Автор Анна Евкова
Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Проектирование маршрутизации в двух трёхуровневых сетях с использованием протокола EIGRP(Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день ввиду огромного количества источников информации одной из самых актуальных задач является поиск наилучшего способа ее обработки, передачи и накопления. Быстрое развитие в сфере информационных технологий резко повысило требования к вычислительной технике, появилась потребность обмена данными с другими близко расположенными компьютерами.

Возникла необходимость в создании и развитии сетевой инфраструктуры для соединения компьютеров и обмена информацией. Локально-вычислительные сети явились результатом прогресса компьютерных технологий. Они представляют собой совокупность рабочих станций, связанных проводными линиями связи, сетевым оборудованием и другими коммутационными устройствами, работающими на основе прикладного программного обеспечения и специализированных утилит.

Основной целью создания сетевой инфраструктуры служит обеспечение возможности совместного использования сетевых ресурсов, а также эффективного обмена информацией.

Использование вычислительных сетей в корпоративном сегменте дает предприятию следующие преимущества:

  • разделение ценных ресурсов компании;
  • существенное повышение уровня информационной безопасности;
  • возможность совместной работы внутри сетевых ресурсов;
  • качественно новый уровень доступа к информации;
  • свобода в территориальном расположении компьютеров.

Все вышеуказанные факторы напрямую влияют на эффективность работы коллектива, позволяя оперативно принимать управленческие решения, что отражается на итоговой прибыли предприятия. Благодаря повсеместной информатизации появилась возможность сокращения затрат, издержек при производстве уже внедренных в производство продуктов. Повышение производительности позволяет уменьшить время, затраченное на производство, ускорить обслуживание потребителей предприятий торговли. Это показывает эффективность использования вычислительных компьютерных сетей.

Корпоративная сеть – это система, включающая в себя множество разнообразных компонентов: компьютеры разных типов, от настольных до мейнфреймов, прикладное программное обеспечение, сетевое оборудование, кабельную инфраструктуру.

Основная задача системных администраторов, занимающихся внедрением сетевых технологий, состоит в том, чтобы инфраструктура справлялась с обработкой информации, передаваемой между пользователями. Компьютерная сеть должна легко видоизменяться и масштабироваться согласно нуждам предприятия, что обеспечит гибкость и конкурентоспособность предприятия в условиях рыночной конкуренции, позволяя внедрять актуальные технические решения без серьезных капиталовложений, путем обновления старых протоколов на текущем сетевом оборудовании.

В рамках данной курсовой работы будет рассмотрено решение, полностью отвечающее современным корпоративным стандартам качества – EIGRP. EIGRP – это протокол сетевой маршрутизации, имеющий модернизированный алгоритм вычисления метрик и обладающий высоким уровнем автоматизации. Использование данного протокола позволит создать отказоустойчивую сетевую инфраструктуру с минимальными издержками и трудозатратами, ввиду простоты реализации и системных требований, предъявляемых к оборудованию.

Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия.

Характеристика предприятия и его деятельности

Предприятие – это самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий субъект, обладающий правами юридического лица, который производит и сбывает товары, выполняет работы или оказывает услуги с целью получения финансовой прибыли.

АО ГПТП Гранит (акционерное общество «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит») – ведущее предприятие в составе Концерна ПВО «Алмаз-Антей» по сервисному обслуживанию и ремонтно-восстановительным работам на объектах ПВО, ПРО, СПРН, СККП и Космических войск. Структура предприятия АО ГПТП Гранит показана на рис. 1.

Направления деятельности Общества

АО «ГПТП «Гранит» осуществляет свою деятельность в следующих основных направлениях:

  • сервисное обслуживание и ремонт изделий ВВТ ВКО и другой сложной техники военного, гражданского и двойного назначения;
  • научно-техническая деятельность;
  • военно-техническое сотрудничество по вводу в строй и технической поддержке изделий ВВТ советского и российского производства, поставленных ранее и поставляемых сейчас на экспорт;
  • утилизация радиоэлектронной аппаратуры из состава изделий ВВТ и изделий гражданского применения;

По всем направлениям деятельности Общество имеет все необходимые лицензии и квалифицированных специалистов, способных выполнять работы в согласованные сроки с требуемым качеством.

