Методические указания для выполнения лабораторных работ по профессиональному модулю
Скачать 3.44 Mb.
|
Изучаемая тема: Сетевое передающее оборудование Лабораторная работа № 9 « Установка и настройка сетевой карты » Цель работы: В результате выполнения лабораторной работы научиться устанавливать и настраивать сетевую карту. В процессе занятия решаются следующие задачи: 1. Изучить порядок установки настройки сетевого адаптера Windows XP, Windows Server 2003; 2. Изучить учащихся проводить администрирование ЛВС; Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме заня- тия. В настоящее время сеть Ethernet/Fast Ethernet распространена наиболее широко, ее ап- паратура выпускается наибольшим числом производителей, и ее перспективы представляются самыми благоприятными. Характеристики адаптеров Сетевые адаптеры (NIC, Network Interface Card) Ethernet и Fast Ethernet могут сопря- гаться с компьютером через один из стандартных интерфейсов: • шина ISA (Industry Standard Architecture); • шина PCI (Peripheral Component Interconnect); • шина PC Card (она же PCMCIA). Типы адаптеров По конструктивной реализации сетевые платы делятся на: • внутренние — отдельные платы, вставляющиеся в PCI, ISA или PCI-E слот • внешние, подключающиеся через USB или PCMCIA интерфейс, преимущественно использовавшиеся в ноутбуках, • встроенные в материнскую плату На 100-мегабитных платах устанавливают только разъём для витой пары (8P8C, оши- бочно называемый RJ-45). Рядом с разъёмом для витой пары устанавливают один или несколько информационных светодиодов, сообщающих о наличии подключения и передаче информации. Шина PCI сейчас практически вытеснила шину ISA и становится основной шиной рас- ширения для компьютеров. Она обеспечивает обмен 32– и 64–разрядными данными и отлича- ется высокой пропускной способностью (теоретически до 264 Мбайт/с), что вполне удовле- творяет требованиям не только Fast Ethernet, но и более быстрой Gigabit Ethernet. Важно еще и то, что шина PCI применяется не только в компьютерах IBM PC, но и в компьютерах PowerMac. Кроме того, она поддерживает режим автоматического конфигурирования обору- дования Plug–and–Play. Видимо, в ближайшем будущем на шину PCI будет ориентировано большинство сетевых адаптеров. Недостаток PCI по сравнению с шиной ISA в том, что коли- чество ее слотов расширения в компьютере, как правило, невелико (обычно 3 слота). Но именно сетевые адаптеры подключаются к PCI в первую очередь. Шина PC Card (старое название PCMCIA) применяется пока только в портативных компьютерах класса Notebook. В этих компьютерах внутренняя шина PCI обычно не выводит- ся наружу. Интерфейс PC Card предусматривает простое подключение к компьютеру миниа- тюрных плат расширения, причем скорость обмена с этими платами достаточно высока. Од- нако все больше портативных компьютеров оснащается встроенными сетевыми адаптерами, так как возможность доступа к сети становится неотъемлемой частью стандартного набора функций. Эти встроенные адаптеры опять же подключены к внутренней шине PCI компьюте- ра. При выборе сетевого адаптера, ориентированного на ту или иную шину, необходимо, прежде всего, убедиться, что свободные слоты расширения данной шины есть в компьютере, включаемом в сеть. Следует также оценить трудоемкость установки приобретаемого адаптера и перспективы выпуска плат данного типа. Последнее может понадобиться в случае выхода адаптера из строя. Наконец, встречаются еще сетевые адаптеры, подключающиеся к компьютеру через параллельный (принтерный) порт LPT. Главное достоинство такого подхода состоит в том, что для подключения адаптеров не нужно вскрывать корпус компьютера. Кроме того, в дан- ном случае адаптеры не занимают системных ресурсов компьютера, таких как каналы преры- ваний и ПДП, а также адреса памяти и устройств ввода/вывода. Однако скорость обмена ин- формацией между ними и компьютером в этом случае значительно ниже, чем при использова- нии системной шины. К тому же они требуют больше процессорного времени на обмен с се- тью, замедляя тем самым работу компьютера. Параметры сетевого адаптера Конфигурирование адаптера пользователем применялось в основном для адаптеров, рассчитанных на шину ISA. Конфигурирование подразумевает настройку на использование системных ресурсов компьютера (адресов ввода/вывода, каналов прерываний и прямого до- ступа к памяти, адресов буферной памяти и памяти удаленной загрузки). Конфигурирование может осуществляться путем установки в нужное положение переключателей (джамперов) или с помощью прилагаемой к адаптеру DOS–программы конфигурирования (Jumperless, Software configuration). При запуске такой программы пользователю предлагается установить конфигурацию аппаратуры при помощи простого меню: выбрать параметры адаптера. Эта же программа позволяет произвести самотестирование адаптера. Выбранные параметры хранятся в энергонезависимой памяти адаптера. В любом случае при выборе параметров необходимо избегать конфликтов с системными устройствами компьютера и с другими платами расшире- ния. При конфигурировании карты сетевого адаптера могут быть доступны следующие па- раметры: • номер линии запроса на аппаратное прерывание IRQ • номер канала прямого доступа к памяти DMA (если поддерживается) • базовый адрес ввода/вывода • базовый адрес памяти ОЗУ (если используется) • поддержка стандартов автосогласования дуплекса/полудуплекса, скорости • поддержка теггрированных пакетов VLAN (801.q) с возможностью фильтрации паке- тов заданного VLAN ID • параметры WOL (Wake-on-LAN) В зависимости от мощности и сложности сетевой