![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Компьютеры, Программирование
Компьютерные сети
Структурированные кабельные системы |
СодержаниеВведение 1 Общая часть 1.1 Обоснование выбора логической структуры сети, используемых сетевых технологий 1.2 Обоснование размещения структурных объектов кабельной системы 1.3 Описание рабочих мест и распределителей компьютерной сети 1.4 Обоснование выбора пассивного сетевого оборудования и аксессуаров 1.5 Обоснование выбора активного сетевого оборудования 2. Расчетная часть 2.1 Расчет длины кабельных сегментов 2.2 Расчет сечения кабельных каналов 2.3 Расчет высоты коммуникационных шкафов распределителей 2.4 Расчет затрат на приобретение оборудования и аксессуаров Заключение Список литературы Приложение А. Логическая схема построения компьютерной сети Приложение Б. План прокладки кабельной системы первого этажа второго корпуса ПАТ Приложение В. План прокладки кабельной системы второго этажа второго корпуса ПАТ Приложение Г. Спутниковый Интернет Приложение Д. Таблица коммутации кабельной системы Введение Многие современные организации уже используют в своей работе большое количество компьютеров. Всё будет отлично работать, но в какой-то момент возникнет желание соединить их, ведь работники очень часто работают с одной информацией, и тогда им на помощь приходит сетевое программное обеспечение, которое позволит использовать всю эту информацию вместе, через сеть. Если посмотреть на эту проблему с общих позиций то вопросом здесь является совместное использование ресурсов, а целью - предоставление доступа к программам, оборудованию и, в особенности, к данным любому пользователи сети, независимо от физического расположения ресурса и пользователя. В наше время начала сильно развиваться мода на организацию IP-телефонии внутри данной организации, которая позволяет с помощью специального телефона и такой же компьютерной сети без проблем общаться между сотрудниками фирмы. Ведь это поможет сэкономить немалые средства на покупку и использование стационарных телефонов, и затраты времени на путешествия из одного офиса в другой. Так же сейчас многие фирмы предпочитают вместо обычных встреч видеоконференции. Используя эту технологию, можно устраивать встречи, причем собеседники, возможно находящиеся за тысячи километров друг от друга, будут не только слышать, но и видеть друг друга. Что тоже позволяет сэкономить деньги и время, которые пришлось бы потратить на поездку. И, конечно же, выход в интернет, работу какой-либо более или менее крупной фирмы можно представить без него. И вот именно для всего этого необходимо создавать компьютерные сети. Рациональнее всего использовать структурированные кабельные системы. Почему же СКС, почему не организовать простую локальную сеть, потому что именно СКС отличают такие качества, как универсальность (единая среда для передачи информации, совместимость с оборудованием разных производителей и приложениями), гибкость (модульность и расширяемость, удобство коммутаций и внесения изменений), надежность (гарантия качества и совместимости компонентов) и долговечность. Значительная часть годового бюджета в информационных отделениях крупных компаний расходуется на перемещение рабочих мест, изменение структуры сети, ее расширение и т.
д. Деление СКС на подсистемы (структурированность), стандартизированность и документирование упрощают управление ею. Универсальность, гибкость и избыточность СКС означают, что в дальнейшем заказчик сможет экономить на эксплуатационных расходах, менять расположение, число и конфигурацию рабочих мест. Реализация СКС, по некоторым данным, до восьми раз сокращает стоимость владения системой и по истечении трех лет полностью окупает себя. Применение СКС дает возможность спроектировать и проложить стационарные компьютерные и телефонные коммуникации для того, чтобы избежать дальнейших монтажных работ в следующих случаях: а) при создании компьютерных и телефонных сетей и подключении соответствующего оборудования; б) при изменении конфигурации используемых сетей; в) при наращивании количества рабочих мест. Достигается это за счет технологии построения СКС, в которой заложены принципы универсальности и избыточности. Кроме того, использование СКС позволяет значительно повысить надежность эксплуатации кабельных сетей, снизить вероятность возникновения отказа и существенно уменьшить время его устранения. Это очень важно, так как по статистике: 90% сбоев в работе оборудования вызвано неполадками в проводке . СКС значительно повышает надежность системы в целом, и структура сети обеспечивает быстрый доступ для устранения неисправности. Благодаря своей универсальности и гибкости, СКС позволит Вам упростить процедуру перемещения рабочих мест и их наращивания. В любой момент времени СКС обеспечивает быстрый доступ ко