Научно-техническая деятельность

В рамках научно-технической деятельности АО «ГПТП «Гранит» выполняет:

  • научно-исследовательские работы;
  • опытно-конструкторские работы;
  • проектные работы;
  • разработку технической документации по производимым работам;
  • создание образцов инновационной продукции с поставкой на территории РФ и на экспорт. [4]

Целью выполняемых работ является достижение и поддержание работоспособного состояния вооружения и военной техники ПВО, создание эффективной системы управления процессами обслуживания и ремонта вооружения. Экономические показатели предприятия приведены в табл. 1.

Таблица 1 «Показатели предприятия»

№ п/п

Наименование характеристики (показателя)

Значение показателя на определённую дату либо за период

1

Изготовлено изделий

За 2017 год – 1023

2

Продажа изготовляемой продукции

За 2017 год – 1018

3

Бракованных изделий

За 2017 год – 5

4

Прибыль

За 2017 год – 150%

5

Численность сотрудников

На 2016 год – 563

6

Количество складов

На 2017 год – 47

7

Количество обслуживаемых объектов

На 2017 год – 376

8

Количество движимого имущества

На 2016 год – 77

9

Количество недвижимого имущества

На 2017 год – 57

10

Количество наград

На 2017 год - 66

11

Количество патентов

На 2017 – 143

E:\Схема организации в курчач.png

Рисунок 1. Организационная структура предприятия

ДПОИЗ (дирекция планирования обеспечения заказов) – подчиняется Генеральному директору и занимается ответом на заявки ремонта и сервисное обслуживание, делопроизводством, заявками на необходимое оборудование для ремонта, подготовкой выездных ремонтных бригад, планированием выполнения работ, производством и формированием ремонтных дел, а также анализом проведенных работ.

ЦВРБ (центр выездных ремонтных бригад) – занимается проведением работ на выезде, ведением отчётной документации, осуществляет контроль эксплуатации автотранспорта, за его техническое состояние, за своевременное проведение ТО.

Технический отдел – занимается качественным и своевременным решением технических вопросов и заданий руководства предприятия. Поддержание парка технического оборудования предприятия в рабочем состоянии.

ИТУ (инженерно-техническое управление) – данное подразделение обеспечивает производство, поставку сменных частей для ремонта изделий, хранение данных частей на складах, материальную часть работ, также ведет учёт и анализ.

СКБ «Меридиан» (специальное конструкторское бюро «Меридиан») – является ведущим структурным подразделением в области научно-технических работ, разрабатывает стационарные и мобильные комплексы мониторинга технического состояния и ремонта В и ВТ ВКО.

Административно-хозяйственное управление – занимается хозяйственными вопросами на предприятии.

ФЭУ (финансово-экономическое управление) – планирование финансирования работ, установка цен на работы, оформление финансовой документации.

Управление по корпоративной политике и правовым вопросам – основной задачей данного отдела является претензионно-исковая работа, юридическая проверка документов, корпоративной политикой и акционерным капиталом.

Дирекция по работе с персоналом – работа с кадрами, учёт работников, обучение и подготовка персонала, обеспечение рабочих мест и заработной платы работников.

Бухгалтерия – структурное подразделение, предназначенное для принятия решений на основе экономического анализа информации, осуществляет финансовый контроль.

Заводское производство – Изготовление образцов осуществляется на производственных мощностях предприятия, производящих полный производственный цикл собственного производства. Начиная с обработки материалов, заготовки, обработка заготовок на станках ЧПУ, покраска/гальваническая обработка, пайка, монтаж и окончательную сборку аппаратуры, создании программного обеспечения.

Цех утилизации – реализация утилизированной техники по разным причинам, демонтаж и демилитаризация специального оборудования, переработка элементов содержащие драгоценные металлы, проведение работ по демонтажу и демилитаризации зданий и сооружений.

Отдел ГО и ЧС (отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций - реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности.

На предприятии АО «ГПТП «Гранит» при выполнении деятельности по производству и ремонту изделий, основная задача построения сети заключается в незамедлительном обмене информацией различных филиалов в дальнейшем оперативно справляться с обработкой поступающей информации. Что позволяет справится с большим потоком информации, распределять ее на различные удаленные рабочие места и вести делопроизводство и документооборот.

