Организация локальной сети бухгалтерии

Организация локальной сети бухгалтерии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оглавление 
 

      Введение…………………………………………………………….…..3 

      Глава 1. Теоретические аспекты организации локальной сети бухгалтерии………………………..…………………………….…….5

      1.1. Понятие локальной вычислительной сети…………………………..5

      1.2. Топология локальных вычислительных сетей……………….……..7

      1.3 Сетевое аппаратное обеспечение…………………………………….14 

      Глава 2. организация локальной сети бухгалтерии на примере ООО «Альфа-Аудит»………..…………………………………..20

      2.1. Характеристика предприятия и отдела……………………………..20

      2.2. Характеристика проектируемой сети отдела………………………21

      2.3. Оценка экономической эффективности……………………………28 

      Заключение…………………………………………………………...30 

      Список  использованных источников…….………………..32 

      Приложение…………………………………………………………...35 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

      Локальные вычислительные сети (ЛВС) на сегодня  являются одним из наиболее многофункциональных  инструментов информационной технологии, в котором сочетаются возможности  автоматизированной передачи, хранения и обработки информации.

      Их  применение позволяет более эффективно использовать ресурсы всех имеющихся в распоряжении компьютеров, что дает возможность снизить общую стоимость аппаратуры вычислительной системы. Использование распределенных вычислительных систем вообще и ЛВС в частности позволяет увеличить надежность, отказоустойчивость выполнения различных процессов обработки информации. Эти и другие причины, а также уменьшение стоимости ресурсов связи обусловили рост популярности ЛВС, переход от использования отдельных ЭВМ к обработке информации в распределенных многомашинных вычислительных системах.

      Большое количество альтернатив, отсутствие четко  формализованных целей, а в связи  с этим и сложность формализации критериев выбора, учитывающих противоречивые требования к характеристикам ЛВС, наличие неполной и нечеткой исходной информации существенно затрудняют процесс проектирование ЛВС.

      Объектом  исследования является общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит».

      Предметом исследования является Общество с ограниченной ответственность «Альфа-Аудит»,на данных этого предприятия и строится структура работы.

      Цель  работы – рассмотреть процесс организации локальной сети бухгалтерского отдела предприятия.

      Задачи  работы:

      -изучить  источники информации по теме  курсовой работы;

      - раскрыть понятие локальной сети;

      - охарактеризовать топологию локальных  вычислительных сетей;

      - изучить структуру сетевого оборудования, используемого при организации  ЛВС;

      - охарактеризовать основные функции  и задачи предприятия и отдела, в рамках которого планируется организация  ЛВС;

      - произвести оценку экономической  эффективности мероприятий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Глава 1. Теоретические аспекты организации локальной сети бухгалтерии

      1.1. Понятие локальной  вычислительной сети

    Локальная вычислительная сеть (ЛВС) (LAN – Local Area Network) – это группа расположенных в пределах некоторой территории компьютеров, связанных друг с другом с помощью соответствующих средств коммуникаций, которые совместно используют программные и аппаратные ресурсы. Такая сеть обычно предназначается для сбора, передачи рассредоточенной и распределенной обработки информации в пределах одного предприятия или организации. Она может быть ориентирована на выполнение определённых функций в соответствии с профилем деятельности предприятия.

    Локальные сети предназначены для реализации таких прикладных функций, как передача файлов, электронная графика, обработка  текстов, электронная почта, доступ к удаленным базам данных, передача цифровой речи. Локальные сети объединяют ЭВМ, терминалы, устройства хранения информации, переходные узлы для подключения к другим сетям и др. Локальные сети составляют один из быстроразвивающихся секторов промышленной средств связи, локальную сеть часто называют сетью для автоматизированного учреждения. Локальная сеть характеризуется следующими признаками:

      - каналы обычно принадлежат организации пользователя;

      - каналы являются высокоскоростными (10 – 400 Мбит\с);

      - расстояние между рабочими станциями, подключаемыми к локальной сети, обычно составляет от нескольких сотен до нескольких тысяч метров;

      - локальная сеть передает данные между станциями пользователей ЭВМ (некоторые локальные сети передают речевую и видеоинформацию);

      - пропускная способность у локальной сети как правило больше, чем у глобальной сети;

      - канал локальной сети обычно находится в монопольной собственности организации, использующей сеть;

      - интенсивность ошибок в локальной сети ниже по сравнению с сетью на базе телефонных каналов;

      - децентрализация терминального оборудования, в качестве которого используются микропроцессоры, дисплеи, кассовые устройства и т.д.

