МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1
з курсу “ Комп’ютеризовані системи та мережі передавання даних ”
ПОБУДОВА ЛОКАЛЬНОЇ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ФІЗИЧНОМУ ТА КАНАЛЬНОМУ РІВНЯХ МОДЕЛІ OSI
Львів – 2012
Мета роботи
Отримання практичних навиків роботи з NetCracker, самостійне створення моделі мережі, задання трафіків і отримання результатів моделювання (визначення завантаженості каналів, «пошук вузьких місць» і т. п.). А також знайомство з поширеними (шаблонними) конфігураціями мереж.
Теоретичні відомості
NetCracker® - програмний пакет, розроблений компанією NetCracker Technology, дозволяє створювати проекти обчислювальних мереж різної складності та топології і проводити їх аналіз, використовуючи технологію імітаційного моделювання.
Область застосування пакета - створення проекту мережного рішення, тестування цього рішення й документування остаточного варіанту.
Програма містить базу даних з тисячами мережевих пристроїв різних виробників і дозволяє створювати і додавати до бази власні пристрої. Графічний інтерфейс drag-and-drop дозволяє проектувати і планувати мережі легко - без навчання.
.
Завдання до лабораторної роботи
Завдання 1. Варіант 1.
/
Рис. 12. Топологія «шина в точці» (англ. bus-in-a-point)
Створіть проект мережі з топологією і складом устаткування згідно рис. 12. Задайте трафік з профілем LAN peer-to-peer між усіма робочими станціями та клієнт-серверний трафік з профілем File servers client від кожної робочої станції до сервера. Збільшуючи трафік за рахунок зміни параметра затримки між пакетами «Time between transactions» профілю «LAN peer-to-peer», добийтеся максимально можливого завантаження каналів зв'язку. Запишіть набуте значення параметра затримки і відсоток завантаження каналів.
Завдання 2. Варіант 1.
/
Рис. 13. Топологія «зірка»
Створіть проект мережі з топологією і складом устаткування згідно рис.13. Задайте трафік з профілем LAN peer-to-peer між усіма робочими станціями та клієнт-серверний трафік з профілем Small office data base server від кожної робочої станції до сервера. Збільшуючи трафік за рахунок зміни параметра затримки між пакетами «Time between transactions» профілю «LAN peer-to-peer», добийтеся максимально можливого завантаження каналів зв'язку. Запишіть набуте значення параметра затримки і відсоток завантаження каналів. від кожної робочої станції до сервера.
Завдання 3. Варіант 1.
/
Рис. 14. Ієрархічна (неплоска) мережа
Створіть проект мережі з топологією і складом устаткування згідно рис.14. Задайте трафік з профілем LAN peer-to-peer між усіма робочими станціями та клієнт-серверний трафік з профілем HTTP client від кожної робочої станції до сервера. Збільшуючи трафік за рахунок зміни параметра затримки між пакетами «Time between transactions» профілю «LAN peer-to-peer», добийтеся максимально можливого завантаження каналів зв'язку. Запишіть набуте значення параметра затримки і відсоток завантаження каналів.
Завдання 4. Варіант 1.
/
Рис. 15.
Створіть проект мережі з топологією і складом устаткування згідно рис. 15. Задайте трафік з профілем LAN peer-to-peer між комп’ютерами Лабораторії N1. Задайте трафік с профілем LAN peer-to-peer між комп’ютерами Лабораторії N2. Задайте трафік с профілем Inter-LAN між трьома парами комп’ютерів (комп’ютерні пари належать різним лабораторіям) та клієнт-серверний трафік з профілем FTP client від кожної робочої станції до сервера.
Збільшуючи трафік за рахунок зміни параметра затримки між пакетами «Time between transactions» профілю «LAN peer-to-peer», добийтеся максимально можливого завантаження каналів зв'язку комутатора рівня розподілу (Distribution). Запишіть набуте значення параметра затримки і відсоток завантаження каналів комутаторів рівня доступу (Access) та комутаторів рівня розподілу.
Структури мереж в програмі NetCracker та їхні характеристики
ЗАВДАННЯ 1
/
Таблиця затримок між пакетами для різних профілів :
Затримка між пакетами, с (Exponential)
Середнє використання, %
Профіль
75,8
LAN peer-to-peer traffic
File servers client
0.7 ms
0.05 ms
ЗАВДАННЯ 2
/
Таблиця затримок між пакетами для різних профілів :
Затримка між пакетами, с (Exponential)
Профіль
LAN peer-to-peer traffic
Small office data base server
6 ms
0.05s
Таблиця використання каналів :
Канал
Середнє використання, %
Ethernet Workstation (1) ← → Ethernet Switch
71.2
Ethernet Workstation (2) ← → Ethernet Switch
10.5
Ethernet Workstation (3) ← → Ethernet Switch
79.9
Ethernet Switch ← → Ethernet Server
1.5
ЗАВДАННЯ 3
/
Таблиця затримок між пакетами для різних профілів :
Затримка між пакетами, с (Exponential)
Профіль
LAN peer-to-peer traffic
FTP client
2 ms
10 ms
Таблиця використання каналів :
Канал
Середнє використання, %
Ethernet Workstation (1) ← → Ethernet Switch (1)
7,6
Ethernet Workstation (2) ← → Ethernet Switch (2)
76.3
Ethernet Switch (1) ← → Ethernet Server (1)
0,1
Ethernet Switch (2) ← → Ethernet Server (2)
0,0
Ethernet Switch (1) ← → Backbone Router
0,7
Ethernet Switch (2) ← → Backbone Router
76,2
ЗАВДАННЯ 4
/
Таблиця затримок між пакетами для різних профілів :
Затримка між пакетами, с (Exponential)
Профіль
LAN peer-to-peer traffic
InterLAN traffic
FTP client
1 s
0.0001 s
100 s
Таблиця використання каналів :
Канал
Середнє використання, %
DISTRIBUTION LEVEL
Ethernet Switch (1) ← → Ethernet Server
0,2
ACCESS LEVEL
Ethernet Switch (2) ← → Ethernet Server
22,5
Ethernet Switch (3) ← → Ethernet Server
22,5
WORKSTATION DISTRIBUTION LEVEL
Ethernet Workstation (1) ← → Ethernet Switch (2)
77.0
Ethernet Workstation (2) ← → Ethernet Switch (3)
76.8
Ethernet Workstation (3) ← → Ethernet Switch (3)
76.8
Ethernet Workstation (4) ← → Ethernet Switch (2)
76.8
Ethernet Workstation (5) ← → Ethernet Switch (2)
76.8
Ethernet Workstation (6) ← → Ethernet Switch (3)
76.9
Висновок:
На даній лабораторній роботі ми навчилися складати та моделювати роботу різних локальних обчислювальних мереж моделі OSI. Шляхом підбирання оптимального значення затримки між пакетами даних у мережах, вдалося визначити максимальну продуктивність, яка не загрожує їх перевантаженню.
Як виявилося, у різних структурах мереж по – різному розподіляється навантаження на канали. Це можна використати для створення оптимальної мережі передачі даних.
/