REDE DE COMPUTADORES



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Transcrição:

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO ÊNFASE EM ENGENHARIA DE SOFTWARE ARTHUR HENRIQUE DO PRADO FRANQUELO ALLAN ESTEVAM DE SOUZA CARLOS ALEXANDRE PORFIRIO DA SILVA RONI ARAUJO NANINI REDE DE COMPUTADORES SÃO BERNARDO DO CAMPO 2012

ARTHUR HENRIQUE DO PRADO FRANQUELO ALLAN ESTEVAM DE SOUZA CARLOS ALEXANDRE PORFIRIO DA SILVA RONI ARAUJO NANINI Monografia apresentada no curso de graduação à Universidade Metodista de São Paulo, Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológica, Engenharia da Computação Ênfase em Software. Área de concentração: Orientação: Prof. Alexandre Atanes de Jesus Prof. André Luiz Perin Prof. Carlos Alberto Pellegrini SÃO BERNARDO DO CAMPO 2012

FICHA CATALOGRÁFICA

ARTHUR HENRIQUE DO PRADO FRANQUELO ALLAN ESTEVAM DE SOUZA CARLOS ALEXANDRE PORFIRIO DA SILVA RONI ARAUJO NANINI Monografia apresentada no curso de graduação à Universidade Metodista de São Paulo, Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológica, Engenharia da Computação Ênfase em Software. Área de concentração: Data de defesa: 29 de Março de 2012 Resultado:. BANCA EXAMINADORA Lázaro Aparecido Silva Pinto Universidade Metodista de São Paulo Prof. Paulo Sergio Sampaio Universidade Metodista de São Paulo Prof. Valter Espíndola Thomaz Universidade Metodista de São Paulo Prof.

LISTA DE FIGURAS FIGURA 1 ARQUITETURA DA REDE...09 FIGURA 2 PLANTA BAIXA...11 FIGURA 3 RACK DE EQUIPAMENTOS...14 FIGURA 4 CLIMATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS...15

SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO... 8 2. OBJETIVO... 8 3. METODOLOGIA... 9 4. INFRAESTRUTURA DO SISTEMA... 9 5. ARQUITETURA DA REDE... 12 6. DISPOSIÇÃO DO RACK DE EQUIPAMENTOS... 13 7. TESTES E RESULTADOS... 14 8. CONCLUSÃO... 15 9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS... 16

1. INTRODUÇÃO Este projeto de redes consiste basicamente em dimensionar e projetar todo o sistema de transmissão e controle de dados da clínica veterinária. Através disso serão nomeado e dimensionado todos os equipamentos persistente ao funcionamento do sistema, tanto na parte de hardware quanto na parte de sistemas necessários para garantir a integridade e a funcionalidade da solução. A partir daí teremos diagramas lógicos da arquitetura e da disposição física dos equipamentos mostrando claramente a solução por completa, levando o leitor a um nível de entendimento necessário para compreender passo a passo cada funcionalidade consistente neste documento. 2 OBJETIVOS O objetivo desde projeto é contemplar toda a transmissão dos dados gerados no sistema veterinário da clínica Dog, Cat and Friends através do dimensionamento físico dos equipamentos, protocolos utilizados para garantir o controle e operação, range de IPs de cada dispositivo conectado na mesma rede e diagramas lógicos mais planta baixa dos equipamentos para melhor entendimento da solução. Com isto possamos garantir que o sistema irá se comunicar dentre todos os dispositivos conectados de acordo com os processos de funcionamentos já desenvolvidos, gerando o acesso web entre os computadores locais e protegendo a rede interna contra invasões.

3 METODOLOGIA Os equipamentos principais, dentre eles Switches e Servidores serão instalados, armazenados e climatizados em um Rack de equipamentos, garantindo a integridade e segurança dos mesmos. O ambiente de armazenamento deve ser um CPD preparado para tal, com equipamentos de ar condicionado (ou similar) que garantem a temperatura ambiente em 18ºC. Já os computadores e impressoras serão espalhados pelo ambiente conforme a utilização no dia-a-dia. Além disso todo o cabeamento e conexões de rede devem seguir o padrão CAT5e Gigabit, afim de garantir a transmissão de dados entre os equipamentos conectados na mesma. 4 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA O sistema será constituído fisicamente de dois servidores principais, sendo que, o servidor A é responsável por gerenciar todo o controle da veterinária, incluído de serviços de WEB-Apache (para a publicação do sistema na web), Proxy-squid (para o controle interno de internet dentro da clínica veterinária), processos de autenticação e Firewall (para segurança contra invasões externas no sistema). O servidor B será dedicado unicamente para o banco de dados do sistema, assegurando toda a integridade dos dados, tanto para leitura quanto para gravação. Segue abaixo os requisitos mínimos de hardware referente aos servidores: Servidor A: Processador Intel Xeon E5606 (2.13 GHz, 8 M Cache) Memória de 6GB, 1333MHz (3x2 LV UDIMMS) Disco Rígido de 500GB SATA, 7.2K RPM, 3Gbps Unidade de SATA DVD+/-RW ROM Placa de rede INTEL GIGABIT Ethernet NIC Sistema Operacional Ubuntu Linux Server 12.04 LTS

