

17

192.168.16.0

192.168.16.1

192.168.16.2

192.168.16.254

192.168.16.255

18

192.168.17.0

192.168.17.1

192.168.17.2

192.168.17.254

192.168.17.255

Перейти на страницу: 1 2

Читайте также

Модуль шестнадцатиразрядного двоичного реверсивного счетчика с параллельно-последовательным переносом, с предустановкой и выводом информации по два разряда, начиная с младшего
В настоящее время происходит компьютеризация практически во всех областях науки, техники, производства…Предпочтение отдается цифровым технологиям, которые считаются более продвинутыми и ...

Проект оконечной ОС на базе системы DX200
Современное состояние и перспективные планы развития Единой Сети Электросвязи (ЕСЭ) Российской Федерации характеризуются широким внедрением цифровых технологий и оборудования цифровых си ...

Принцип работы оптоволоконных сканеров отпечатков пальцев
Идентификация по отпечаткам пальцев - на сегодня самая распространенная биометрическая технология. По данным International Biometric Group, доля систем распознавания по отпечаткам пальце ...

Основные разделы

Все права защищены! (с)2024 - www.generallytech.ru