карты она может реализовывать вы- числительные функции (преимущественно подсчёт и генерацию контрольных сумм кадров) аппаратно либо программно (драйвером сетевой карты с использованием центрального про- цессора). Серверные сетевые карты могут поставляться с двумя (и более) сетевыми разъёмами. Некоторые сетевые карты (встроенные в материнскую плату) также обеспечивают функции межсетевого экрана (например, nforce). Конфигурирование адаптера может выполняться и автоматически в режиме Plug–and– Play при включении питания компьютера. Современные адаптеры обычно поддерживают именно этот режим, поэтому их легко может установить пользователь. В простейших адаптерах обмен с внутренней буферной памятью адаптера (Adapter RAM) осуществляется через адресное пространство устройств ввода/вывода. В этом случае никакого дополнительного конфигурирования адресов памяти не требуется. Базовый адрес буферной памяти, работающей в режиме разделяемой памяти, необходимо задавать. Он приписывается к области верхней памяти компьютера (UMA, Upper Memory Address) в диапазоне адресов A0000h— FFFFFh. В эту же зону адресов помещается и ПЗУ удаленной загрузки (Boot ROM), если предполагается его использование для создания бездисковой рабочей станции. Если ис- пользуется конфигурирование вручную, то надо следить, чтобы не было конфликтов адресов адаптера с другими устройствами компьютера. Порядок работы 1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным матери- алом по теме занятия; Выполните задания Настройка сетевых параметров Нажмите " Пуск" > "Настройка" > "Панель управления" Если на экране появилось окно с видом по категориям, нажмите "Переключение к классическому виду" Нажмите "Сетевые подключения", наведите курсор мыши на "Подключение по локальной сети" и нажмите правую кнопку мы- ши. Выберите "Свойства". Выберите пункт "Протокол Интернета TCP/IP", нажмите "Свойства". В появившемся окне укажите требуемый IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза и адреса DNS- серверов. Нажмите "ОК" и закройте все относящиеся к сетевым настройкам окна. Время выполнения работы 90 мин; Контрольные вопросы 1. Что такое сетевой адаптер? 2. Какие бывают конструктивные реализации сетевых адаптеров? 3.Чему равна скорость передачи данных по шине ISA и PCI? 4. Назовите важнейшие параметры сетевых адаптеров? 5. Какие системные параметры ПК используют сетевые адаптеры? 6. От чего зависит скорость работы сетевых адаптеров? 7. Что означает сертификат FCC класса А? 8. Что означает сертификат FCC класса В? 9. Что такое функция удалённой загрузки по сети? 10. На что влияет большой размер буферной памяти сетевого адаптера? 11. Что такое полудуплексный режим обмена? 12. Что такое полнодуплексный режим обмена? Сделайте выводы. Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. Критерии оценки: 1. Работа оценивается на «пять баллов», если шаги выполнены верно, выводы сдела- ны правильно. 2. Работа оценивается на «четыре балла» если допущена 1 ошибка в ходе выполнения работы т.е.команды введены правильно, но в ходе выполнения работы возникли затрудне- ния, выводы сделаны правильно 3. Работа оценивается на «три балла» если допущены 2 ошибки в выполнении работы, выводы сделаны правильно Рекомендуемая литература 1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учреждений СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и доп.,- М.: ФО- РУМ, 2008. – 437 с. Изучаемая тема: Сетевое передающее оборудование Лабораторная работа № 10 « Восстановление компьютера после сбоя (работа с backup- ами) » Цель работы: В результате выполнения лабораторной работы научиться. В процессе занятия решаются следующие задачи: 1. Изучить порядок восстановления компьютера после сбоя, используя резервное архивиро- вание в Windows; 2. Научить учащихся проводить администрирование ЛВС; Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме заня- тия. Восстановление системы после сбоев Современные операционные системы довольно устойчивы к сбоям и, как правило, ста- бильность системы тем выше, чем меньше изменений вносится в систему в процессе работы. Однако все же приходиться вносить изменения в конфигурацию операционной системы (уста- новка нового ПО, обновление системы или драйверов, изменение системных параметров и компонент), в результате Windows может отреагировать неадекватно. Поэтому важно делать регулярные резервные копии, которые могут пригодиться при восстановлении системы. Порядок работы 1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным матери- алом по теме занятия; Выполните задания Восстановление из резервной копии Воспользуйтесь Программой Архивации ( ntbackup. exe) для выполнения полного восстановления системы (включая Состояние Системы) с последней резервной копии. Обяза- тельно необходимо воспользоваться Дополнительными параметрами и указать режим «Заме- ны существующих данных» для восстановления файлов, уже имеющихся на компьютере. Это обеспечит восстановления всех файлов из вашей резервной копии, в противном случае при совпадении имен файлов архива и файлов новой копии системы - файлы из архива восстанов- лены не будут (рис. 1 ). При восстановлении Состояния Системы доменного контроллера, который являлся единственным в домене, необходимо обязательно установить дополнительный параметр «При восстановлении реплицируемых наборов данных помечать восстановленные данные как ос- новные для всех реплик» (рис. 2). В этом режиме будет построена новая база данных для службы Репликации файлов ( ntfrs) из данных, расположенных в каталоге SYSVOL только этого контроллера