Servidor B: Processador Intel Xeon E5606 (2.13 GHz, 8 M Cache) Memória de 6GB, 1333MHz (3x2 LV UDIMMS) Unidade RAID 1 com 8 HDs de 1TB cada Unidade de SATA DVD+/-RW ROM Placa de rede INTEL GIGABIT Ethernet Sistema Operacional Ubuntu Linux Server 12.04 LTS Alem disso, teremos 1 Switch (Modelo A do projeto) Layer 3 Cisco 3560 para administração da rede e controle DNS e DHCP e 2 Switch (Modelo B e C) Layer 2 Cisco 2960 nas bordas atendendo os computadores pessoais da clinica. Para as estações de trabalho do corpo administrativo e atendimento ao cliente, segue abaixo um modelo padrão de especificações mínimas para a utilização do sistema: Processador Intel Pentium Dual CoreTM Sistema Operacional Windows 7 ou Ubuntu Workstation 12.04 LTS, ambos 32 ou 64 bits. 4GB de memória SDRAM DDR3 a 1333 MHz Unidade de disco rígido SATA de 160 GB Unidade de SATA DVD+/-RW ROM Placa de rede INTEL GIGABIT Ethernet Web-Browser Internet Explorer, Firefox ou Google Chrome. Na ultima versão disponível.

5 ARQUITETURA DA REDE FIGURA 1 ARQUITETURA DA REDE Toda a rede será administrada diretamente pelo Switch A com serviços de roteamento, DHCP, DNS, VPN (para acesso dos funcionários externamente), SMTP (para tráfego de emails) e tráfego de rede. Tudo isso juntamente com os acessos do servidor A, que controla todos os acessos dos usuários via Proxy-Squid e também os usuários externos com o Firewall necessário, evitando invasões externas na base de dados do sistema. As estações de trabalho PC-1 até PC-8 fazem parte do atendimento aos usuários, enquanto as estações PC-9 até PC-20 fazem parte do corpo administrativo da clínica veterinária, todos configurados com um antivírus padrão e atualizados diariamente.

Todos os equipamentos serão interligados via Cabo par-trançado (Ethernet Cat5e Gigabit), proporcionando a melhor comunicação de dados em cabeamento disponível nos dias de hoje através de custo-benefício. A partir daí, a rede do sistema será entorno do serviço DHCP gerado pelo switch A, ou seja, gera endereços randômicos com o range IP de: 192.68.1.0 até 192.168.1.254 com a máscara de subrede 255.255.255.0, garantindo 254 hosts disponíveis em 24 bits. Vide figura 2 com a localização dos equipamentos mencionados conforme a distribuição na planta baixa.

Fármacia CPD Rack de Equipamentos PC-01 Consultório Consultório PC-02 PC-09 PC-10 PC-11 PC-03 Consultório Consultório PC-04 Impressora 2 PC-12 PC-13 PC-14 PC-15 PC-16 PC-17 PC-18 PC-19 PC-20 PC-05 Consultório Consultório PC-06 PC-07 Impressora 1 PC-08 Banheiro Masculino Banheiro Feminino FIGURA 2 PLANTA BAIXA

6 DISPOSIÇÃO DO RACK DE EQUIPAMENTOS Conforme a distribuição física no ambiente, o Rack de equipamentos deve ser de no mínimo 28Us conforme figura 3, apontando todos os equipamentos de gerenciamento. Levando em consideração o tamanho do Rack para uma futura ampliação do sistema. 28 U 2 U Patch Panel 2 U 3 U Servidor A 3 U Servidor B 2 U 1 Switch A 2 U 1 Switch B 2 U 1 Switch C 2 U FIGURA 3 RACK DE EQUIPAMENTOS Por motivos de aquecimento dos equipamentos, não deverá existir espaço entre os mesmos, além de posicionar os de maior saída de calor por cima, evitando o superaquecimento dos equipamentos menores. Além de precisarem de Ar condicionado no ambiente para garantir a integridade da temperatura em 18ºC constante. Vide Figura 4 para mais detalhes das saídas de calor, onde as setas vermelhas correspondem o ar quente as azuis o ar frio.

FIGURA 4 CLIMATIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 7 TESTES E RESULTADOS Todo o sistema de redes foi testado através do simulador chamando Packet Trace e apresentou o perfeito funcionamento e integração entre os equipamentos, mostrando de forma clara que a solução está preparada e pronta para ser implantada juntamente com o sistema veterinário à ser implantado.

8 CONCLUSÃO Diante da complexidade do projeto, adquirimos experiência nas atividades desenvolvidas na sala de aula, o que nos ajudou a fixar o conteúdo apresentado. Podemos extrair desse projeto, o conhecimento em novos componentes de redes e a possibilidade de apresentar na prática, principalmente pelo o contato direto com os equipamentos de rede e suas respectivas lógicas, possibilitando a criação de funcionamento de acordo com o desafio pré-estabelecido. Todavia concluímos que esta atividade nos tem trazido uma boa experiência na confecção e análise de redes.

9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS TANENBAUM, A.S. Redes de Computadores. 4ª edição. Rio de Janeiro, Ed. Campus Elsevier, 2003 OLIVEIRA, J. C. Princípios de Telecomunicações Teoria e Prática. 2ª edição. São Paulo, Ed. Érica, 2007