всем своим кабелям. Одним словом, СКС, соответствующая международным стандартам, поможет сохранить Вам вложенные деньги, обеспечить гибкость компьютерной и телефонной сети и гарантирует ее использование в течение 10 и более лет без существенной переделки и дополнительных затрат. Целью же данного проекта является построение структурированной кабельной системы для коммерческой организации, а именно фирмы, занимающейся разработкой программного обеспечения, располагающейся на первом и втором этаже второго корпуса ПАТ, и имеющей в своем штате 40 сотрудников. Выполнение такой работы позволяет развить умения проектирования компьютерных локальных сетей. Что включает в себя: выбор локальной структуры сети, используемой технологии, размещение структурных объектов кабельных систем, рабочих мест и распределителей, выбор пассивного и активного оборудования. Кроме того, не обойтись без: коммутации кабельных элементов, расчета сечения кабельных каналов, расчета высоты коммуникационных шкафов распределителей, расчета затрат на приобретение оборудования и аксессуаров. А также проект предполагает специальную часть, в которой будет реферат на тему «Спутниковый интернет». 1 Общая часть 1.1 Обоснование выбора логической структуры сети, используемых сетевых технологий В данном проекте используется иерархическая структура сети, которая подразумевает, что для организации сети потребуется главный концентратор, от которого будут отходить все кабели на другие концентраторы, и дальше от них уже на рабочие места. Именно такую структуру будет рациональнее всего использовать в данной организации, и что соответствует реализации стандарта ISO 11801.
Наиболее наглядно логическая структура сети представлена в приложении А. В сетях применяются различные сетевые технологии, из которых в локальных сетях наиболее распространены E her e , oke Ri g, 100VG-A yLA , ARC e , FDDI. Ветераном сетевых технологий (архитектур) является E her e – эта спецификация была предложена фирмами DEC, I el и Xerox в 1980 году и несколько позже на ее основе появился стандарт IEEE 802.3. Слово E her (эфир) в названии технологии обозначает многообразие возможных сред передачи. Стандарт рассматривает такие среды передачи, как коаксиальный кабель, витую пару и оптоволокно . Технология E her e основана на методе множественного доступа к среде передачи с прослушиванием несущей и обнаружением коллизий (столкновения двух сигналов) – CSMA/CD. В 2010 год сильно развита технология E her e , она вытеснила все другие сетевые технологии, сейчас уже почти негде не используется oke Ri g, FDDI, ARC e или какие-либо другие. Весь основной рынок сетевого оборудования рассчитан именно на E her e . И уже не задумываешься о том, какую сетевую технологию будешь использовать, выбор очевиден, это E her e . Критерием производительности, по которому производился дальнейший выбор сетевой технологии, является скорость передачи данных. Вследствие того что в исходных данных курсового проекта не было указано, какие задачи будут выполняться на компьютерах, выбор был сделан в пользу наиболее производительной сетевой технологии со скоростью передачи 1000 Мбит/с, которой является технология Gigabi E her e 1000Base . Именно она позволит выполнять практически любые поставленные задачи данной организации, для которых может потребоваться достаточно производительная компьютерная сеть. Предполагается, что эта технология обеспечит дуплексную передачу, причем данные по каждой паре будут передаваться одновременно сразу в двух направлениях - двойной дуплекс (dual duplex). И в Gigabi E her e 1000Base в отличии от Fas E her e 100Base X используются все четыре пары (в 100Base X использовались только две). По каждой из четырех пар данные передаются со скоростью 250 Мбит/сек. В качестве метода кодирования в стандарте 1000Base- было использовано 5-уровневое биполярное кодирование PAM 5, при котором пара бит, в зависимости от предыстории, представляется одним из 5 уровней потенциала . Для удовлетворения требованиям к среде передачи рекомендуется применение в кабельной системе компонентов категории 5е (розетки, шнуры, 4-парные кабели стационарной проводки). В целях экономии средств и затрат времени было решено использовать неэкранированную витую пару (U shielded wis ed pair), тем более что в случае с экранированной витой парой длина кабельного сегмента уменьшается до 25 метров, что нам не подходит, так как в данной компьютерной сети присутствуют кабельные сегменты длиной почти 60 метров, что видно из таблицы коммутации представленной в приложении Д. 1.2 Обоснование размещения структурных объектов кабельной системы Размещение всех структурных объектов кабельной системы вместе с планами прокладки кабеля отражено на планах первого и второго этажей второго корпуса ПАТ, приложениях Б и В соответственно.