      - данные передаются по общему кабелю, к которому подключены все абоненты сети;

      - возможность реконфигурации и развития путем подключения новых терминалов;

      - наличие локальной сети позволяет упростить и удешевить персональные ЭВМ, поскольку они коллективно используют в режиме разделения времени наиболее дорогие ресурсы:

      - дисковую память и печатающие устройства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.2. Топология локальных вычислительных сетей

      На  сегодняшний день в мире насчитывается  огромное количество различных ЛС и  для их рассмотрения и сравнения  необходимо иметь систему классификации. Окончательно установившейся классификации  ЛС пока не существует, однако можно  выявить определенные классификационные признаки ЛС. К ним следует отнести классификацию по назначению, типам используемых ЭВМ, организации управления, организации передачи информации, по топологическим признакам, методам доступа, физическим носителям сигналов, управлению доступом к физической передающей среде и др.

      Выделяют  два типа компьютерных сетей: одноранговые сети и сети с выделенным сервером. Различия между одноранговыми сетями и сетями на основе сервера имеют принципиальное значение, поскольку определяют возможности этих сетей. Выбор типа сети зависит от многих факторов:

      - размера предприятия;

      - необходимого уровня безопасности;

      - вида бизнеса;

      - уровня доступности административной поддержки;

      - объема сетевого трафика;

      - потребностей сетевых пользователей;

      - финансовых затрат.

      В одноранговой сети все компьютеры равноправны: нет иерархии среди компьютеров  и нет выделенного сервера. Как  правило, каждый компьютер функционирует  и как клиент, и как сервер; иначе говоря, нет отдельного компьютера, ответственного за администрирование всей сети. Все пользователи могут "поделиться" своими ресурсами с другими. К совместно используемым ресурсам относятся каталоги, принтеры, факс-модемы и т.п.

      Одноранговые  сети называют также рабочими группами. Рабочая группа – это небольшой коллектив, поэтому в одноранговых сетях чаще всего не более 10 компьютеров.

      Данные  сети относительно просты. Поскольку  каждый компьютер является одновременно и клиентом, и сервером, нет необходимости  в мощном центральном сервере  или других компонентах, обязательных для более сложных сетей. Одноранговые сети обычно дешевле сетей на основе сервера, но требуют более мощных (и более дорогих) компьютеров.

      Защита  в данном случае подразумевает установку  пароля на разделяемый ресурс, например каталог. Централизованно управлять  защитой в одноранговой сети очень сложно, так как каждый пользователь устанавливает ее самостоятельно. Некоторые пользователи могут вообще не установить защиту. Если вопросы конфиденциальности являются принципиальными, рекомендуется выбрать сеть на основе сервера.

      Поскольку в одноранговой сети каждый компьютер  функционирует и как клиент, и  как сервер, пользователи должны обладать достаточным уровнем знаний, чтобы  работать и как пользователи, и  как администраторы своего компьютера. Одноранговая сеть подходит там, где:

      - количество пользователей не превышает 10 человек;

      - пользователи расположены компактно;

      - вопросы защиты данных не критичны;

      - в обозримом будущем не ожидается значительного расширения фирмы, и, следовательно, сети.

      Если  к сети подключено более 10 пользователей, то одноранговая сеть может оказаться недостаточно производительной. Поэтому большинство сетей используют выделенные серверы.

      Выделенный  сервер – это такой сервер, который функционирует только как сервер (исключая функции клиента или рабочей станции). Он специально оптимизирован для быстрой обработки запросов от сетевых клиентов и для управления защитой файлов и каталогов. Диски выделенных серверов доступны всем остальным компьютерам сети. На серверах должна работать специальная сетевая операционная система.

      Остальные компьютеры называются рабочими станциями. Рабочие станции имеют доступ к дискам сервера и совместно  используемым принтерам. Одной рабочей  станции нельзя работать с дисками  других рабочих станций. С одной  стороны, это хорошо, так как пользователи изолированы друг от друга и не могут случайно повредить чужие данные. С другой стороны, для обмена данными пользователи вынуждены использовать диски сервера, создавая для него дополнительную нагрузку.

      Есть, однако, специальные программы, работающие в сети с централизованным управлением и позволяющие передавать данные непосредственно от одной рабочей станции к другой минуя сервер. На рабочих станциях должно быть установлено специальное программное обеспечение, часто называемое сетевой оболочкой.

      Термин "топология сети" характеризует  физическое расположение компьютеров, кабелей и других компонентов  сети. Каждая топология сети налагает ряд условий. Например, она может  диктовать не только тип кабеля, но и способ его прокладки. Также  топология может определять способ взаимодействия компьютеров в сети. Различным видам топологий соответствуют различные методы взаимодействия. Существуют три основных вида топологий: "шина", "звезда" и "кольцо".

      Топология "шина" (см. рис. 1) относится к наиболее простым и широко распространенным. Она имеет линейную конфигурацию, при которой все компьютеры соединены параллельно одним кабелем, именуемым магистралью или сегментом. Данные в виде электрических сигналов предаются всем компьютерам сети; однако информацию принимает только тот, адрес которого соответствует адресу получателя. Но, так как данные распространяются по всей сети, если не предпринимать никаких специальных действий, сигнал, достигая конца кабеля, будет отражаться и не позволит другим компьютерам осуществлять передачу. Чтобы предотвратить эффект отражения сигналов, к концам кабеля подключают терминаторы, поглощающие эти сигналы. Передавать данные одномоментно может только один компьютер. Поэтому, чем больше компьютеров в сети, тем меньше его пропускная способность.

Рис.1 - Топология "шина"

      Шина – пассивная топология. Это значит, что компьютеры только "слушают" предаваемые по сети данные, но не перемещают их от отправителя к получателю. Поэтому, если один из компьютеров выйдет из стоя, это не скажется на работе остальных.

      Увеличение  участка, охватываемого сетью, вызывает необходимость ее расширения. В сети с топологией "шина" кабель обычно удлиняется двумя способами:

      1) для соединения двух отрезков  кабеля можно воспользоваться  баррел-коннектором, но злоупотреблять ими не стоит, так как сигнал при этом ослабевает;

      2) также можно воспользоваться  репитером, он усиливает сигнал  перед передачей его в следующий  сегмент.

      Преимущества  шинной сети:

      - возможность добавления или исключения узлов без повторной инициализации сети;

      - обеспечение работоспособности сети при выходе из строя одного или нескольких узлов;

      - возможность распределённого управления работой сети через узловые интерфейсы;

      - значительное повышение надежности работы сети за счет использования коаксиального кабеля.

      Основной  недостаток шинной сети – невозможность одновременной передачи информации несколькими станциями.

Рис. 2 - Топология "кольцо"

      При топологии "кольцо" (см. рис. 2) компьютеры подключаются к кабелю, замкнутому в кольцо. Сигналы предаются по кольцу в одном направлении. В этом случае данные передаются от одного компьютера к другому как бы по эстафете. Если компьютер получит данные, предназначенные для другого компьютера, он передает их дальше по кольцу. Если данные предназначены для получившего их компьютера, они дальше не передаются. "Кольцо" – это активная топология. Здесь каждый компьютер выступает в роли репитера, усиливая сигналы и передавая их следующему компьютеру. Преимущества кольцевых локальных сетей:

      - при использовании соответствующих детерминированных методов доступа в таких сетях не только гарантируется доступ каждого абонента через определенные интервалы времени независимо от нагрузки сети, но и допускается одновременная передача информации несколькими абонентами;

      - невысокая стоимость сетевых интерфейсов, реализующих прямые методы передачи и управления доступом в сеть;

      - сравнительная простота использования волоконно-оптической линии связи.

      Недостатки  кольцевых сетей:

      - при добавлении или замене узла необходимы остановка в работе сети и временный разрыв кольца;

      - выход из строя узла сети прерывает работу всей сети.

Рис. 3 - Топология "звезда"

      При топологии "звезда" (см. рис. 3) все компьютеры с помощью сегментов кабеля через специальный сетевой адаптер подключаются к центральному компоненту, именуемому концентратором (hub). Сигналы от передающего компьютера поступают через концентратор ко всем остальным. В сетях с топологией "звезда" подключение кабеля и управление конфигурацией сети централизованны. Центральным узлом в топологии "звезда" является концентратор.

      Преимущества  сети с топологией "звезда":

      1) Если выйдет из стоя только один компьютер (или кабель, соединяющий его с концентратором), то лишь этот компьютер не сможет передавать или принимать данные по сети.

      2) Сети, построенные не концентраторах, легко расширить, если подключить дополнительные концентраторы.

      3) При использовании топологии "звезда" легче найти неисправность в кабельной сети.

      Недостатки:

      1) Так как все компьютеры подключены к центральной точке, для больших сетей значительно увеличивается расход кабеля.

      2) Если центральный компонент выйдет из строя, то нарушится работа всей сети.

      Локальная сеть может использовать одну из перечисленных  топологий. Это зависит от количества объединяемых компьютеров, их взаимного расположения и других условий. Можно также объединить несколько локальных сетей, выполненных с использованием разных топологий, в единую локальную сеть. Существуют и комбинированные типы сетей, совмещающие лучшие качества одноранговых сетей и сетей на основе сервера.

      Комбинация  топологий "шина" и "звезда". Чаще всего это выглядит так: несколько  сетей с топологией "звезда" объединяются при помощи магистральной  линейной шины. В этом случае, выход  из стоя одного компьютера не оказывает  никакого влияния на сеть – остальные компьютеры по-прежнему взаимодействуют друг с другом. А выход из стоя концентратора повлечет за собой остановку подключенных к нему компьютеров и концентраторов.

      Комбинация  топологий "кольцо" и "звезда". Кажется несколько похожей на предыдущую. И в той, и в другой топологии компьютеры подключены к концентратору, который фактически и формирует кольцо или шину. Отличие в том, что концентраторы в звезде-шине соединены магистральной линейной шиной, а в звезде-кольце на основе главного концентратора они образуют звезду. 

      1.3 Сетевое аппаратное  обеспечение

      Аппаратное  обеспечение при прокладке ЛВС  составляют активные устройства, обеспечивающие передачу информации между узлами сети. В список таких устройств входят сетевые адаптеры, сетевые концентраторы и коммутаторы, мосты и маршрутизаторы.

      1. Сетевой концентратор (хаб) – это сетевое устройство, для объединения нескольких устройств в общий сегмент. Устройства подключаются при помощи витой пары, коаксиального кабеля или оптоволокна.

      Концентратор  работает на физическом уровне сетевой модели OSI, повторяет приходящий на один порт сигнал на все активные порты. В случае поступления сигнала на два и более порта одновременно возникает коллизия, и передаваемые кадры данных теряются. Таким образом, все подключенные к концентратору устройства находятся в одном домене коллизий. Концентраторы всегда работают в режиме полудуплекса, все подключенные устройства разделяют между собой предоставляемую полосу доступа.

      Многие  модели концентраторов имеют простейшую защиту от излишнего количества коллизий, возникающих по причине одного из подключенных устройств. В этом случае они могут изолировать порт от общей среды передачи. По этой причине, сетевые сегменты, основанные на витой паре гораздо стабильнее в работе сегментов на коаксиальном кабеле, поскольку в первом случае каждое устройство может быть изолировано концентратором от общей среды, а во втором случае несколько устройств подключаются при помощи одного сегмента кабеля, и, в случае большого количества коллизий, концентратор может изолировать лишь весь сегмент.

      К числу характеристик сетевых концентраторов:

      1) Количество портов – разъёмов для подключения сетевых линий, обычно выпускаются концентраторы с 4, 5, 6, 8, 16 и 24 портами (наиболее популярны с 8 и 16). Концентраторы с бо́льшим количеством портов значительно дороже. Однако концентраторы можно соединять каскадно друг к другу, наращивая количество портов сегмента сети. В некоторых для этого предусмотрены специальные порты;

      2) Скорость передачи данных – измеряется в Мбит/с, выпускаются концентраторы со скоростью 10 и 100. Кроме того, в основном распространены концентраторы с возможностью изменения скорости, обозначаются как 10/100 Мбит/с. Скорость может переключаться как автоматически, так и с помощью перемычек или переключателей. Стоит помнить, что если хотя бы одно устройство присоединено к концентратору на скорости нижнего диапазона, он будет передавать данные на все порты с этой скоростью;

      3) Тип сетевого носителя (обычно это витая пара или оптоволокно, но существуют концентраторы и для других носителей, а также смешанные, например для витой пары и коаксиального кабеля).