1.2. Современные методы построения сетей для решения сходных задач

Вычислительные сети дают самый эффективный способ использования компьютерной техники - коллективный. Связь имеющейся организационной техники в единую сеть сокращает затраты на закупку и обслуживание оборудования, а также дает оперативность передачи данных между филиалами предприятия. Пример структуры компьютерной сети предприятия и удаленного филиала приведен на рис. 2

Рисунок 2. Предполагаемая сеть

Предполагаемая сеть соединяет Головной офис и Концерн предприятия, находящиеся в г. Москва. Также в Головном офисе есть связь с тремя филиалами: г. Рязань – Филиал №1; г. Владивосток – Филиал №2; г. Севастополь – Филиал №3.

В современном мире, существует пять протоколов позволяющих, решить схожие практические задачи, использующие технологий связи аналогичного назначения и достигаемые на их основе характеристики. Это протоколы RIP, BGP, OSPF, IGRP, EIGRP. [3]

RIP (англ. Routing Information Protocol, протокол маршрутной информации) - это протокол дистанционно-векторной маршрутизации, оперирующий транзитными участками в качестве метрики маршрутизации. Максимальное количество хопов, разрешенное в RIP — 15. Ограничение на 15 хопов не дает применять его в больших сетях. Каждый RIP-маршрутизатор по умолчанию вещает в сеть свою полную таблицу маршрутизации один раз в 30 секунд, нагружая низкоскоростные линии связи. RIP работает на 3 уровне (сетевого) стека TCP/IP, используя UDP порт 520. Преимуществом этого протокола является простота конфигурирования.

BGP (англ. Border Gateway Protocol, протокол граничного шлюза) предназначается для обмена информацией о достижимости подсетей между автономными системами (АС), а также протокол меж доменной маршрутизации для определения маршрутов доставки пакетов в другие АС.

BGP является протоколом прикладного уровня и функционирует поверх протокола транспортного уровня TCP. После установки соединения передаётся информация обо всех маршрутах, предназначенных для экспорта. В дальнейшем передаётся только информация об изменениях в таблицах маршрутизации. При закрытии соединения удаляются все маршруты, информация о которых передана противоположной стороной. Выбор наилучших маршрутов осуществляется исходя из правил, принятых в сети.

OSPF (англ. Open Shortest Path First, протокол динамической маршрутизации) – это протокол внутреннего шлюза, распространяет информацию о доступных маршрутах между маршрутизаторами одной автономной системы.

У данного протокола имеются следующие преимущества:

  • высокая скорость сходимости;
  • поддержка сетевых масок переменной длины (VLSM);
  • оптимальное использование пропускной способности с построением дерева кратчайших путей.

Протокол IGRP (англ. Interior Gateway Routing Protocol, протокол маршрутизации внутренних шлюзов) различает множество метрик, таких как задержка сети, пропускная способность, надежность, загруженность сети, MTU и надежность интерфейса.

Для повышения стабильности работы IGRP предусматривает удержание изменений, расщепление горизонта (split-horizon) и корректировка отмены.

Расщепление горизонта. Суть этого механизма состоит в том, что для предотвращения зацикливания маршрутов между соседними роутерами (маршрутизаторами), информация об изменении маршрута не должна распространяться в направлении того роутера, от которого она пришла.

Корректировка отмены маршрута — это принудительное удаление маршрута и перевод в состояние удержания, применяется для борьбы с маршрутными петлями.

EIGRP (англ. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, улучшенный протокол маршрутизации внутренних шлюзов) – переработанный и улучшенный вариант IGRP, свободный от основного недостатка дистанционно-векторных протоколов, благодаря специальному алгоритму распространения информации об изменениях в топологии сети. EIGRP более прост в реализации и менее требователен к вычислительным ресурсам маршрутизатора чем OSPF.

Использование данных протоколов маршрутизации позволяет:

  • оптимизировать работу администраторов, а также уменьшить влияние человеческого фактора;
  • использовать оргтехнику в едином рабочем пространстве;
  • уменьшить риск несанкционированного доступа к сети;
  • воспользоваться несколькими протоколами в одной сети;
  • увеличивает скорость настройки сети. [2]

2. Разработка проектных решений

2.1 Разработка и обоснование структуры сети

За время существования предприятия информационные технологии совершили большой скачок в своем развитии. В то же время компьютерная сеть на предприятии строилась спонтанно и постепенно, по мере необходимости. Она была приспособлена для передачи информации, а также печати документов на общих принтерах. В ней не было разграничений прав доступа по пользователям.

