Разработка локальной вычислительной сети социального фонда
Понятие локальной вычислительной сети, выбор программного обеспечения. Разработка плана расположения оборудования и прокладки кабеля. Планирование информационной безопасности, расчёт необходимого количества оборудования. Выбор оборудования и типа кабеля.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.09.2024 |
Размер файла | 1,3 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
- Содержание
- Введение
- 1 Исследовательский раздел
- 1.1 Понятие локальной вычислительной сети (ЛВС)
- 1.2 Классификация ЛВС
- 1.3 Топология ЛВС
- 1.4 Сетевое оборудование
- 2 Технологический раздел
- 2.1 Выбор типа и топологии сети
- 2.2 Выбор оборудования и типа кабеля
- 2.3 Выбор программного обеспечения
- 2.4 Разработка плана расположения оборудования и прокладки кабеля
- 2.5 Расчёт необходимого количества оборудования
- 2.6 Планирование информационной безопасности
- 2.7 Техника безопасности
- Заключение
- Перечень условных обозначений
- Перечень использованных информационных ресурсов
- Приложения
Схема 1 -- Логическая схема построения ЛВС Социального фонда
Схема 2 -- Физическая схема размещения оборудования и прокладки кабеля (этаж 1)
Схема 3 -- Физическая схема размещения оборудования и прокладки кабеля (этаж 2)
Введение
Современный мир все больше становится цифровым, требуя от организаций всех типов и масштабов внедрения высокотехнологичных решений для эффективной работы и достижения своих целей. Особенно актуально это становится в области социального обеспечения, где действия и решения могут затрагивать жизни многих людей. В этом контексте разработка локальной вычислительной сети (ЛВС) для Социального фонда представляет собой жизненно важный проект, существенный для оптимизации и модернизации работы фонда.
Тема нашей курсовой работы - разработка ЛВС для Социального фонда. Мы обратим внимание на различные аспекты этого процесса, начиная от анализа текущих потребностей организации до выбора и внедрения оптимального оборудования и технологий, заканчивая планированием мер по обеспечению информационной безопасности.
Реализация ЛВС для Социального фонда поставит перед нами множество сложных задач. Мы должны создать систему, которая будет не только удовлетворять текущие потребности фонда, но и обладать достаточной гибкостью для адаптации к будущим изменениям. Это требует тщательного анализа, планирования и выбора подходящих технологий.
Вместе с тем, должны учесть требования по безопасности данных, особенно важные для организаций, работающих в сфере социального обеспечения. Сохранность и неприкосновенность личных данных клиентов, сведений о социальных выплатах и программах -- все это предъявляет высокие требования к системам информационной безопасности, которые мы должны интегрировать в разрабатываемую сеть.
Важность нашей работы заключается не только в техническом аспекте. Создание ЛВС для Социального фонда является частью более крупного процесса цифровой трансформации, который преобразует способы взаимодействия между гражданами и государственными структурами. Это дает возможность улучшить качество и доступность услуг для населения, повысить и оптимизировать эффективность процессов работы социального обеспечения. локальная вычислительная сеть кабель
Курсовая работа направлена на предоставление примера, как разработка ЛВС может стать ключевым фактором успешной работы социально-ориентированных организаций. Мы стремимся показать, как современные технологии и цифровая инфраструктура способны помочь решать сложные социальные задачи, обеспечивая более эффективное использование ресурсов и повышение качества предоставляемых услуг.
В дальнейшем рассмотрим важные аспекты разработки ЛВС для Социального фонда, проведем анализ требований, рассмотрим возможные варианты технологий и предложим оптимальное решение, учитывая особенности фонда и требования по безопасности. Надеемся, что результаты нашей работы окажутся полезными для организаций, работающих в сфере социального обеспечения, и внесут свой вклад в процесс цифровой трансформации на благо общества.
1. Исследовательский раздел
1.1 Понятие локальной вычислительной сети (ЛВС)
Локальная вычислительная сеть (Local Area Network, ЛВС) представляет собой систему связи, способную соединять компьютеры и другие устройства внутри ограниченной территории, такой как офисное здание, школа или дом. ЛВС обеспечивает эффективный обмен информацией и ресурсами, включая файлы, принтеры, игры и другие приложения.
