![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Компьютеры, Программирование
Компьютерные сети
Проектирование локальной вычислительной сети с применением структурированной кабельной системы |
Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное образовательное учреждение Высшего профессионального образования &quo ;Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова&quo ; Факультет Информатики и вычислительной техники Кафедра Информационно-вычислительных систем Дисциплина: Сети ЭВМ Пояснительная записка к курсовой работе Проектирование локальной вычислительной сети с применением структурированной кабельной системы Выполнил: студентка гр. ИВТ-12-03 Васильева О.В. Проверил: Мишин В.П. Чебоксары 2007 Содержание1. Постановка задачи 1.1 Назначение проектируемой ЛВС 1.2 Описание взаимного расположения корпусов зданий, в которых размещаются абоненты ЛВС 1.3 Количество абонентов проектируемой ЛВС в каждом из задействованных зданий 1.4 Краткая характеристика сетевых технологий и технических решений, обусловленных в ТЗ на проектирование данной ЛВС. 2. Описание предлагаемых проектных решений 2.1 Краткое описание схемы организации физических связей в спроектированной ЛВС, разъяснение принятых обозначений элементов схемы 2.2 Указание мест размещения активного оборудования ЛВС 2.3 Перечень и характеристики оборудования, связанного с прокладкой кабелей СКС, его размещением 3. Обоснование выбора предлагаемого решения 3.1 Краткое описание и характеристики предлагаемых к использованию технических решений, оборудования и материалов 3.2 Расчет длины соединительных линий и сегментов, используемых для подключения абонентов ЛВС, с разъяснением методики расчета, принятых допущений, коэффициентов запаса 3.2.1 Расчет кабеля для первого этажа 3.2.2 Расчет кабеля для второго этажа 3.2.3 Здание номер 2. Расчет проводки для третьего этажа 3.2.4 Общая сумма проводки 3.2.5 Длина оптоволоконной кабели. 3.3 Расчет мощности, потребляемой от сети активным и серверным оборудованием ЛВС и определение параметров приобретаемого источника бесперебойного электропитания (ИБП) 4. Калькуляция затрат на оборудование и комплектующие 1. Постановка задачи 1.1 Назначение проектируемой ЛВСДанная ЛВС предназначена для решения задачи объединения информационных ресурсов предприятия в мобильную систему, для оптимизации работы предприятия. Сеть представляет собой удобную систему организации взаимодействия различных отделов предприятия для более продуктивной и качественной работы всех отделов, а также предоставляет средства контроля за работниками предприятия, возможности оперативного изменения планов работ, оптимально быстрого сбора информации о ходе работ. Так как предприятие занимает не одно здание, а находится в двух разделенных зданиях, сеть для данного предприятия - жизненно необходима. Основная цель - это обеспечение мобильности и оптимизированности рабочего процесса, что организовывается при помощи создания ЛВС внутри предприятия. Основная суть введения сети- экономия времени. 1.2 Описание взаимного расположения корпусов зданий, в которых размещаются абоненты ЛВСНаша задача - проектирование одной ЛВС в двух зданиях. Здание1 имеет 4 этажа, здание2-5 этажей. Расстояние между ними - 100 метров. Метод связи между зданиями будет основан на средствах оптической передачи данных.