В настоящее время организационная структура корпоративной сети исследуемого нами предприятия строится с помощью протокола TCP/IP, связывая между собой структурные подразделения (филиалы) на всей территории Российской Федерации, она обеспечивает незащищенный выход в Интернет и объединяет её с другими сетями. Компьютерная сеть создает систему управления между всеми территориальными подразделениями во всей географически-разветвленной структуре АО «ГПТП «Гранит».

С активным ростом организации встали вопросы о создании единой компьютерной сети для упрощения взаимодействия между отделами разных филиалов и вышестоящей организации, создание общей системы правил и политики безопасности для всех сотрудников и элементов компьютерной сети и создание централизованных мест хранения и обработки данных. Предприятие постоянно растет и развивается, поэтому необходима масштабируемая сеть, которая в дальнейшем легко сможет расширяться и актуализироваться. [1]

В предлагаемой компьютерной сети планируется к передаче следующая информация, представленная в таблице 2.

Таблица 2.

Вид информации

Назначение (прикладная система)

Режим передачи

Критичность доставки (QoS)

Категория доступа

Текстовая

Принтер

Сессионный

Низкая

Конфиденциально

Видеоинформация

Видеоконференцсвязь

Постоянный

Высокая

Конфиденциально

Аудиоинформация

IP-телефония

Постоянный

Высокая

Конфиденциально

Графическая

Сканирование

Сессионный

Средняя

Конфиденциально

Предприятие располагается в г. Москва и имеет несколько удалённых филиалов в разных городах России. В связи с этим возникла необходимость создания единой доменной сети. Схема организации сети представлена на рисунке 3.

E:\С подкл устр.png

Рисунок 3. Техническая архитектура

Так, в двух интересующих нас офисах в центральных узлах доступа располагаются связанные друг с другом маршрутизаторы C_msk и Konc_msk, через которые устанавливается связь между Предприятием и Концерном. Соединение происходит по средствам технологии Ethernet, защита данного канала осуществляется шифрованием VPN. На предприятии находится отдел с маршрутизатором CSU, где хранится и обрабатывается информация, приходящая от филиалов и передающаяся в отделы аналитики (an_o) и делопроизводства (del_o) Концерна.

E:\С подкл сетями.png

Рисунок 4. Распределение сетей

Сетевое деление на разных маршрутизаторах выполнено, исходя из количества пользуемой техники в подразделениях.

На маршрутизатор CSU предлагается выделить сеть с маской /24, а на маршрутизаторы подключённые к этой сети выделить сети с маской /26.

Маршрутизатор Ob-vo на маршрутизаторе пул занят большим количеством оргтехники, поэтому предлагается отдать ему две сети с масками /24.

В сети маршрутизатора CU наиболее оптимальный вариант деления сети на три подсети: две прямо подключенных сети с масками /26, и одну сеть с маской /25 сети del_o. [2]

Разработанная схема сети удовлетворяет все текущие потребности в инфраструктуре предприятия, а также закладывает достаточную возможность расширения каждого узла сети. Кроме того, данная схема эффективно масштабируема при увеличении количества улов сети и появления новых филиалов.

2.2. Выбор и обоснование используемых протоколов

Вся предлагаемая сеть построена лишь на продуктах компании Cisco. Эта компания работает с двумя протоколами, разработанными специально для оборудования Cisco – это протоколы IGRP и EIGRP. Протокол EIGRP представляет собой комбинированный протокол маршрутизации, включающий в себя многие свойства дистанционно-векторных протоколов и, кроме того, некоторые характеристики протоколов маршрутизации по состоянию канала. Протокол EIGRP проще в реализации и менее требователен к вычислительным ресурсам маршрутизатора, чем OSPF. EIGRP запрашивает информацию самостоятельно. Также EIGRP имеет более продвинутый алгоритм вычисления метрики DUAL (Diffusing Update ALgorithm), который может использовать 5 различных компонентов для расчета:

- Bandwidth (Пропускная способность). Минимальная пропускная способность для данного маршрута (а не сумма цен (cost) в отличие от OSPF).

- Delay (Задержка). Суммарная задержка на всём пути маршрута.