Конфигурация и топология ЛВС могут варьироваться, позволяя достигать высокой пропускной способности (скорости передачи данных), минимальной задержки и высокой надежности. Это делает локальные вычислительные сети идеальным выбором для различных задач, таких как обмен файлами, совместная работа, передача мультимедиа и многие другие.
Основными преимуществами ЛВС являются легкость настройки и управления, а также возможность обеспечения безопасности данных и контроля доступа. Благодаря этим особенностям, локальные вычислительные сети активно применяются в различных сферах, включая офисные и учебные среды, малые предприятия и домашние сети.
Таким образом, ЛВС являются фундаментальным инструментом коммуникации и обмена ресурсами в небольших ограниченных средах, предоставляя пользователю широкий набор возможностей для эффективной работы и взаимодействия.
1.2 Классификация ЛВС
Локальные вычислительные сети могут быть классифицированы по различным характеристикам, которые включают топологию, протоколы передачи данных, среду передачи и используемое оборудование. Классификация ЛВС по этим параметрам позволяет более точно определить характеристики и особенности каждой сети.
Одним из основных критериев классификации ЛВС является их топология, то есть способ организации физической структуры сети. Распространенными топологиями ЛВС являются «шина», «звезда», «кольцо» и «сеть».
Другой аспект классификации ЛВС связан с протоколами передачи данных, которые определяют правила и форматы обмена информацией между устройствами в сети. Примерами таких протоколов являются Ethernet (IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11), Token Ring (IEEE 802.5) и другие. Каждый протокол имеет свои особенности, скорость передачи данных и возможности.
Классификация ЛВС также может осуществляться по среде передачи данных. Сети могут использовать проводные среды, такие как медь или оптоволокно, а также беспроводные технологии, например, Wi-Fi или Bluetooth. Выбор среды передачи зависит от требований сети, условий эксплуатации и доступности ресурсов.
Классификация ЛВС по различным параметрам позволяет более гибко настраивать и адаптировать сеть под конкретные требования и условия эксплуатации. Выбор определенной топологии, протоколов передачи данных, среды передачи и оборудования важен для обеспечения эффективной и надежной работы ЛВС.
1.3 Топология ЛВС
Топология ЛВС определяет способ физической или логической организации сети, влияя на эффективность передачи данных и надежность работы сети.
Одной из классических топологий ЛВС является топология «шина». В этой топологии все устройства подключены к одной центральной линии передачи данных, которая представляет собой «шину». При передаче данных каждое устройство получает информацию и определяет, адресованы ли данные ему. Однако топология «шина» может быть подвержена проблемам коллизий, когда два или более устройств пытаются передавать данные одновременно.
Другой распространенной топологией ЛВС является топология «звезда». В этой топологии каждое устройство подключено к центральному узлу, такому как коммутатор или хаб. Центральный узел играет роль точки сбора и распределения данных в сети. Топология «звезда» обеспечивает более надежную и гибкую сеть, так как отказ одного устройства не приведет к полной неработоспособности всей сети.
Топология «кольцо» представляет собой сеть, в которой каждое устройство соединено с двумя соседними устройствами, образуя замкнутый кольцевой маршрут передачи данных. Данные передаются от одного устройства к другому в определенном порядке до достижения целевого устройства. Топология «кольцо» обладает высокой надежностью передачи данных, так как при отказе одного устройства сигнал может быть перенаправлен через другой путь.
Топология «сеть» или «Mesh» отличается от предыдущих топологий тем, что каждое устройство имеет множество путей для связи с другими устройствами. Это обеспечивает резервные маршруты и повышает отказоустойчивость сети. Топология «сеть» наиболее эффективна в крупных сетях с большим количеством устройств, где требуется высокая пропускная способность и надежность передачи данных.
Выбор конкретной топологии ЛВС зависит от множества факторов, таких как размер сети, требования к пропускной способности, отказоустойчивости и бюджетные ограничения. Важно тщательно анализировать потребности сети и выбирать наиболее подходящую топологию для обеспечения эффективной и надежной работы сети.
1.4 Сетевое оборудование
Сетевое оборудование играет ключевую роль в создании и поддержке сетей, обеспечивая соединение и передачу данных между компьютерами и другими устройствами. Различные типы сетевого оборудования выполняют специфические функции, чтобы обеспечить эффективное функционирование сети.