      2. Помимо концентраторов в практике организации ЛВС широкое распространение получили коммутаторы.

      Сетевой коммутатор (свитч) – это устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного сегмента. В отличие от концентратора, который распространяет трафик от одного подключенного устройства ко всем остальным, коммутатор передает данные только непосредственно получателю. Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались.

      Коммутатор  работает на канальном уровне модели OSI, и потому в общем случае может только объединять узлы одной сети по их MAC-адресам. Для соединения нескольких сетей на основе сетевого уровня служат маршрутизаторы.

      Коммутатор  хранит в памяти таблицу, в которой  указывается соответствие MAC-адреса узла порту коммутатора. При включении коммутатора эта таблица пуста, и он работает в режиме обучения. В этом режиме поступающие на какой-либо порт данные передаются на все остальные порты коммутатора. При этом коммутатор анализирует кадры и, определив MAC-адреc хоста-отправителя, заносит его в таблицу. Впоследствии, если на один из портов коммутатора поступит кадр, предназначенный для хоста, MAC-адрес которого уже есть в таблице, то этот кадр будет передан только через порт, указанный в таблице. Если MAC-адрес хоста-получателя еще не известен, то кадр будет продублирован на все интерфейсы. Со временем коммутатор строит полную таблицу для всех своих портов, и в результате трафик локализуется.

      Существует  три способа коммутации. Каждый из них – это комбинация таких параметров, как время ожидания и надежность передачи.

      1) С промежуточным хранением (Store and Forward). Коммутатор читает всю информацию во фрейме, проверяет его на отсутствие ошибок, выбирает порт коммутации и после этого посылает в него фрейм.

      2) Сквозной (cut-through). Коммутатор считывает во фрейме только адрес назначения и после выполняет коммутацию. Этот режим уменьшает задержки при передаче, но в нем нет метода обнаружения ошибок.

      3) Бесфрагментный (fragment-free). Этот режим является модификацией сквозного режима. Передача осуществляется после фильтрации фрагментов коллизий.

      3. Маршрутизатор (роутер) – это сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Работает на более высоком уровне, нежели коммутатор.

      Обычно  маршрутизатор использует адрес  получателя, указанный в пакетах  данных, и определяет по таблице  маршрутизации путь, по которому следует  передать данные. Если в таблице  маршрутизации для адреса нет описанного маршрута, пакет отбрасывается.

      Таблица маршрутизации содержит информацию, на основе которой маршрутизатор принимает решение о дальнейшей пересылке пакетов. Таблица состоит из некоторого числа записей – маршрутов, в каждой из которых содержится адрес сети получателя, адрес следующего узла, которому следует передавать пакеты и некоторый вес записи – метрика. Метрики записей в таблице играют роль в вычислении кратчайших маршрутов к различным получателям. В зависимости от модели маршрутизатора и используемых протоколов маршрутизации, в таблице может содержаться некоторая дополнительная служебная информация.

      Таблица маршрутизации может составляться двумя способами:

      1) Статическая маршрутизация – когда записи в таблице вводятся и изменяются вручную. Такой способ требует вмешательства администратора каждый раз, когда происходят изменения в топологии сети. С другой стороны, он является наиболее стабильным и требующим минимума аппаратных ресурсов маршрутизатора для обслуживания таблицы.

      2) Динамическая маршрутизация – когда записи в таблице обновляются автоматически при помощи одного или нескольких протоколов маршрутизации. Кроме того, маршрутизатор строит таблицу оптимальных путей к сетям назначения на основе различных критериев – количества промежуточных узлов, пропускной способности каналов, задержки передачи данных и т.п. Критерии вычисления оптимальных маршрутов чаще всего зависят от протокола маршрутизации, а также задаются конфигурацией маршрутизатора. Такой способ построения таблицы позволяет автоматически держать таблицу маршрутизации в актуальном состоянии и вычислять оптимальные маршруты на основе текущей топологии сети. Однако динамическая маршрутизация оказывает дополнительную нагрузку на устройства, а высокая нестабильность сети может приводить к ситуациям, когда маршрутизаторы не успевают синхронизировать свои таблицы, что приводит к противоречивым сведениям о топологии сети в различных её частях и потере передаваемых данных.

Организация локальной сети бухгалтерии