- Reliability (Надежность). Наихудший показатель надёжности на всём пути маршрута, основанный на данных keepalive.

- Loading (Загруженность). Наихудший показатель загруженности интерфейса на всём пути маршрута, основанный на количестве трафика проходящего через интерфейс и настроенном на нём параметре bandwidth.

- MTU. Минимальный размер MTU на всём пути маршрута.

К плюсам EIGRP можно отнести:

— простоту конфигурации;

— быстрое переключение на заранее просчитанный запасной маршрут;

— меньшие требования к ресурсам роутера (по сравнению с OSPF);

— суммирование маршрутов на любом роутере (в OSPF только на ABR\ASBR);

— балансировку трафика на неравноценных маршрутах (OSPF только на равноценных).

Системы удаленного доступа через виртуальную сеть Cisco VPN позволяют расширить безопасные соединения корпоративной сети с филиалами и удаленными сотрудниками, используемые для защиты передаваемой информации через общедоступные сети. Эти системы предоставляют самые надежные протоколы аутентификации и шифрования данных, обеспечивая доступ к сети только для допущенных пользователей. Шифрование трафика не позволяет злоумышленнику прочитать перехваченные пакеты.

Предприятие планирует открыть филиалы в других городах Российской Федерации, в связи с этим, на роль подходящего протокола динамической маршрутизации был выбран EIGRP, как он максимально удовлетворяет всем потребностям Организации.

2.3. Выбор и обоснование решений по техническому и программному обеспечению сети

Выбор сетевого оборудования ограничен политикой Общества –оборудование компании Cisco. Данное сетевое оборудование зарекомендовало себя на рынке техники как качественное и надежное. Благодаря оборудованию Cisco возможно установление связи, как между находящимися в одном офисе сотрудниками, так и между находящимися в разных странах офисами. Это оборудование дает возможность централизованного управления компьютерной сетью.

Активное сетевое оборудование компании Cisco предлагает масштабируемость сетевых решений. Они обеспечивают гибкую поддержку сетей VPN, предоставляя сотрудникам, находящимся вне офиса, безопасный доступ к ресурсам компании по защищенному соединению. Архитектура предлагает мультимедийные сервисы унифицированных коммуникаций, давая возможность для совместной работы и обмена видео. При помощи сетевых систем Cisco можно формировать интеллектуальные сети. Это, в свою очередь, дает возможность для предоставления в полном объеме всех необходимых сервисов. Для руководителей, которые стремятся максимально оптимизировать рабочий процесс, установка сетевого оборудования Cisco будет оптимальным вариантом.

Характеристики выбранных маршрутизаторов и коммутаторов представлены в таблице 3 и 4.

Таблица 3

Характеристики маршрутизаторов

Cisco ISR4431/K9

Cisco 1100-8P

Cisco 1100-4P

Оперативной памяти Gb

4

4

4

Количество портов 1Gb

3

8

4

Количество портов SFP

2

1

1

Производительность Mbps

500

250

150

Поддержка VLAN

+

+

+

Поддержка IPSec VPN

+

+

+

Протоколы маршрутизации

RIP, OSPF, EIGRP, BGP

RIP, OSPF, EIGRP, BGP

RIP, OSPF, EIGRP, BGP

Стоимость руб.

500 000

60 000

50 000

Таблица 4

Характеристики коммутаторов

Cisco WS-C3850-24T-S

Cisco WS-C3560CX-12TC-S

Количество портов 1Gb

24

12

Количество портов SFP+

2

2

Производительность Mpps

68.4

3.2

Поддержка VLAN

+

+

Протоколы маршрутизации

RIP, OSPF, BGP

RIP, OSPF, BGP

Стекируемые

+

-

Стоимость руб.

130 000

65 000

Оборудование было выбрано исходя из надежности, технических характеристик удовлетворяющей параметрам сети и его актуальности.

Маршрутизатор Cisco ISR4431/K9 выбран для центральных узлов C_msk и Konc_msk. Cisco 1100-8P для CSU и Cisco 1100-4P примыкающих маршрутизаторов, находящихся в филиалах.

Коммутатор третьего уровня, позволяющий выполнять маршрутизацию в том числе по протоколу eigrp Cisco WS-C3850-24T-S выбран для Ob-vo и CU. Cisco WS-C3560CX-12TC-S для an_o и del_o.

2.4. Контрольный пример реализации проекта и его описание

Для проверки работы разработанной схемы компьютерной сети реализуем проект в программе моделирования сети Cisco Packet Tracer. Она позволяет делать работоспособные модели сети, настраивать (командами Cisco IOS) маршрутизаторы и коммутаторы, взаимодействовать между несколькими пользователями.

Выбранный протокол динамической маршрутизации EIGRP способен работать как с одной, так и с несколькими зонами маршрутизации. Это дает возможность расширения, перераспределения нагрузки на маршрутизаторах, разграничения сетей для большей безопасности информации.

На рисунке 5 показана разрабатываемая схема сети, смоделированная в Cisco Packet Tracer.

Рисунок 5. Разрабатываемая схема сети

Распределим IP адреса, выдавая каждому маршрутизатору и коммутатору в пределах масок подсетей, указанных в пункте 2.1 и укажем hostname для удобства дальнейшей работы.

Роутеры, прежде чем начать обмениваться информацией, должны установить отношения соседства. После включения процесса командой router eigrp с указанием номера автономной системы (для разрабатываемой системы 1 или 2), командой network указываем, какие интерфейсы будут участвовать и информацию о каких сетях мы желаем распространять. Все маршрутизаторы с включенным EIGRP получают hello-пакеты. Для того что бы обезопасить работу с протоколом EIGRP оставим обмен hello-пакетами только между маршрутизаторами командой passive-interface.

Все маршрутизаторы работают с протоколом EIGRP. На центральных маршрутизаторах Предприятия и Концерна происходит пересечение двух автономных систем и для объявления изученных маршрутов используется перераспределение маршрутов с помощью команды redistribute. [5]

На рисунке 6 показаны конфигурации протокола EIGRP на центральных маршрутизаторах Общества C_msk и Концерна Konc_msk. Также в приложении 1 «Конфигурации настройки EIGRP роутеров» представлены настройки остальных маршрутизаторов.

Рисунок 6. Конфигурации C_msk и Konc_msk

Статические маршруты на всю локальную сеть для офисов и на всю региональную сеть для центральных узлов филиалов были внесены в конфигурацию маршрутизаторов. Это позволило отправлять суммированные маршруты. Пример такого маршрута представлена на рисунке 7. В приложении 2 «Суммирование маршрутов в EIGRP» отображены настройки суммирования маршрутизаторов CSU и CU.

Рисунок 7. Пример суммирования маршрутов

Одной из команд для проверки работоспособности сети на построенном контрольном примере в программе Packet Tracer маршрутизации является show ip eigrp neighbors, которая показывает таблицу соседства маршрутизаторов (рисунок 8).

Рисунок 8. Соседство, установленное между маршрутизаторами

Следующая команда показывает таблицу топологии сети маршрутизатора Общества и маршрутизатора Концерна (рисунок 9), в которой содержится информация о маршрутах, полученная от соседей (show ip eigrp topology). Также в ней хранится метрика, которую сообщает каждый сосед для каждого destination (AD) и метрика, которую локальный маршрутизатор будет использовать для того чтобы достигнуть destination через соседа (FD). Таблица топологии обновляется, когда изменяется непосредственно присоединенный маршрут или интерфейс, или когда соседний маршрутизатор сообщает об изменении маршрута.

Рисунок 9. Топология сети маршрутизатора Общества и Концерна

Таблицу маршрутизации (routing table), на основе которой роутер принимает решения о перенаправлении пакетов можно просмотреть с помощью команды show ip route (рисунки 10 и 11). [6]

Рисунок 10. Команда show ip route на центральном маршрутизаторе Общества.

Рисунок 11. Команда show ip route на центральном маршрутизаторе Концерна

После наладки всей сети проводится проверка доступности всей сети командами ping и traceroute. На рисунке 12 и 13 показаны результаты проверки команд из сети rptp к сетям CU an_o, del_o и PC7.

Рисунок 12. Проверка командой ping

Рисунок 13. Проверка командой trace route

Все команды по проверке маршрутизации были выполнены успешно, параметры связи находятся в рамках оптимальных значений. Проверка параметров сети показала её работоспособность и эффективное функционирование. Поставленная задача была реализована в полной мере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной курсовой работы являлось создание проектного решения по построению масштабируемых объединенных сетей. Актуальность данного проекта связана с резким ростом требований пользователей, предъявляемых к вычислительным сетям.