Одним из основных устройств сетевого оборудования являются модемы. Модемы служат интерфейсом между компьютером и сетью, преобразуя цифровые данные в аналоговые сигналы для передачи по телефонным линиям и наоборот. Они позволяют устанавливать соединение с интернет-провайдером и обеспечивают доступ в сеть.
Сетевые карты, или сетевые интерфейсные карты, предоставляют физическое и логическое подключение компьютера к сети. Они обеспечивают интерфейс, через который компьютер может обмениваться данными с другими устройствами в сети.
Коммутаторы и концентраторы используются для создания сети типа «звезда», где все устройства подключаются к центральному узлу. Коммутаторы осуществляют передачу данных между подключенными устройствами, а концентраторы просто передают данные от одного устройства ко всем остальным устройствам в сети.
Маршрутизаторы играют важную роль в сетевых инфраструктурах, управляя передачей данных между различными сетями. Они принимают решения о маршрутизации и перенаправлении пакетов данных, обеспечивая доставку информации от отправителя к получателю.
Точки доступа Wi-Fi предоставляют беспроводной доступ к сети, позволяя устройствам подключаться к сети без использования проводов. Они создают беспроводную локальную сеть и обеспечивают передачу данных через радиоволновое соединение.
Кроме того, сетевое оборудование включает различные типы сетевых кабелей и разъемов, которые используются для физического подключения устройств. Кабели, такие как витая пара или оптоволокно, обеспечивают передачу данных между устройствами, а разъемы обеспечивают надежное соединение между кабелем и устройством.
Выбор правильного сетевого оборудования важен для создания эффективной и надежной сети. Необходимо учитывать требования сети, объем передаваемых данных, тип подключаемых устройств и другие факторы при выборе конкретных устройств. Комбинация различных типов сетевого оборудования позволяет создавать гибкие и масштабируемые сетевые решения, отвечающие потребностям различных организаций и пользователей.
2. Технологический раздел
2.1 Выбор типа и топологии сети
Общая функция сотрудников социального фонда состоит в обработке данных и учете. Для эффективного выполнения этих задач была выбрана иерархическая топология сети (древовидная структура). Это решение было принято в связи с сложностью сети и большим количеством устройств. В данной топологии сервер совмещает базу данных и файловый сервер подключены к главному коммутатору К-1, который является "корневым" коммутатором. Остальные коммутаторы (К-2...К-7) подключены к К-1, а каждый из них имеет связь с рабочими станциями. Это позволяет более эффективно управлять трафиком и упрощает управление и отладку сети.
Сетевая архитектура основана на технологии Ethernet, которая является стандартной практикой для локальных вычислительных сетей (ЛВС) из-за своей надежности, доступности и простоты использования.
Коммутатор К-1 соединен с роутером Р-1, который в свою очередь обменивается данными с Центральным аппаратом СФР посредством оптоволоконного кабеля.
При проектировании сети учитывались такие ограничения, как общее количество станций в сети, максимальное расстояние между узлами и максимальная длина сегмента. Это гарантирует эффективное и надежное функционирование сети.
Для оптимизации управления трафиком и упрощения управления сетью была использована логическая структуризация. Одним из примененных подходов является создание виртуальных локальных сетей (VLAN) для разделения сегментов сети. Это позволяет более эффективно управлять трафиком, обеспечивая изоляцию и контроль между различными сегментами сети.
Схема логической сети Социального фонда в соответствии с рисунком 2.1
Рисунок 2.1 - Логическая схема построения ЛВС Социального фонда
2.2 Выбор оборудования и типа кабеля
На основе разработанной логической схемы и сетевых технологий был тщательно подобран оптимальный тип сетевого оборудования и кабеля, который будет применяться для разработки детального плана размещения оборудования и тщательной проводки сетевых кабелей.