К сожалению, для подавляющего большинства домашних пользователей «последний дюйм» пока выглядит как медная пара обычный телефонный провод, используемый для коммутируемого подключения. При таком подключении даже по Москве средняя скорость входящего трафика не превышает 33 Кбит/с. В новостройках уже на этапе проектирования предусматриваются кабельные системы, подключаемые, как правило, к оптоволоконным каналам провайдера. В зданиях, не оснащённых кабельной разводкой, используются Ethernet-вариации на тему xDSL (в виде HomePNA) c доступом по телефонной проводке или по радиотрансляционной сети, технологии доступа через кабельное телевидение, по электросети, либо беспроводный радиодоступ на основе технологий Wi-Fi. Стандартом HomePNA 2.0 (Home Phoneline Networking Alliance Союз производителей оборудования для передачи данных по телефонным сетям) установлена скорость передачи данных до 10 Мбит/с при использовании частоты около 10 МГц. Этого уже хватает для передачи видео среднего качества, но совершенно недостаточно для видеоконференций в реальном времени
1. История развития протоколов передачи данных
2. Системы и сети передачи данных
3. Системы сети передачи данных
4. Построение сети передачи данных
5. Оценка методов и средств обеспечения безошибочности передачи данных в сетях
9. Передача данных на железнодорожном транспорте
11. Исследование помехоустойчивого канала передачи данных методом имитационного моделирования на ЭВМ
12. Передача данных в компьютерных сетях
13. Оценка достоверности передачи данных
16. Wi-Fi - стандарт беспроводной передачи данных
17. Настольные системы управления базами данных
18. Организация сети передачи данных по энергосетям с применением технологии PLC
19. Проектирование аппаратуры передачи данных
20. Реляционная модель данных в системах управления базами данных
21. Розробка програми передачі даних через послідовний порт мікроконтролера
25. Системы управления базами данных
26. Усовершенствование модема путем защиты передачи данных
27. Канал послідовної передачі даних
28. Единая система конструкторской документации
29. Создание единой системы оценки финансового состояния коммерческого банка
30. Проект структурированной кабельной системы для здания газопромыслового управления в поселке Пангоды
31. Структурированная кабельная система предприятия
32. Расчет структурированной кабельной системы офисных помещений 3-этажного здания
33. Структурированная кабельная система на 292 порта зданий гимназии
34. Экономическая система Дании
35. Разработка системы маршрутизации в глобальных сетях(протокол RIP для IP)
36. Системы обнаружения атак. (Анализаторы сетевых протоколов и сетевые мониторы)
37. Системы обработки информации - язык баз данных SQL со средствами поддержания целостности
41. Криптографические системы защиты данных
42. Компьютерный интерфейс передачи в системе персонального радиовызова общего пользования
43. Усилитель многоканальной системы передачи
44. Проектирование канала сбора аналоговых данных микропроцессорной системы
45. Система «природа — общество» и климат. Природная экодинамика по данным наблюдений
46. Волоконно-оптическая система передачи
47. Web-серверы, базы данных в Интернет, Поиск информации в Интернет, Основные системы и средства
48. Волоконно-оптическая система передачи
49. Проектирование системы сбора данных
50. Система баз данных MS Access
52. Организация и управление данными при проектировании сложных изделий в системе V5
53. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
57. Обеспечение защиты данных в системе "Учет рабочего времени"
59. Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
60. Система баз данных MS Access
61. Система передачи сообщений при непрерывной работе SMTP-сервера
62. Системы распознания текста и ввода данных
63. Сохранение данных в операционных системах
64. Требования к геоинформационным системам и содержанию баз данных
65. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи
66. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных: развитие, итоги, перспективы
67. Приемник цифровой системы передачи информации ВЧ-каналом связи по ВЛ
68. Радиотехническая система передач
69. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації
73. Анализ системы управления персоналом на ЗАО "Вимм Билль Данн Йошкар-Ола"
74. Единая автоматизированная информационная система таможенных служб Сообщества
75. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для юридических лиц
76. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс
78. Малые тела Солнечной системы
79. Происхождение Солнечной системы
80. Строение солнечной системы
81. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)
83. Происхождение солнечной системы
84. Спутниковые системы местоопределения
85. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата
89. Нервная система
90. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования
91. Бактериальная система секреции белков первого типа
93. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)
94. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
95. Транспортная система Украины
97. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы
98. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы