【教学课件】第2章局域网设计与构建.ppt
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1、第2章 局域网设计与构建,本章主要内容,本章学习目标2.1 确定网络设计目标2.1.1 需求分析2.1.2 工程论证2.1.3 网络设计原则2.2 确定网络设计方案2.2.1 网络标准的选择2.2.2 网络拓扑结构选择2.2.3 建立分级三层设计模型,本章主要内容(续),2.2.4 IP地址规划2.2.5 网络布线设计2.2.6 安全设计2.3 网络产品选型2.3.1 网络硬件设备选型2.3.2 网络软件选择2.4 网络的安装、调试与测试2.5 用户培训2.6 工程项目文档习题与思考题二,局域网组建的实现过程,在计算机网络的规划与构建过程中,首先应该建立一个“系统”的概念,并遵循一定的技术方法
2、,让这个系统有机地运转起来。通常要采用系统工程的方法来开展网络规划与实现。考虑到大多数人员从事局域网设计的机会较多,加上现在各个单位建立Intranet时都是先建立一个局域网,再设法将局域网连入广域网以访问Internet,所以本书重点讲解局域网的组建。这里将设计方法规范化,将局域网的实现过程分为如图2-1所示的几个重要步骤。将用户需求作为设计依据,按流程图一步一步设计。,图2-1 局域网组建的实现过程,2.1 确定网络设计目标,2.1.1 需求分析1用户需求信息的获得对任何一项工程而言,需求分析总是首要的。在为用户设计一套局域网方案时,首先要弄清楚客户的具体需求,这对方案的设计和设备的选择起
3、着决定性的作用。用户需求分析首先要进行用户基本情况的调研,获取用户的需求信息。用户的问题往往是实际存在的问题或要求,往往不是用计算机网络的技术语言来表达,这就需要设计人员能够将用户的需求或问题用准确的计算机网络术语描述出来。,需求分析的具体事例,以下是一个分析的具体事例,可以观察用户问题与其分析结果表达方式的不同。用户问题:有很多文件要存储,大家都用。分析结果:需要一个大容量服务器,估计磁盘容量为XG字节。用户问题:很多人要同时使用这个软件。分析结果:需要该软件的多用户版本。用户问题:应用系统要求可靠性很高,工作不能间断。分析结果:系统需要作磁盘镜像或双机热备份处理,可以给出不同的性能/价格预
4、算。,在用户需求分析环节中,一般有以下方面的信息需要了解:,(1)地理布局。(2)用户设备类型与数量。(3)网络服务。(4)容量和性能。(5)系统兼容。(6)经费预算。(7)其他需求。,2需求分析的基本工作,基本的用户需求分析工作可按如下步骤进行:(1)现行计算机环境和业务的调查分析,对计算机系统和业务现状进行调查和分析。(2)调查分析和整理用户的需求与存在的问题,研究解决办法,包括对硬件环境和应用软件开发的需求。(3)提出实现网络系统的设想,在需求调查的基础上对系统作概要设计,可以根据不同的要求提出多个方案。(4)计算成本、效益和投资回收期。(5)设计人员内部对所设想的网络系统进行评价,给出
5、多种设计方案的比较。,(6)编制系统概要设计书,对网络系统做出分析和说明。用户需求分析的主要结果就是“系统概要设计”,是组网工程的纲要性文件。(7)概要设计的审查,验证基本调研的结果是否与用户的需求一致,重点是对系统概要设计书进行审查。基本调研审查由设计人员、管理人员共同参与。特别是通过质量管理人员的参与来保证整个网络系统的质量。(8)把基本调研情况连同系统概要设计书提交给用户,并做出解释。(9)用户对基本调研的工作和系统概要设计书进行评价,提出意见。(10)研究系统概要书,设计采纳用户意见,对系统概要设计书进行修改,使用户需求分析的工作获得用户的最终认可。用户负责人应在系统概要设计书上签字,
6、表示认可。,2.1.2 工程论证,1工程论证概述工程论证是为了弄清所定义的项目是否可能实现和值得进行研究。在论证过程中需要从经济、技术、运行和法律等诸多方面进行论证,做出明确的结论供用户参考。在经济方面,需要论证局域网的设计有没有经济效益,花费如何,多长时间可以收回成本。在技术方面,包括现有技术如何实现这一方案,有没有技术难点,建议采用的技术先进程度怎样,系统有无可扩展性,可满足未来多少年内的增长需求,系统是否有冗余,所提供的稳定性能否满足用户要求。运行可行性指工程的运行方式是否可行,如工程中有无一定的安全措施可以保证网络的正常运行,系统中有无安全漏洞。法律可行性指工程的实施会不会在社会上或政
7、治上引起侵权、破坏或其他责任问题。若经过论证是可行的,则应按照国家制定的有关规定写出系统开发和建设的可行性报告。,2可行性报告的撰写,(1)可行性研究的前提。(2)现有状况的分析。(3)建议建立的网络系统方案。(4)可供选择的其他网络系统方案。(5)投资与效益分析。(6)社会因素。(7)结论。,2.1.3 网络设计原则,要进行计算机网络设计,第一步是根据用户的需求分析,确立计算机网络的设计目标,网络设计目标是建立一个可以满足客户的业务和技术需求的功能完整的网络。一个成功的网络设计要为网络容量留出余地,而且应该采用新技术,能适应网络规模扩大。设计还应该有效地利用现有的资源,保护前期投资。,网络设
8、计中遵循原则,针对不同的组织和不同情况,网络设计的目标也不尽相同,但是任何网络设计中都要遵循如下特定的原则:1功能性2可缩放性3可适应性4可管理性5成本有效性通过需求分析和工程论证,兼顾以上设计原则,整个网络的设计目标也就确定下来了。下一步的工作是针对既定的网络设计目标进行整体网络规划与设计。,2.2 确定网络设计方案,建设一个网络并不是一件简单的事,事实上需要具备网络的基本知识,知道局域网络的构成部件。我们把这些知识串连起来,结合用户的需求,便可形成一个设计方案的结构。设计方案的形成,占一个网络工程的30%40%的工作量,剩下的只是付之实现的问题。,2.2.1 网络标准的选择,1Ethern
9、et当前应用最广泛的局域网是以太网家族。以太网系列技术是目前局域网组网首选的网络技术。历史上在局域网络中应用过多种网络类型,包括以太网、令牌总线、令牌环等。最后,以太网以低廉的价格、简单的配置、方便的管理成为局域网的事实标准,并占据了90%以上的市场份额,成为校园网、企业网、城域网建设中日益重要的选择。,以太网家族包括以下成员:,(1)10Mbps以太网。又叫传统以太网,简记为10ME,诞生于20世纪70年代。1983年IEEE正式批准其为第一个以太网工业标准,确定其采用CSMA/CD作为介质访问控制方法,标准带宽是10Mbps。,(2)快速以太网(Fast Ethernet,FE),快速以太
10、网的数据率是100Mbps。快速以太网保留了传统以太网的所有特征,即相同的帧格式、相同的介质访问方法CSMA/CD、以太网相同的组网方法。用户只要更换一张网卡,再配上一个100Mbps的集线器,就可以很方便地由10Base-T以太网直接升级到100Mbps以太网,而不必改变网络的拓扑结构。快速以太网标准又分为100Base-TX、100Base-FX、100Base-T4三个子类。这三个子类分别代表可用于快速以太网的介质类型。其中100代表传输速率为100Mbps,Base代表基带传输。T4代表使用4根双绞线,这4根线是语音级的(三类双绞线);TX指用两根双绞线,这两根双绞线是数据级的(五类双
11、绞线)。FX是光纤。100Base-TX、100Base-FX统称为100Base-X标准。,(3)千兆以太网(Gigabit Ethernet,GE),千兆以太网的数据率是1000Mbps。随着技术的发展,网络分布计算、桌面视频会议等应用对带宽提出了新的要求,同时100Mbps快速以太网也要求主干网、服务器一级有更高的带宽。人们迫切需要更高性能的网络,并且它应该与现有的以太网产品保持最大的兼容性。为此,IEEE提出了千兆位以太网技术。千兆以太网技术包括两个标准:IEEE802.3z与IEEE802.3ab。千兆以太网是目前使用最广泛的网络技术,它在速度上比传统以太网快100倍。而在技术上却与
12、以太网兼容,同样使用CSMA/CD和MAC协议,仍保留IEEE802.3标准规定的以太网数据帧格式及最大、最小帧长。千兆以太网最大的优点在于它对现有以太网的兼容性。它首先是用于整个企业的主干网,其次用于服务器组,在桌面机中则很少使用。,(4)万兆以太网(10Gigabit Ethernet,10GE),万兆以太网的数据率是10000Mbps。万兆以太网标准由IEEE802.ae委员会制定,于2002年正式完成。万兆标准意味着以太网具有更高的带宽(10G)和更远的传输距离(最长传输距离可达40km)。万兆标准包括10GBase-X、10GBase-R、10GBase-W三种类型。万兆以太网并非将
13、吉比特以太网的速率简单地提高10倍,还有许多技术问题要解决。万兆以太网的帧格式与以前的以太网完全相同,还保留了IEEE802.3标准规定的以太网最小、最大帧长,保持了较好的兼容性。由于数据率很高,不再使用铜线而是使用光纤作为传输介质,它使用长距离(超过10km)的光收发器与单模光纤接口,以便能够工作在广域网和城域网的范围。10Gbps以太网也可使用较便宜的多模光纤,但传输距离为65300m。,万兆以太网的出现大大扩展了校园/企业网骨干网的带宽,也对简化城域网起到了促进作用。以太网IEEE802.3标准如表2-1所示。,2FDDI,FDDI(Fiber Distributed Data Inte
14、rface,光纤分布式数据接口)是一个使用光纤作为传输媒体的令牌环形网。它先是在ANSI的标准委员会X3T9.5通过为美国的标准,随后被ISO通过为国际标准ISO 9314。FDDI也常被划分在城域网MAN的范围。FDDI的产品在1988年问世。,FDDI主要特性,FDDI主要是用作校园环境的主干网,其主要特性如下:(1)使用基于IEEE802.5令牌环标准的MAC协议,分组长度最大为4500字节。(2)利用多模光纤进行传输,并使用有容错能力的双环拓扑。(3)数据率为100Mbps,光信号码元传输速率为125MBaud。(4)可以安装1000个物理连接(若都是双连接站,则为500个站),最大站
15、间距离为2km(多模光纤),环路长度为100km,即光纤总长度为200km。(5)具有动态分配带宽的能力,故能同时提供同步和异步数据服务。,FDDI的自恢复措施,FDDI采取了自恢复措施,可以大大地提高网络的可靠性。这种措施是使用两个数据传输方向相反的环路。在正常情况下,只有一个方向的环路在工作。这个工作的环路叫做主环,而另一个不工作的环路叫做次环(见图2-2(a)。当环路出现故障时,例如,A和B之间的链路断开了(见图2-2(b),那么FDDI可自动重新配置,同时启动次环工作,并在A站和B站将主环和次环接通,使整个网络的4个站点仍然保持连通。当站点出现故障时,例如,站点A不能工作了(见图2-2
16、(c),那么FDDI同样可启动次环工作,并在B站和D站将主环和次环接通,使站点B、C和D保持连通。当出故障的链路或站点修好后,整个FDDI网络又恢复到原来的主环工作状态。,图2-2 具有双环的FDDI,(a)正常情况(b)链路出故障(c)站点出故障,3ATM,异步传输模式ATM(Asynchronous Transfer Mode)是对网络技术的革命性变革,因为ATM对局域网环境中的网络前提作了彻底的改变。在完全的ATM方案中,工作站适配器、交换机以及可能的网络层协议等全部需要更换。ATM是一种非常灵活的技术,适用于从工作组应用到WAN互联网络应用的各种情况。这种技术将提供无缝的网络结构,它可
17、以根据需求基本上无限制地提供带宽。ATM也将成为未来的多服务网络的基础。,ATM主要有以下优点:,(1)选择固定长度的短信元作为信息传输的单位,有利于宽带高速交换。(2)能支持不同速率的各种业务。(3)所有信息在最低层以面向连接的方式传送,保持了电路交换在保证实时性和服务质量方面的优点。(4)ATM使用光纤信道传输。,ATM网络虽然在局域网技术上的应用要比FDDI晚了近10年,但实际上,其应用已有了较成功的范例。进入20世纪90年代以来,ATM在局域网方面异军突起,成为人们最关注的技术之一。虽然ATM拥有众多的优点,但是ATM设备比较昂贵,且能直接支持的应用不多,所以在局域网中很少采用,一般在
18、城域网或国家级主干网上应用。,以上介绍了几种有线局域网可以采用的网络标准,在进行网络设计时可根据需要与具体情况进行选择。当前有线局域网主要使用以太网技术。以太网技术选型比较容易确定,例如,可以按表2-2所示的方式来搭建平台。,表2-2 网络标准选择,4WLAN 802.11系列标准,目前的无线局域网技术的发展非常迅速。无线局域网所采用的802.11系列标准是由IEEE802标准委员会制定的。1990年IEEE802标准化委员会成立IEEE802.11无线局域网标准工作组,最初的无线局域网标准是IEEE802.11,于1997年正式发布,该标准定义了物理层和介质访问控制(MAC)规范。物理层定义
19、了数据传输的信号特征和调制,工作在2.4GHz2.483GHz频段。这一最初的无线局域网标准主要用于难以布线的环境或移动环境中计算机的无线接入,由于传输速率最高只能达到2Mbps,所以,它主要用于进行数据存取的业务。但随着无线局域网应用的不断深入,人们越来越认识到,2Mbps的连接速率远远不能满足实际的应用需求,于是IEEE802标准委员会推出了一系列高速的新无线局域网标准。,(1)IEEE802.11b。,在WLAN的发展历史中,真正的WLAN标准是从1999年9月正式发布的IEEE802.11b开始的。该标准规定无线局域网工作频段在2.4GHz2.483GHz,数据传输速率达到11Mbps
20、。该标准是对IEEE802.11的一个补充,采用点对点模式和基本模式两种运作模式,在数据传输速率方面可以根据实际情况在11Mbps、5.5Mbps、2Mbps、1Mbps的不同速率间自动切换,而且在2 Mbps、1 Mbps速率时与IEEE802.11兼容。IEEE802.11b使用直接序列DSSS(Direct Sequence)作为协议。IEEE802.11b工作于免费的2.4GHz频段,所以其产品价格非常低廉,采用IEEE802.11b标准的产品已经被广泛地投入市场,在许多领域得到广泛应用。,(2)IEEE802.11a。,虽然IEEE802.11b标准的11Mbps传输速率比IEEE8
21、02.11的2Mbps有了几倍的提高,但这也只是理论数值,在实际应用环境中的有效速率还不到理论值的一半。为了继续提高传输速率,IEEE802工作小组继续进行下一个标准的开发,就是2001年底发布的IEEE802.11a。IEEE802.11a标准的工作频段为商用的5GHz,数据传输速率达到54Mbps,传输距离控制在10100m(室内)。IEEE802.11a采用正交频分复用的独特扩频技术,可提供25Mbps的无线ATM接口和10Mbps的以太网无线帧结构接口以及TDD/TDMA的空中接口;支持语音、数据、图像业务;一个扇区可接入多个用户,每个用户可带多个用户终端。,(3)IEEE802.11
22、g。,虽然IEEE802.11a标准的速度已比较高,但由于IEEE802.11b与IEEE802.11a两个标准的工作频段不一样,相互不兼容,致使一些购买IEEE802.11b标准的无线网络设备在新的IEEE802.11a网络中不能用,于是推出一个兼容两个标准的新标准就成了当务之急。IEEE802工作小组于2003年6月推出了IEEE802.11g。,IEEE802.11g标准拥有IEEE802.11a的传输速率,安全性较IEEE802.11b好,采用两种调制方式,含有IEEE802.11a中采用的OFDM与IEEE802.11b中采用的CCK,做到了两者的兼容。虽然IEEE802.11a较适
23、用于企业,但无线局域网运营商为了兼顾现有IEEE802.11b设备的投资,选用IEEE802.11g的可能性极大。由于IEEE802.11g标准同样工作于IEEE802.11b标准所用的2.4GHz免费频段,所以采用此标准的无线网络设备同样具有较低的价格。另外,它的传输速率可达到IEEE802.11a标准所具有的54Mbps,而且可根据具体的网络环境采用高速网络传输速率,以达到最佳的网络连接性能。所以说IEEE802.11g标准同时具有两个标准的主要优点,是一个非常具有发展前途的无线网络标准。,802.11a+、802.11b+、802.11g+,在一些主流的无线局域网设备厂商中,除了可以见到
24、以上三种标准的产品外,还可能见到诸如802.11a+、802.11b+、802.11g+增强版的产品,其传输速率是在对应的原有标准上翻倍,分别为22Mbps、108Mbps、108Mbps。,2.2.2 网络拓扑结构选择,确立网络的拓扑结构是整个网络方案规划设计的基础。网络拓扑结构设计是指在给定节点位置及保证一定可靠性、时延、吞吐量的情况下,服务器、工作站和网络连接设备如何通过选择合适的通路、线路的容量以及流量的分配,使网络的成本降低。在有线局域网中常用的拓扑结构有总线型结构、环型结构、星型结构、网状结构与树型结构。,1总线型拓扑结构,在总线型拓扑结构中,局域网的各个节点都连接到一个单一连续的
25、物理线路上,如图2-3所示。由于各个节点之间通过电缆直接相连,因此,总线拓扑结构中所需要的电缆长度是最小的。,总线型拓扑结构特点,常见使用总线拓扑的局域网有Ethernet、ARCnet和Token Bus。总线型拓扑结构的一个重要特征就是可以在网中广播信息。网络中的每个站几乎可以同时收到每一条信息。这与下面要讲到的环型网络形成了鲜明的对比。总线型拓扑结构最大的优点是价格低廉,用户站点入网灵活。另一个优点是某个站点失效不会影响到其他站点。但它的缺点也很明显,由于共用一条传输信道,任一个时刻只能有一个站点发送数据,而且介质访问控制比较复杂。总线型结构网是一种针对小型办公环境的成熟而又经济的解决方
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