Основные характеристики оборудования и его описания приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Основные характеристики сетевого оборудования
Наименование |
Характеристика |
Количество (шт.) |
|
1 |
2 |
3 |
|
Коммутатор TP-Link LS1008 |
Производительность Размер таблицы МАС адресов:4000 Внутренняя пропускная |
2 |
|
1 |
2 |
3 |
|
способность:1.6 Гбит/с Скорость обслуживания пакетов: 1 Буфер пакетов: 1.5 Мб Базовая скорость передачи данных:100 Мбит/сек Общее количество портов коммутатора:8 Количество портов 100 Мбит/сек:8 Функционал и ПО Поддержка стандартов: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|||
Коммутатор TP-Link LS1005 |
Функционал и ПО Поддержка стандартов IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x Базовая скорость передачи данных: 100 Мбит/сек Общее количество портов коммутатора: 5 Количество портов 100 Мбит/сек:5 |
5 |
|
СЕРВЕР HP DL380 GEN9 4LFF |
Процессор:2x Intel Xeon E5-2630v3 (8C 20M Cache 2.40GHz) Оперативная память: 32Гб 2x 16GB DDR4 RDIMM 2400MHz (Поддержка до 3072GB максимально, 24 DIMM портов) RAID controller RAID HP P440ar Объем кэша контроллера, Мб:2000 Модуль удаленного управления iLO 4 Standard, HDD, noHDD (до 4 HDD 3.5") Форм-фактор:2U Вес:15 Блок питания:2x HP 500W Сетевая карта:Integrated Network Interface controller HP 4 port 1Gb RJ-45 |
1 |
|
Маршрутизатор TP-LINK ER605 (TL-R605) |
Базовая скорость передачи данных:1 Гбит/с количество WAN-портов:3 DHCP-сервер, NAT, SPI, USB-порт, демилитаризованная зона (DMZ), межсетевой экран (Firewall), статическая маршрутизация сетевые стандарты: IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x 1 гигабитный порт WAN, 3 гигабитных порта WAN/LAN, 1 гигабитный порт LAN; количество одновременных сессий: 25000 (TL-R605) и 30000 (ER605); комплектация: адаптер питания, кабель Ethernet RJ45, руководство по быстрой настройке |
1 |
2.3 Выбор программного обеспечения
На основании разработанной логической схемы сети Социального фонда, выбрали программное обеспечение для рабочих станций и серверов.
Операционная система Astra Linux будет использован для рабочих станций и взаимодействия с файловым сервером на базе серверного приложения Samba в сети ЛВС отдела Социального фонда.
Astra Linux -- это отечественная операционная система на базе Linux, разработанная специально для использования в государственных и коммерческих организациях. Основные характеристики Astra Linux включают:
1. Безопасность: Astra Linux обладает высоким уровнем безопасности, что делает ее предпочтительным выбором для организаций, работающих с конфиденциальными данными. Она поддерживает криптографические алгоритмы и механизмы защиты информации.
2. Совместимость: Astra Linux совместима с широким спектром аппаратного обеспечения и программного обеспечения. Она поддерживает различные протоколы и стандарты связи, что обеспечивает возможность интеграции в различные сетевые окружения.
3. Надежность и стабильность: Astra Linux основана на Linux и наследует его стабильность и надежность. Это важно для серверных систем, где требуется непрерывная работа и минимальное время простоя.
4. Легкость управления: Astra Linux предоставляет удобный интерфейс управления и настройки системы. Она поддерживает инструменты для централизованного управления пользователями и группами, что облегчает администрирование в сети с большим числом рабочих станций.
5. Поддержка отечественного ПО: Astra Linux активно поддерживает отечественное программное обеспечение и форматы данных. Она предлагает решения, разработанные специально для нужд российских организаций, что может быть важным фактором для отдела Социального фонда.
Astra Linux предлагает высокий уровень безопасности, совместимость с отечественным ПО и удобное управление, что может быть привлекательным для государственных учреждений и организаций, работающих с конфиденциальной информацией.
Для файлового сервера будет использован Samba-сервер.
Samba-сервер - программное обеспечение, позволяющее обмениваться файлами и печатать через протокол SMB/CIFS в сетях Linux. Он поддерживает различные операционные системы, создание общих папок и принтеров, аутентификацию пользователей, настройку прав доступа и шифрование данных. Он также интегрируется с доменами Windows и предлагает расширенные возможности, такие как поддержка LDAP, аудит доступа и интеграция с другими службами.
Для работы с базами данных будет использован PostgreSQL. Он является мощной системой управления базами данных с открытым исходным кодом, которая предлагает множество функций, включая поддержку сложных запросов, транзакций, репликации и масштабируемости. PostgreSQL также обладает надежностью и хорошей производительностью.
2.4 Разработка плана расположения оборудования и прокладки кабеля
При разработке плана расположения оборудования и прокладки кабеля для отдела социального фонда с двумя этажами были учтены следующие факторы:
1. Оборудование и топология сети:
- Была выбрана древовидная топология сети, которая обеспечивает иерархическую структуру с одним центральным коммутатором и подчиненными коммутаторами на каждом этаже.
- В отделе социального фонда имеется 29 рабочих станций и 7 коммутаторов.
- Одна из важных особенностей - размещение сервера на первом этаже, что позволяет централизованно хранить данные и обеспечить доступ к ним для всех рабочих станций.
2. Размещение коммутаторов:
- В рамках выбранной древовидной топологии размещение коммутаторов осуществляется по 3 коммутатора на каждом этаже, в соответствии с кабинетами или рабочими зонами. Это обеспечивает удобство подключения рабочих станций и эффективность сети.
- Дополнительно, на первом этаже размещается коммутатор, который отвечает за связь между сервером и остальными коммутаторами на первом и втором этаже.
3. Размещение сервера:
- Сервер размещается на первом этаже в отдельной серверной комнате. Такое размещение позволяет централизованно управлять данными и обеспечить высокую доступность для рабочих станций на обоих этажах.
- Размещение сервера в отдельной комнате также обеспечивает надежную защиту оборудования от физических повреждений и несанкционированного доступа.
4. Прокладка кабеля:
- Для прокладки кабеля между коммутаторами и рабочими станциями используется Ethernet-кабель категории Cat 6a, который обеспечивает высокую скорость передачи данных и минимальное влияние помех.
- Кабель прокладывается в кабель-каналах, обеспечивая эстетический вид и защиту от повреждений. Это также облегчает техническое обслуживание и изменения в будущем.
- Вертикальный кабель-канал используется для прокладки кабеля между этажами, обеспечивая надежную связь между коммутаторами на разных уровнях.
Физическая схема размещения оборудования и прокладки кабеля в соответствии с рисунком 2.2 и рисунком 2.3
Рисунок 2.2 - Физическая схема размещения оборудования и прокладки кабеля (этаж 1)
Рисунок 2.3 - Физическая схема размещения оборудования и прокладки кабеля (этаж 2)
2.5 Расчёт необходимого количества оборудования
При проектировании проводной сети, существуют два метода для определения необходимого количества кабеля в горизонтальной подсистеме, метод суммирования и эмпирический метод.
Метод суммирования основан на расчете длины кабелей в горизонтальной подсистеме проводной сети. Он предполагает суммирование длин кабелей от каждой рабочей станции, сервера или другого сетевого оборудования до коммутатора. При использовании метода суммирования необходимо учитывать точные расстояния от каждого устройства до ближайшего коммутатора, после чего эти расстояния суммируются для определения общей длины кабеля в горизонтальной подсистеме.
С другой стороны, эмпирический метод представляет более простой подход к расчету длины кабеля. В этом методе учитываются факторы, такие как тип и размер помещений, расположение коммуникационных розеток, наличие стен и препятствий, а также спуски, подъемы и повороты кабельных каналов.
В данном случае, поскольку точные расстояния от каждого устройства до коммутатора известны, метод суммирования является предпочтительным.
Общий расчет кабеля методом суммирования вычисляется по формуле (2.1):
(2.1)
где n - количество компьютеров;
l - длина сегмента кабеля;
Ks -коэффициент технологического запаса, принимает значение 1,3 (или 13%). Этот коэффициент учитывает различные факторы, связанные с прокладкой кабеля, такие как спуски, подъемы, повороты, наличие межэтажных сквозных проемов (если таковые имеются) и дополнительный запас для выполнения разделки кабеля. Учитывая эти особенности, коэффициент Ks обеспечивает необходимый технологический запас для надежности и гибкости проводной сети.
Для определения длины кабеля, необходимого в каждом помещении, требуется учитывать сумму длин всех сегментов, соединяющих устройства внутри этого помещения, и умножить эту сумму на коэффициент технологического запаса.
Расчёты необходимого количества кабеля приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Расчёт необходимого количества кабеля
№ п/п |
Местоположение компьютера |
Длина кабеля, м |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Этаж 1 |
||||
1 |
Кабинет - Отдел социальных выплат |
1,8*1,3 |
2,34м |
|
2 |
Кабинет - Отдел социальных выплат |
1,8*1,3 |
2,34м |
|
3 |
Кабинет начальника отдела социальных выплат |
1,8*1,3 |
2,34м |
|
4 |
Кабинет заместителя начальника |
(2+1,8)*1,3 |
4,94м |
|
5 |
Серверная |
(1,5+1,5+1,5) |
5,85м |
|
6 |
Кабинеты специалистов по назначению ежемесячных денежных выплат и иных социальных пособий |
(2+1)*1,3 |
3,9м |
|
7 |
Кабинет специалистов по назначению субсидий и компенсаций по оплате жилищных помещений и коммунальных услуг |
(1,5+1,5+1,5)*1,3 |
5,85м |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
8 |
Кабинеты специалистов по назначению ежемесячных денежных выплат и иных социальных пособий |
(3+1)*1,3 |
5,2м |
|
9 |
Кабинет специалистов по назначению субсидий и компенсаций по оплате жилищных помещений и коммунальных услуг |
(2+3+2+2)*1,3 |
11,7м |
|
Этаж 2 |
||||
10 |
Кабинет специалистов по назначению детских пособий и денежных выплат |
1,8*1,3 |
2,34м |
|
11 |
Кабинет начальника управления |
1,8*1,3 |
2,34м |
|
12 |
Кабинет специалистов по назначению детских пособий и денежных выплат |
3*1,3 |
3,9м |
|
13 |
Кабинет специалистов по вопросам семьи, ветеранов, инвалидов |
(1,5+1,5+1,5)*1,3 |
5,85м |
|
14 |
Кабинет специалистов по вопросам семьи, ветеранов, инвалидов |
1*1,3 |
1,3м |
|
15 |
Кабинет отдел учета и отчетности |
(4+2)*1,3 |
7,8м |
|
16 |
Кабинет специалистов по опеке над совершеннолетними гражданами, специалисты по труду |
(1+1+1)*1,3 |
3,9м |
|
17 |
Кабинет специалистов по опеке над совершеннолетними гражданами, специалисты по труду |
(1+3)*1,3 |
5,2м |
|
18 |
Кабинет отдел учета и отчетности |
(1,5+1,5+1,5+3+3)*1,3 |
13,65м |
Длина кабеля, для всех помещений, рассчитывается по формуле (2.2):
(2.2)
где - рассчитанная общая длина сегмента кабеля.
Lобщ=2,345+4,94+5,853+3,93+5,22+11,7+1,37+7,8+13,65 = 404м
Вся информация о необходимом оборудовании приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Спецификация оборудования
№ п/п |
Наименование оборудования |
Тип оборудования |
Единица измерения |
Количество |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
TP-Link LS1008 |
Коммутатор |
шт. |
2 |
|
2 |
TP-Link LS1005 |
Коммутатор |
шт. |
5 |
|
3 |
HP DL380 GEN9 4LFF |
Сервер |
шт. |
1 |
|
4 |
TP-LINK ER605 |
Маршрутизатор |
шт. |
1 |
2.6 Планирование информационной безопасности
Для обеспечения защиты информации и обеспечения бесперебойной работы системы социального фонда, были приняты организационные и технические меры.
Организационные меры:
1. Разграничение доступа: установление политики доступа к ресурсам сети, определения роли и права доступа для каждого пользователя в соответствии с их должностными обязанностями. Доступ обеспечен только к необходимой информации для каждого пользователя.
2. Обучение и осведомленность: необходимо будет провести обучение сотрудников отдела социального фонда по вопросам информационной безопасности, включая правила использования паролей, распознавание фишинговых атак и обращение с конфиденциальными данными.
Технические меры:
1. Физическая защита серверной комнаты: контролируемый доступ к серверной комнате с помощью электронных замков, системы видеонаблюдения и ограниченного доступа только для авторизованного персонала.
2. Резервное копирование данных: регулярное создание резервных копии данных, хранятся на отдельных носителях и на удаленных серверах для защиты от потери данных в случае сбоя системы или чрезвычайной ситуации.
3. Антивирусная защита: установление и регулярное обновление антивирусного программного обеспечения на сервере и всех рабочих станциях. Проводить регулярные сканирования системы на предмет обнаружения и удаления вредоносных программ.
В контексте древовидной топологии сети и размещения коммутаторов и сервера, также принять следующие меры:
1. Защита коммутаторов: установление паролей на коммутаторы и ограничение доступа к ним только авторизованному персоналу. Обязательно обновление программного обеспечения коммутаторов для исправления уязвимостей и обеспечения безопасности.
2. Физическая защита коммутаторов: коммутаторы размещать в защищенных помещениях, в закрытых шкафах. Ограничить физический доступ к коммутаторам только для авторизованного персонала.
3. Защита кабелей: защита кабелей от несанкционированного доступа или повреждений путем использования закрытых кабель-каналов.
2.7 Техника безопасности
Для обеспечения безопасной и комфортной работы на компьютере (ЭВМ) необходимо учесть следующие аспекты:
Эргономика рабочего места: Рабочее место пользователя ЭВМ должно быть организовано с учетом принципов эргономики. Следует обеспечить правильную регулировку стула, монитора, клавиатуры и мыши, чтобы предотвратить напряжение и травмы опорно-двигательного аппарата, а также усталость глаз.
Перерывы и физические упражнения: необходимо делать регулярные перерывы для предотвращения перенапряжения и статической нагрузки. Рекомендуется проводить короткие перерывы каждый час и выполнять простые физические упражнения для расслабления мышц и улучшения кровообращения.
Освещение: Рабочее место должно иметь достаточное освещение, чтобы предотвратить напряжение глаз и усталость. Рекомендуется использовать непрямое освещение и поддерживать оптимальный контраст между экраном и окружающей средой.
Уровень шума: следует минимизировать уровень шума в рабочем окружении при работе на ЭВМ, так как постоянный шум может вызывать стресс и отвлекать от работы.
Заключение
В заключение данного курсового исследования можно сделать следующие выводы. В процессе разработки проекта локальной вычислительной сети для Социального фонда были проведены все необходимые анализы и успешно выполнены поставленные задачи.
Одной из ключевых задач был выбор оптимального типа и топологии сети. В результате основательного анализа было решено создать ЛВС сетевого типа, что обеспечивает эффективную передачу информации между различными подразделениями Социального фонда. Древовидная топология была выбрана в качестве наилучшего варианта, поскольку она обеспечивает надежность и централизованное управление сетью.
При проектировании ЛВС были учтены все необходимые параметры и компоненты сети. Были тщательно подобраны соответствующие типы кабелей, определено пассивное и активное оборудование, гарантирующее надежную передачу данных внутри сети. Архитектура сети была разработана с учетом специфических потребностей Социального фонда, что обеспечивает высокую производительность и масштабируемость.
Особое внимание было уделено выбору подходящего программного обеспечения, которое является неотъемлемой частью разработки ЛВС. В процессе проекта были использованы передовые программные средства, обеспечивающие эффективное управление, мониторинг сети, а также обеспечивающие безопасность данных и обмен информацией.
Результатом проведенного анализа и разработки проекта является подробный план сети, который отражает все выбранные компоненты и характеристики планируемой ЛВС. Данный план является основой для реализации и последующей эксплуатации ЛВС Социального фонда.
Перечень условных обозначений
ЛВС -- локальная вычислительная сеть;
ЭВМ -- электронно-вычислительная машина;
СФР -- Социальный фонд России.
Перечень использованных информационных ресурсов
1. Управление социальной защиты населения и труда города Переславль-Залесский: [Электронный ресурс], // [сайт]. URL: https://admpereslavl.ru/socialnaya-zaschita-69809 (дата обращения: 27.04.2023).
2. Новые информационные технологии Фонда социального страхования Российской Федерации: [Электронный ресурс], // [сайт]. URL: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/a99697fdf9049bb9c32571780046f5b7 (дата обращения: 30.04.2023).
3. Системное администрирование: [Электронный ресурс], // [сайт]. URL: https://intuit.ru/studies/professional_retraining/943/courses/13/lecture/382?page=2 (дата обращения: 24.05.2023).
4. Социальный фонд России: [Электронный ресурс], // [сайт]. URL: https://sfr.gov.ru/about/about/ (дата обращения: 24.05.2023).
5. Специальное конструкторское бюро: [Электронный ресурс], // [сайт]. URL: https://kontur.ru/elba/spravka/43457-sfr_v_rossii_s_1_yanvarya_2023_goda (дата обращения: 24.05.2023).
6. Н. С. Васяева, Е. С. Васяева. Проектирование локальных вычислительных сетей : учебное пособие / Н. С. Васяева, Е. С. Васяева. -- Йошкар-Ола : ПГТУ, 2019.
7. Микушин, А. В. Цифровая схемотехника : учебное пособие для СПО / А. В. Микушин, В. И. Сединин. -- Саратов : Профобразование, 2021.
8. И. А. Бессмертный. Системы искусственного интеллекта: учебное пособие для вузов / И. А. Бессмертный. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2022.
9. Дибров, М. В. Компьютерные сети и телекоммуникации. Маршрутизация в ip-сетях в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. -- М. : Издательство Юрайт, 2019.
10. Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей : учеб. пособие для магистратуры / О. М. Замятина. -- М. : Издательство Юрайт, 2017.
11. Замятина, О. М. Инфокоммуникационные системы и сети. Основы моделирования : учеб. пособие для СПО / О. М. Замятина. -- М. : Издательство Юрайт, 2019.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Решаемые предприятием задачи и его информационные запросы, структура организации и функциональные подразделения. Выбор топологии вычислительной сети, аппаратного обеспечения и методов доступа. Оценка стоимости внедрения проекта и расчет срока окупаемости.
дипломная работа [890,5 K], добавлен 29.06.2014Обоснование выбора технологического способа производства лака ПФ-060. Выбор оборудования для стадии растворения и постановки на "тип" и для фильтрации. Расчет фонда времени работы оборудования. Расчёт количества реакторов и выбор объёма реактора.
курсовая работа [432,4 K], добавлен 10.06.2015Характеристика тканей. Выбор и обоснование сырья. Характеристика системы прядения и выбор технологического оборудования. Составление технических характеристик оборудования. Разработка плана прядения. Организация сопряженности и аппаратности оборудования.
курсовая работа [114,9 K], добавлен 14.03.2009Разработка режимов термической обработки пуансона из чугуна. Выбор основного и вспомогательного оборудования. Планировка участка и проектирование тележно-камерной печи для термообработки. Расчёт ее конструкции и теплового баланса. Выбор типа нагревателей.
курсовая работа [3,1 M], добавлен 11.06.2013Характеристика Красноярского алюминиевого завода. Номинальный фонд времени работы оборудования. Определение количества и видов ремонтов. Выбор необходимого количества оборудования. Расчет численности ремонтного персонала. Годовые суммарные трудозатраты.
курсовая работа [56,1 K], добавлен 12.10.2013Расчёт по определению количества теплоты, необходимого на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для жилищно-коммунального сектора и промышленных предприятий. Гидравлический расчет тепловой сети, выбор оборудования для проектируемой котельной.
курсовая работа [917,0 K], добавлен 08.02.2011Разработка плана контактной сети перегона, определение объемов строительных работ. Выбор технических средств для сооружения опор. Расчет количества "окон" для сооружения опор контактной сети методом с пути. Разработка графика работы установочного поезда.
курсовая работа [631,0 K], добавлен 19.07.2011Выбор экономически целесообразного размера и региона размещения предприятия. Выбор плана ткачества. Определение норм расхода пряжи (нитей). Расчёт сопряжённости оборудования. Размещение и планировка оборудования, технико-экономические показатели.
курсовая работа [105,3 K], добавлен 15.05.2012Классификация и виды техники и оборудования предприятий общественного питания. Перечень и краткий обзор необходимого теплового оборудования. Сравнительный анализ теплового оборудования ресторанов при гостиничных комплексах "Bridge Resort" и "Omega".
курсовая работа [2,2 M], добавлен 16.04.2014Технологический анализ чертежа детали "Крышка", выбор типа производства. Вид исходной заготовки. Разработка плана обработки поверхностей. Определение ступеней обработки, последовательности процесса. Технологический маршрут детали, выбор оборудования.
курсовая работа [961,5 K], добавлен 03.08.2017