домена. Если производится восстановление одного из нескольких ДК, то упомянутый параметр указывать не нужно. Подготовка системы к восстановлению Теперь, зная режимы и методы восстановления, осталось сделать все возможное, чтобы восстановления прошло легко и непринужденно. К сбоям в системы нужно относиться как к неизбежному и «ожидать» их. Быть во всеоружии. Итак, как неприятности поджидают нас при выходе из строя оборудования или повреждении компонентов системы. Важным моментом является создание отказоустойчивой конфигурации с самого нача- ла. Повышайте стойкость системы к отказам: • используйте RAID массивы для хранения системных данных, это защитит их от сбоев жесткого диска. Есть возможность реализовать RAID массивы программным методом, не используя дорогие аппаратные контроллеры. Подробнее об этом смотрите встроен- ную справку Windows: • использование Источника Бесперебойного Питания (ИБП) позволит серверу корректно завершить работу при сбое электропитания: • имейте в резерве все то оборудование, которое возможно выйдет из строя (даже блоки питания): • использование кластеров обеспечит избыточность и отказоустойчивость даже в случае выхода из строя одного из узлов. Однако все это достигается за счет высокой стоимо- сти. Выполняйте резервное копирование Регулярное резервное копирование Windows и Состояния Системы это хороший задел для восстановления. В том случае, если вы не используете RAID массив, а ваш системный диск вышел из строя, то Windows можно будет восстановить из резервной копии. При этом потребуется сначала установить новую копию Windows Server 2003 перед восстановлением из архива. Создайте запланированное задание по архивации Состояния Системы и системного раздела на ленты или сетевые общие папки. Кроме того, желательно выполнять копирование всех локальных каталогов, предоставленных в общий доступ (дистрибутивы можно исклю- чить из задания архивации). Это необходимо для того, чтобы после восстановления из полной резервной копии все общие папки по-прежнему были доступны для клиентов сервера. Для со- поставления локальных папок с общими папками из командной строки воспользуйтесь коман- дой net share. Создавайте наборы Аварийного Восстановления Системы Windows Server 2003 создает Наборы Аварийного Восстановления Системы (АВС). Для этого следует запустить Мастер создания аварийного восстановления системы (рис. 3) из Программы Архивации ( ntbackup. exe). Потребуется флешка, на которую будут сохранены информация об архиве, о конфигурации диска (основного или динамического) и данные, не- обходимые для выполнения процедуры восстановления, а также какой-либо носитель данных архива (флеш, диски и т.п.) (рис. 4). В набор будет включено Состояние Системы, системные службы, а также файлы, свя- занные с компонентами операционной системы (точнее системный раздел будет полностью) ( рис. 5). Данные с других разделов должны включаться в ежедневные и недельные задания по резервному копированию сервера (сразу включайте Состояние Системы в ваши копии). Раз- мер файла архива обычно составляет не менее 1,4 ГБ. После создания набора АВС вы должны хранить вместе дискету и носитель АВС, поскольку, чтобы иметь возможность воспользовать- ся носителем резервной копии вам будет нужна именно эта дискета. Дискета АВС не является загрузочной, она должна быть использована только для объединения набора восстановления с основного носителя. Наборы Аварийного Восстановления выполняются Программой Архивации только в интерактивном режиме. Нельзя создать запланированные задания по их созданию. Рекоменду- ется создать Набор АВС сразу после установки и первоначальной настройки Windows и хра- нить его (не затирая). Это обеспечит начальную точку восстановления в будущем. К тому же архив, сделанный при помощи Мастера Аварийного Восстановления Системы, может быть использован для ручного восстановления после установки новой копии Windows. Установите Консоль Восстановления Консоль Восстановления можно использовать для того, чтобы вернуть способность за- гружаться Windows. Хотя Вы можете запустить Консоль Восстановления непосредственно загрузившись с установочного компакт диска Windows Server 2003, намного более удобным является установка Консоли в меню выбора вариантов загрузки Windows. Чтобы установить Консоль Восстановления, откройте меню «Пуск» - «Выполнить» и набери- те d: i386 winnt32. exe / cmdcons, где d – буква вашего привода CD- ROM. (рис. 6.) Время выполнения работы 90 мин; Контрольные вопросы Сделайте выводы. Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. Критерии оценки: 1. Работа оценивается на «пять баллов», если шаги выполнены верно, выводы сдела- ны правильно. 2. Работа оценивается на «четыре балла» если допущена 1 ошибка в ходе выполнения работы т.е.