В рамках проводимой работы была исследована сетевая инфраструктура реального предприятия – АО «ГПТП «Гранит». Исследование показало, что за время существования Общества в сфере информационных технологий произошел большой скачок, и часть используемых решений нуждается модернизации. На момент анализа корпоративная сетевая инфраструктура была приспособлена для передачи информации, а также печати документов с помощью сетевых МФУ, отсутствовало правовое разграничение доступа к хранимой в сети информации. Организационная структура сети строилась с помощью протокола TCP/IP, обеспечивая связь между структурными подразделениями и филиалами по всей территории Российской Федерации.

В момент активного роста предприятия остро встала проблема взаимодействия удаленных филиалов, отделов структурных подразделений. Была необходима выработка решений по созданию единой сетевой инфраструктуры, объединяющей в себя все представительства, филиалы, отделы и отвечающей следующим потребностям компании:

• сетевая инфраструктура должна легко масштабироваться и актуализироваться, позволяя оперативно подключать новых абонентов;

• введение общих правил и политик безопасности для всех сотрудников и элементов вычислительной сети для разделения ценных ресурсов предприятия и повышения уровня информационной безопасности;

• наличие централизованных мест хранения и обработки информации для эффективного взаимодействия участников корпоративной сети;

Для создания сетевой инфраструктуры было выбрано оборудование компании Cisco, как лидера в области сетевых технологий. Среди проприетарных протоколов выбор пал на EIGRP – комбинированный протокол маршрутизации. Данное решение использовано ввиду его актуальности, простоты реализации, наличию технологий вычисления метрик для принятия упреждающих решений для предотвращения сбоев в работе сети, а также оптимальным требованиям к сетевому оборудованию, что позволит сократить затраты на построение и обслуживание проектируемого решения.

Моделирование проекта сетевой инфраструктуры и демонстрация его работоспособности выполнена с помощью утилиты Cisco Packet Tracer, позволяющей создавать модели сети, конфигурировать коммутаторы, маршрутизаторы и другое сетевое оборудование, отображать модель поведения виртуальной инфраструктуры. Использование данного программного обеспечения позволит минимизировать риски отказа при построении и коммутации реального решения.

В результате выполнения данной курсовой работы были сформулированы и описаны цели использования сети организации, осуществлен выбор размера и структуры сети, разработана инфологическая и физическая модель сети, сетевого оборудования, сетевых программных средств и способов администрирования сети. Таким образом, задание по проектированию маршрутизации в двух трехуровневых сетях с использованием протокола EIGRP выполнено в полном объеме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

  1. Алгоритмы телекоммуникационных сетей. В 3 частях. Часть 2. Протоколы и алгоритмы маршрутизации в Internet. Автор: Семенов Ю.А. Издательство: Интернет-университет информационных технологий, Бином. Лаборатория знаний. Год издания: 2007;
  2. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. Часть 1. Учебник и практикум для СПО. Автор: Дибров М.В. Издательство: Юрайт. Год издания: 2017;
  3. Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCENT/CCNA ICND1 100-101. Автор: Одом Уэнделл. Издательство: Вильямс. Год издания: 2017;
  4. gptp-granit.ru – Научно-техническая деятельность АО «ГПТП «Гранит». Ссылка: http://gptp-granit.ru/Info/ScientificAndTechnicalActivities [дата обращения: 25 Декабря 2017];
  5. linkmeup.ru - Сети для самых маленьких. Часть шестая. Динамическая маршрутизация. Ссылка: http://linkmeup.ru/blog/33.html [дата обращения: 25 Декабря 2017];
  6. netconfig.org – Протокол маршрутизации EIGRP. Ссылка: http://www.netconfig.org/routing/eigrp/710/ [дата обращения: 25 Декабря 2017].

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Конфигурации настройки EIGRP роутеров

Маршрутизатор Ob-vo

Маршрутизатор CSU

Маршрутизатор Rptp

Маршрутизатор Vop

Маршрутизатор Sev

Маршрутизатор CU

Маршрутизатор An_o

Маршрутизатор Del_o

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Суммирование маршрутов в EIGRP

Суммирование на маршрутизаторе CSU

Суммирование на маршрутизаторе CU