команды введены правильно, но в ходе выполнения работы возникли затрудне- ния, выводы сделаны правильно 3. Работа оценивается на «три балла» если допущены 2 ошибки в выполнении работы, выводы сделаны правильно Рекомендуемая литература 1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учреждений СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и доп.,- М.: ФОРУМ, 2008. – 437 с. Изучаемая тема: Сетевое передающее оборудование Лабораторная работа № 11 « Организация взаимодействия локальной и глобальной ком- пьютерных сетей » Цель работы: В результате выполнения лабораторной работы научиться обеспечивать полное сетевое взаимодействие виртуальной машины и host-систем. В процессе занятия решаются следующие задачи: 1. Изучить порядок настройки сетевых параметров на Windows XP и Windows Server 2008 , установленной на VirtualBox; 2. Научить учащихся проводить администрирование ЛВС; Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме заня- тия. Создание компьютерных сетей вызвано практической потребностью пользователей удаленных друг от друга компьютеров в одной и той же информации. Сети представляют пользователям возможность не только быстрого обмена информацией, но и совместной рабо- ты на принтерах и других периферийных устройствах, а также одновременной обработки до- кументов. Локальная сеть объединяет компьютеры, установленные в одном помещении или в од- ном здании. В небольших локальных сетях обычно все компьютеры равноправны, и такие сети называются одноранговыми. Для увеличения производительности, а также в целях обеспече- ния большей надежности при хранении информации в сети некоторые компьютеры специаль- но выделяются для хранения файлов и программ-приложений. Такие компьютеры называются серверами, а сама сеть - сетью на основе серверов. Для подключения к сети компьютер должен иметь специальную плату (сетевой адап- тер), и соединяются компьютеры в сеть с помощью кабелей. Региональные сети позволяют обеспечить совместный доступ к информации в пределах одного региона (города, страны и т.д.) Корпоративные сети создаются организациями, заинтересованными в защите информа- ции от несанкционированного доступа, такие сети могут объединять тысячи компьютеров по всему миру. Потребности формирования единого мирового информационного пространства приве- ли к созданию глобальной компьютерной сети Internet . Internet - это глобальная компьютер- ная сеть, объединяющая многие локальные, региональные сети и включающая в себя десятки миллионов компьютеров. В каждой локальной сети имеется компьютер, подключенный к Internet , с высокой пропускной способностью- Internet сервер Порядок работы 1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным мате- риалом по теме занятия; Выполните задания Рассмотрим использование Virtual Host-Only Ethernet Adapter, применение которого позволяет обеспечить полное взаимодействие машин между собой и выход обеих во внеш- ний мир, хотя описание настройки будет приведено для каждого типа сетевого интерфейса. Настройка Host-части VirtualBox В качестве host-системы в данном случае выступает операционная система Windows Vista Home Premium SP2 (Windows Server 2008) , а качестве гостевой Windows XP Pro SP3. Итак, первым делом определимся с реальным подключением host-машины к сети Ин- тернет и самое главное и нужное свойство это тип IP-адреса – статический или динамический. В настройках приложения VirtualBox через меню «File» («Файл») открываем вкладку «Network » («Сеть») и производим следующие действия. Сначала выставляем IPv4-адрес и IPv4-маску подсети (рис. 1). Рис.1: параметры адаптера. Вводимый здесь IPv4-адрес обязательно должен находиться в диапазоне адре- сов реальных адаптеров; IPV4- маска подсети должна соответствовать маске, используемой реальным адаптером. Включаем DHCP-сервер (независимо от того, статический или динамический IP- адрес Вашего реального сетевого адаптера), рис.2. Рис.2: параметры DНCP-сервера. Адрес сервера также должен находиться в диапазоне адресов реальных адаптеров, IPv4- маска подсети должна соответствовать маске, используемой реальным адаптером, верхняя и нижняя границы адресов должны захватывать все адреса, используемые в системе. Сетевые настройки виртуальной машины В настройках Settings (Настройки) установленной виртуальной машины открываем вклад- ку Network (Сеть) и производим следующие действия: 1. Включаем адаптер Host-only adapter; 2. Включаем адаптер NAT; 3. Включаем адаптер Bridge Adapter и для него выбираем Ваш реальный интерфейс сети Интернет, но т.к. речь идет о настройке именно для Virtual Host-Only Ethernet Adapter, то пока не важно, что там выбрано; 4. Включаем адаптер Internal Network; 5. Для каждого адаптера выбираем тип сетевой карты PCnet-Fast III (Am79C973), т.к. опе- рационная система Windows XP, установленная гостевой, поддерживает только этот адаптер; 6. В настройках каждого адаптера ставим флаг о подключении кабеля. Пояснение по каждому адаптеру: • NAT – наипростейший способ предоставить гостевой ОС доступ в интернет, при таком режиме осуществляется просто перенаправление (транзакции) пакетов; • Bridge Adapter - сетевой адаптер виртуальной машины получает такой же доступ в сеть, как и сетевой адаптер host-машины, но нет доступа во внешний мир; • Internal Network - внутренняя сеть для объединения виртуальных машин в локальную сеть, без наружу и к host-машине; • Host-only adapter - Ваша виртуалка как живая, она имеет доступ к сети Интернет, нахо- дится в одной локальной сети с реальной и имеет к ней доступ. Настройка сетевого моста и шлюза Интернет Теперь открываем папку «Сетевые подключения», с помощью клавиши «Ctrl» выделя- ем реальное подключение к сети интернет и VirtualBox Host-Only Network, созданный про- граммой VirtualBox, и через контекстное меню правой кнопки мыши выбираем пункт «Сете- вой мост». После этого это соглашаемся с сообщением о том, что данному адаптеру (сетевому мосту) присвоен адрес шлюза 192.168.0.1. Примечание. Если Вы решили ограничиться сетевым интерфейсом NAT или Bridge, то сете- вой мост Вам не нужен и эту часть настроек Вы можете пропустить. В папке «Сетевые подключения» должна быть следующая картина: Рис.3: «Сетевые подключения» Но это еще не все, открываем «Карту сети» и видим там следующее: Рис.4: «Карта сети» И самое теперь самое неприятное - у нас пропало подключение к Интернету. Для того чтобы привести положение дел в порядок, нужно настроить сетевой мост, рис.5: Рис.5: Настройка сетевого моста Для IPv4-адреса используем любой адрес из установленного ранее диапазона адресов в DHCP- сервере VirtualBox, маску подсети берем ту же, шлюз уже выставлен, а адрес DNS- сервера выставляем таким же, как и адрес шлюза. Применяем настройки, нажимая кнопку OK. Примечание. Если Ваш реальный сетевой адаптер использует динамический IPv4-адрес, то в настройках сетевого моста, а также для всех сетевых интерфейсов виртуальной машины (их настройки будут приведены далее) следует выбрать пункт «Получить IP-адрес автоматиче- ски», но в случае отсутствия подключения к интернету Вам следует произвести настройки, указанные для статического IP-адреса. Снова открываем «Карту сети» и теперь видим там следующее, рис.6: Рис.6: «Карта сети» после настройки сетевого моста Примечание. Возможно, что у Вас в «Карте сети» элемент коммутатор отображаться не бу- дет, но это не важно, а важно то, что наше подключение к Интернету снова активно! Настройка сетевых подключений виртуальной машины Теперь пора заняться настройками виртуальной машины, для чего запускаем её и пере- ходим к папке «Сетевые подключения», рис.7. Рис.7: «Сетевые подключения» виртуальной машины Все созданные подключения на месте – давайте настроим каждое из них, для этого щелкнем правой кнопкой мыши на интерфейсе и в контекстном меню выберем пункт «Свойства»: 1. Для адаптера Virtual Host-Only Ethernet Adapter: Рис.8: Virtual Host-Only Ethernet Adapter 2. Для адаптера NAT Ethernet Adapter просто выставляем получить IP- адрес автоматиче- ски; 3. Для адаптера Intranet Ethernet Adapter: Рис.9: Intranet Ethernet Adapter 4. Для адаптера Bridge Ethernet Adapter: Рис.10: Bridge Ethernet Adapter Примечание. Обратите внимание, что все использованные IPv4-адреса берутся из установ- ленного ранее диапазона адресов в DHCP-сервере VirtualBox, при этом используется диапазон от адреса шлюза (192.168.0.1) до верхней границы адресов. Ни в коем случае не выставляйте адреса, не входящие в указанную область. Например, адаптер виртуальной машины с установ- ленным для него IP-адресом 192.167.0.111 не позволит Вам подключиться настраиваемой се- ти. Адреса маски подсети, шлюза и DNS-сервера соответствуют адресам, заданным для сете- вого моста для host-машины. После того, как Вы произвели все указанные операции, в системном лотке появится уведом- ление «Интернет сейчас подключен», но это мы проверим в самом конце. Настройка рабочих групп После проведенных нами операций перезагружаем сначала виртуальную машину, а за- тем и host-машину. После того как наша реальная операционная система загрузилась, запуска- ем VirtualBox и включаем нашу виртуальную машину и на host-машине (Windows Vista) от- крываем «Карту сети»: Рис.11: «Карта сети» после настроек виртуальной машины Тут мы видим host-машину (HPPavilion-PC) и подключенную через два адаптера (Bridge Ethernet Adapter и Virtual Host-Only Ethernet Adapter) виртуальную машину (Virtual- PC). Для большей наглядности на изображении приведены краткие комментарии. Самое главное – мы видим наши обе машины, то же самое можно определить, запустив сеанс командной строки на обеих машинах и выполнив в нем команду net view. На изображении ниже (рис.12) приведены результаты отработки данной команды – справа для Windows Vista, слева для Windows XP. Рис.12: Результат выполнения команды net view Теперь определимся с рабочими группами – в сети Интернет часто приводится некое требова- ние, согласно которому обе машины должны находиться в одной рабочей группе, но это не так. В нашем случае рабочие группы разные, т.к. по умолчанию ОС Windows XP включена в Workgroup, а Windows Vista в MShome. Чтобы увидеть, что это означает, перейдем в папку «Сетевое окружение» на нашей виртуаль- ной машине. В данном расположении мы видим две рабочие группы - Workgroup и MShome: Рис.13: Разные рабочие группы Откроем рабочую группу MShome и увидим нашу host-машину (HPPavilion-PC). Рис.14: Рабочая группа MShome и host-машина (HPPavilion-PC). Вернемся на шаг назад и откроем рабочую группу Workgroup, в ней мы увидим нашу вирту- альную машину (Virtual-PC). Рис.15: Рабочая группа Workgroup и виртуальная машина (Virtual-PC). Несмотря на то, что все работает, перенесем Virtual-PC, т.е. нашу виртуальную машину, в ту же рабочую группу, что и host-машина (HPPavilion-PC). Для этого откроем свойства Мой Компьютер, перейдем на вкладку «Имя компьютера» и нажмем кнопку «Изменить». В от- крывшемся окне в поле «Рабочая группа» введем имя рабочей группы, в которой состоит ре- альная машина (в нашем случае MShome), чтобы увидеть результат перейдем в папку «Сете- вое окружение» обеих машин и убедимся, что обе станции находятся в одной рабочей группе. Посмотрим, что у нас получилось сначала на нашей виртуальной машине Windows XP: Рис.16: Общая рабочая группа на виртуальной машине А теперь на host-машине Windows Vista: Рис.17: Общая рабочая группа на host-машине Завершение настройки Конечно, использовать все четыре адаптера в виртуальной машине нет никакого смысла, по- этому мы оставляем только один, но самый нужный - Virtual Host-Only Ethernet Adapter. Для этого на нашей виртуальной машине откроем папку «Сетевые подключения» и отключим не- нужные нам интерфейсы. Дополнительно проверим, сохранились ли настройки указанного адаптера, выполнив команду ipconfig в окне командной строки. На изображении ниже приве- ден вид папки «Сетевые подключения», в которой мы обязательно должны видеть все наши четыре адаптера и Шлюз Интернета, который должен находиться в подключенном состоянии. Рис.18: Окончательная конфигурация сетевого интерфейса. Для того чтобы удостовериться, что подключение к Интернету действительно активно, снова откроем окно командной строки и выполним команду ping для узла ya.ru, результат вывода команды должен быть таким: Рис.19: Вывод команды ping Таким образом, все работает, взаимодействует, находится в одной сети, и обе машины имеют доступ к глобальной сети. Примечание. Если при запуске Вашей host-машины или виртуальной машины Вы обнаружи- ли, что на одной из них или на обеих отсутствует подключение к Интернету, следует прове- рить настройки Вашего сетевого моста, как правило, проблема заключается в отсутствии за- писи адреса основного шлюза и решается вводом оного (198.162.0.1). Время выполнения работы 90 мин; Контрольные вопросы 1. Как называются сети, перекрывающие территорию не более 10 м2? 2. Как называются сети, расположенные на территории государства или группы госу- дарств? 3. Какую топологию используют компьютерные сети? 4. Приведите основные технологии ЛКС. 5. Дайте характеристику ЛКС типа тонкий Ethernet. 6. Как называются заглушки, которые устанавливаются на концах шины? 7. С помощью чего ПК подключается к шине? 8. Какую топологию имеет ЛКС типа Ethernet на витой паре? 9. Какую топологию имеет АТМ? 10. Укажите тип протокола в сети Internet. 11. Укажите способы адресации в Internet. 12. Перечислите российские сети протокола Х.25. Сделайте выводы. Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. Критерии оценки: 1. Работа оценивается на «пять баллов», если шаги выполнены верно, выводы сдела- ны правильно. 2. Работа оценивается на «четыре балла» если допущена 1 ошибка в ходе выполнения работы т.е.команды введены правильно, но в ходе выполнения работы возникли затрудне- ния, выводы сделаны правильно 3. Работа оценивается на «три балла» если допущены 2 ошибки в выполнении работы, выводы сделаны правильно Рекомендуемая литература 1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учреждений СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и доп.,- М.: ФОРУМ, 2008. – 437 с. Изучаемая тема: Сетевое передающее оборудование Лабораторная работа № 12 « Монтаж телекоммуникационного оборудования » Цель работы: В результате выполнения лабораторной работы научиться производить монтаж разнообразного телекоммуникационного оборудования. В процессе занятия решаются следующие задачи: 1. Изучить порядок монтажа телекоммуникационного оборудования: роутеров, свит- чей, wi-fi-точек, интернет-точек ; 2. Научить учащихся проводить администрирование ЛВС; Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме заня- тия. При проектировании и инсталляции структурированных кабельных систем (СКС) в ком- мерческих зданиях и центрах обработки данных (ЦОД) практически стандартным решением стали телекоммуникационные шкафы. Телекоммуникационные шкафы позволяют разме- стить большое количество пассивного и активного оборудования в ограниченном простран- стве; распределить кабельные потоки; защитить телекоммуникационные кабели, пассивное и активное оборудование от различных внешних воздействий. Телекоммуникационный шкаф состоит из следующих основных элементов: каркаса, боко- вых стенок, дверей, крышки, направляющих, которые имеют отверстия для монтажа оборудо- вания. Расстояние между отверстиями в направляющих стандартизовано, поэтому пассивное или активное оборудование со стандартным 19-ти дюймовым креплением можно установить между направляющими. Для установки оборудования в 19-ти дюймовые телекоммуникацион- ные шкафы с 19-ти дюймовым креплением не надо ничего подгонять, не требуется специали- зированный инструмент, монтаж телекоммуникационного оборудования проводится при по- мощи обычной отвертки за считанные минуты. Телекоммуникационные шкафы обычно поставляются с двумя парами направляющих, устанавливаемых спереди и сзади, но иногда встречаются шкафы с одной парой направляю- щих, которые в основном используются для монтажа пассивного оборудования. Две пары направляющих позволяют установить большее количество оборудования, закрепить тяжелое активное оборудование в нескольких точках. Согласно требованию стандарта TIA 942 «Те- лекоммуникационная инфраструктура центров обработки дан- ных» телекоммуникационные шкафы должны обязательно иметь передние и задние направ- ляющие, которые можно установить на заданное расстояние. Телекоммуникационные шкафы обеспечивают защиту установленного оборудования от внешнего воздействия: влаги, пыли и грязи, физического повреждения, а также защиту от электромагнитного излучения. Для обеспечения эффективной защиты от электромагнитного излучения необходимо установить металлическую дверь и обязательно заземлить шкаф. В телекоммуникационных шкафах двери могут быть стеклянные, металлические сплошные и металлические перфорированные. Серверные шкафы со стеклянными дверями позволяют администратору сети, не открывая дверь шкафа, видеть светодиоды и состояние активного оборудования. Дверь с перфорацией обеспечивает дополнительную подачу холод- ного воздуха к активному оборудования через отверстия в двери. Ввод кабелей в телекоммуникационный шкаф можно осуществлять несколькими способа- ми: снизу, сверху и гораздо реже ввод осуществляется с боковой стороны. Для ввода кабелей производители телекоммуникационных шкафов делают отверстия или заглушки, которые лег- ко выламываются или снимаются. Рекомендуется использовать щеточные кабельные вводы, что позволяет существенно уменьшить попадание пыли внутрь телекоммуникационного шка- фа через кабельный ввод и обеспечить более эффективное охлаждение при подаче холодного воздуха из-под фальш-пола за счет снижения «протечки» холодного воздуха через щеточный кабельный ввод. Телекоммуникационные шкафы поставляются в собранном или разобранном виде. Раз- борная конструкция позволяет внести части шкафа в любой дверной проем и затем собрать его в телекоммуникационном помещении, рационально использовать место для хранения на складах и облегчить проведение такелажных работ. Телекоммуникационные шкафы в собран- ном виде позволяют их быстро установить на объекте и сэкономить время. Порядок работы 1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме занятия; Выполните задания 1. Осмотрите помещение, в котором будет проложена будущая сеть. 2. Изобразите план помещения на обычном листке бумаги или специализиро- ванном ПО. 3. Отметьте на нем места, где стоят компьютеры, принтеры, подсчитайте коли- чество пользователей вашей сети. Возможно, вы захотите переставить ком- пьютеры. 4. Выберите место, где будет расположен коммутатор. Учтите, чтобы расстоя- ние от коммутатора до каждого компьютера было не более 90 метров, по- скольку при расстоянии свыше 100 метров сигнал в витой паре будет зату- хать (в таком случае используются повторители). Коммутатор должен разме- щаться рядом с электрической розеткой и подальше от пользователей. 5. Отметьте путь прокладки кабеля от коммутатора до каждого компьютера. Кабель должен идти вдоль стен. 6. Чтобы скрыть кабель от посторонних глаз, можно использовать специальные короба для кабеля. 7. Подсчитайте длину (в метрах) витой пары, необходимую для соединения компьютеров с коммутатором. Подойдите к первому компьютеру и измерьте рулеткой длину кабеля от данного компьютера до места, где будет распола- гаться коммутатор. Прибавьте еще 2-3 метра на всякий случай. Вот и получи- лась длина кабеля для соединения данного ПК с коммутатором. То же самое проделываете со вторым, третьим и т.д. компьютерами. В результате вы по- лучите список длин витой пары для каждого компьютера. Сложите их вместе – вот вам и общая длина кабеля, которую необходимо приобрести. 8. Осмотрите каждый компьютер на наличие в нем сетевой карты. Практически в лю- бом современном компьютере имеется интегрированная в материнскую плату сете- вая карта. Посмотрите на заднюю стенку системного блока и найдите разъём RJ- 45: 9. В ноутбуках тоже имеется такой разъем: 10. Коннекторы RJ-45. Для каждого компьютера у вас будет свой отрезок кабеля, на обоих концах которого будут закреплены коннекторы RJ-45. Один из коннекторов вставляется в разъем сетевой карты, другой – в разъем коммутатора. Монтаж оборудования и прокладка сети. 1. Проверьте работоспособность сетевых карт на всех компьютерах. 2. Обжимаем кабель 3. Обжатые кабели подключаем одним концом к разъемам сетевых карт всех ком- пьютеров, а другим концом к разъемам коммутатора. Включаем все компьютеры и коммута- тор, если до этого они были выключены. 4. Проверяем работоспособность сети на физическом уровне. Время выполнения работы 90 мин; Сделайте выводы. Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. Критерии оценки: 1. Работа оценивается на «пять баллов», если шаги выполнены верно, выводы сдела- ны правильно. 2. Работа оценивается на «четыре балла» если допущена 1 ошибка в ходе выполнения работы т.е.команды введены правильно, но в ходе выполнения работы возникли затрудне- ния, выводы сделаны правильно 3. Работа оценивается на «три балла» если допущены 2 ошибки в выполнении работы, выводы сделаны правильно Рекомендуемая литература 1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учреждений СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и доп.,- М.: ФОРУМ, 2008. – 437 с. Изучаемая тема: Сетевое передающее оборудование Лабораторная работа № 13 « Проектирование и монтаж кроссовых » Цель работы: В результате выполнения лабораторной работы научиться производить монтаж разнообразного телекоммуникационного оборудования. В процессе занятия решаются следующие задачи: 1. Изучить порядок проектирования и монтажа кроссовых ; 2. Научить учащихся проводить администрирование ЛВС; Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме заня- тия. Кроссовая представляет собой помещение, в которое вводятся кабели внутренней маги- стральной подсистемы и кабели горизонтальной подсистемы. Соответственно, в этих помеще- ниях размещаются коммутационные панели, активное сетевое оборудование, обслуживающее группу пользователей, а также вспомогательные устройства. Запрещается располагать в крос- совых оборудование, которое не имеет непосредственного отношения к функционированию кроссовой ( к примеру, силовые распределительные щиты). Кроссовые, как и аппаратные, являются помещениями, требующими особого внимания со стороны проектировщиков и эксплуатационных служб. В то же время, к кроссовой выдви- гаются менее жесткие требования, поскольку она будет обслуживать относительно небольшое количество рабочих мест, тогда как аппаратная – все здание или даже комплекс зданий. Необ- ходимо отметить также, что в СКС с количеством рабочих мест около 100 (а таковых в России наибольшее количество) кроссовая часто может являться единственным техническим поме- щением, таким образом, автоматически совмещаясь с аппаратной. Наиболее часто для оборудования кроссовых применяются шкафы размером 800х800 мм (ШхГ), и значительно реже – шкафы меньших габаритов, таких как 600х600 мм, 600х800 мм. Минимальный рекомендуемый размер помещения 3,0×2,2 м, что диктуется необходимо- стью центрального расположения шкафов и доступа к ним со всех сторон. Если помещение меньшего размера – необходимо рассмотреть возможность применения шкафов меньших га- баритов (к примеру, 600х400 мм), и размещения части пассивного и актививного оборудова- ния с использованием схемы настенного монтажа. Высота помещения не менее 2.5 м. Если через помещение кроссовой проходят вертикальные трассы (стояки), применение фаль- шпола и фальшпотолка нежелательно, поскольку затруднит подвод кабелей. Обязательно оборудование кроссовой следующими инженерными системами: • Пожарной и охранной сигнализации; • Вентиляции и освещения; • Защитного и, желательно, телекоммуникационного заземления. Система электропитания кроссовой организуется аналогично системе электропитания аппа- ратной. 1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным ма- териалом по теме занятия; Выполните задания 5. Нарисуйте план серверной комнаты; 6. Разработайте проект кроссовой: Задание на проектирование 1. Кабельная система располагается на 4 этажах кирпичного здания. 2. На четвёртом этаже предусмотрена две отдельная серверная комната с центральным крос- сом. 3.Кроссы для коммутации оборудования расположены на каждом этаже здания 4.В здании размещается 108 рабочих станций, а так же 6 серверов. 5. Общее количество розеток ЛВС - 114. 6. Рабочие места располагаются следующим образом: - нулевой этаж - 6 рабочих мест; - первый этаж - 23 рабочих места; - второй этаж - 27 рабочих мест; третий этаж - 18 рабочих мест; четвёртый этаж - 40 рабочих мест; Время выполнения работы 90 мин; Сделайте выводы. Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. Критерии оценки: 1. Работа оценивается на «пять баллов», если шаги выполнены верно, выводы сдела- ны правильно. 2. Работа оценивается на «четыре балла» если допущена 1 ошибка в ходе выполнения работы т.е.команды введены правильно, но в ходе выполнения работы возникли затрудне- ния, выводы сделаны правильно 3. Работа оценивается на «три балла» если допущены 2 ошибки в выполнении работы, выводы сделаны правильно Рекомендуемая литература 1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. об- разования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание перераб. и доп. — М. : Изда- тельский центр «Академия», 2013. — 224 с. 2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учреждений СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и доп.,- М.: ФОРУМ, 2008. – 437 с. Изучаемая тема: Сетевое передающее оборудование Лабораторная работа № 14 « Построение кабельной проводки СКС » Цель работы: В результате выполнения лабораторной работы научиться производить монтаж разнообразного телекоммуникационного оборудования. В процессе занятия решаются следующие задачи: 1. Получить представление о видах структурированных кабельных систем (СКС) и обо- рудовании, применяемом для их монтажа; 2. Получить практические навыки монтажа кабельных систем на основе сетевых карт Ethernet / FastEthernet; 3. Изучить назначение прямого и кроссированного соединения (T568A и T568B). Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме занятия. Аббревиатура «СКС» расшифровывается как «структурированная кабельная система» (SCS, Structured Cabling System). Дать однозначное толкование понятию «структурированная кабельная система» практически невозможно, т.к. это объемный и сложный комплекс поня- тий, соглашений, стандартов, рекомендаций и требований, предъявляемых к современной те- лекоммуникационной инфраструктуре. В рамках определений международного стандарта ISO/IEC 11801, СКС — это универ- сальная структурированная телекоммуникационная кабельная система офисного здания, спо- собная поддерживать широкий диапазон приложений. СКС представляет собой универсаль- ную кабельную проводку для локальной сети, проектируемую и устанавливаемую без привяз- ки к их конкретным сетевым технологиям. Поскольку подавляющее большинство локальных сетей устанавливается в офисных зданиях, населенных персоналом с компьютерами и телефо- нами, существующие стандарты на СКС предполагают, что они будут устанавливаться в зда- ниях именно такого типа. В случае развертывания сети на промышленных объектах или в жи- лых зданиях основные положения стандартов на СКС не теряют актуальности, но их приме- нение должно учитывать специфику конкретных условий. СКС обладает как минимум следующими признаками: • является универсальной, т.е. дает возможность использовать ее для передачи сигналов основ- ных существующих и перспективных видов сетевой аппаратуры различного назначения; • позволяет быстро и с минимальными затратами организовывать новые рабочие места и менять топологию трактов передачи без прокладки дополнительных кабельных линий; • позволяет организовать единую службу эксплуатации; • создается на этапе строительства здания или переоборудования его помещений под офис и имеет гарантированный срок эксплуатации 10 и более лет. СКС поддерживает различные телекоммуникационные приложения (передачу речи, данных и видеоизображений), дает возможность применения различных компонентов и продукции раз- личных производителей, а также реализации «мультимедийной среды» (в которой использу- ются несколько типов передающих сред — коаксиал, экранированная и обычная витая пара, оптическое волокно). Элементами СКС являются взаимозаменяемые кабельные компоненты: кабели и проводники, пассивное коммутационное оборудование (информационные розетки рабочих мест, патч- панели, кроссовое оборудование и принадлежности) служащее для их соединения или физиче- ского окончания (терминирования). |