Между зданиями есть другие постройки. В обоих зданиях имеются кабельные тоннели, потому проводку кабеля между этажами осуществлять только по данным тоннелям. 1.3 Количество абонентов проектируемой ЛВС в каждом из задействованных зданийАбоненты в 1 здании: 116 5; 117 2; 126 4; 130 2; 132 1; 209 2; 218 8; Сервер: 240 Абоненты во 2 здании: 322 3; 344 3; 337 2; 339 4; 350 4; Общее число абонентов в здании 1 - 24, в здании 2 - 16. 1.4 Краткая характеристика сетевых технологий и технических решений, обусловленных в ТЗ на проектирование данной ЛВС.Сетевые технологии будут определятся прокладкой кабеля и используемыми материалами и оборудованием. Организацию сети будем выполнять по двухуровневой схеме: 1 уровень - это высокоскоростной Гбитный канал, которых включает в себя сервер и свитчи с поддержкой оптического канала передачи 1000Гбит/с. Итого это выразится технологией E her e 1000Base-LX, которая поддерживает стандарт IEEE 802.3z - 1 Гбит/с E her e технология, использует одномодовое волокно, дальность прохождения сигнала без повторителя до 5000 метров 2 уровень - это 100 Мбитные ветвящиеся каналы. Здесь используем технологию, заданную в ТЗ, являющуюся, впрочем, оптимальной: E her e 100Base-ТX. В качестве среды передачи данных спецификация l00Base- X использует кабель U P категории 5 или кабель S P ype 1. Максимальная длина кабеля в обоих случаях - 100 м. Длина сегмента до 100 метров. Свитчи, используемые для прокладки ЛВС, используют оптические разъемы с поддержкой технологии GBIC. Поддержка GBIC технологии позволяет объединять отдельные устройства в один логический стек. При таком объединении коммутаторов появляется возможность управлять всем стеком через один IP-адрес, т.е. как одним устройством независимо от месторасположения составляющих узлов. 2. Описание предлагаемых проектных решений 2.1 Краткое описание схемы организации физических связей в спроектированной ЛВС, разъяснение принятых обозначений элементов схемыПри создании сети концентраторы соединили друг с другом иерархическим способом, образуя древовидную структуру. В схеме приняты следующие обозначения: корневой концентратор - это swi ch, который стоит рядом с сервером; концентратор - это swi ch’и, которые размещены в кабинетах и соединены с корневым концентратором; компьютеры - это абоненты ЛВС. Иерархическое соединение концентраторов E her e 2.2 Указание мест размещения активного оборудования ЛВССерверная находится в отдельном кабинете. Это делается в основном исходя из целей безопасности, охлаждения (поддержание определенной температуры, вентиляция) и чтобы серверная не мешала работать сотрудникам (потому что в серверной обычно очень шумно из-за вентиляторов). В проекте серверная находится в кабинете №240 в здании 1. Swi ch’и находятся в кабинетах в специальных сейфах (в целях безопасности). В проекте Swi ch’и находятся в кабинетах: 116, 126 (здание 1) и 218, 240, 322, 339,350 344 (здание 2). Расположение и количество всех Swi ch’ей выбрано наиболее оптимальным способом, т.е. так, чтобы прокладка проектируемой ЛВС была дешевле. 2.3 Перечень и характеристики оборудования, связанного с прокладкой кабелей СКС, его размещениемСтруктурированная кабельная система (S ruc ured Cabli g Sys em, SCS) - это набор коммутационных элементов (кабелей, разъемов, коннекторов, кроссовых панелей и шкафов), а также методика их совместного использования, которая позволяет создавать регулярные, легко расширяемые структуры связей в вычислительных сетях.
U P - кабель медный неэкранированный, независимо от категории выпускается в 4-парном исполнении. Обычно 2 пары для передачи данных, а две - для передачи голоса. Категория 5 специально разработана для поддержки высокоскоростных протоколов. На этом кабеле работают протоколы со скоростью передачи 100 Мбит/с (Fas E her e ), 155 Мбит/с (A M протокол), 1000Мбит/с (Gigabi E her e ). Характеристики определяются в диапазоне 100 МГц. Улучшенная категория 5е разработана специально для поддержки протокола Gigabi E her e и передает данные одновременно по всем четырем парам. Изготовление одномодового кабеля - сложный технологический процесс. Поэтому он дорогой. Коммутаторы 3com - линейка неуправляемых коммутаторов, разработанных для сетей небольших и средних предприятий. Для прокладки используем: 1. Кабель U P 4 пары кат.5e &l ;бухта 340м&g ; типа PC e . Цена: 1882 руб. за 1 шт. 2. RJ-45 Коннектор Кат.5 (упаковка 100шт) Цена: 135 руб. 3. Шкаф настенный &l ;ШРН-6.650 19&quo ;&g ; 6U, односекционный, глубина - 600мм (2209), ЦМО Цена: 4185 руб. за 1 шт. 4. MKF ОКПМ-10-02-0,22-8- (9,0) Кабель волоконно-оптический, одномодовый 10/125, 6 волокон, Цена: 17 руб. за 1 м 3. Обоснование выбора предлагаемого решения 3.1 Краткое описание и характеристики предлагаемых к использованию технических решений, оборудования и материаловТехнические решения: 1. ТехнологияE her e 1000Base-LX. Скорость передачи данных: 1000 Мбит/с. Тип используемого кабеля: волоконно-оптический. Тип используемого волокна: одномодовое Максимальная длина линии связи: 5000 метров. 2. Технология E her e 100Base- . Скорость передачи данных: 100 Мбит/с. Тип используемого кабеля: витая пара. При проектировании ЛВС использовалось следующее оборудование: свитчи, кабель (up ), оптоволокно, бесперебойная аппаратура. Коммутаторы: 3com SuperS ack3 3C16470 E- e Baseli e 10/100Mbps Swi ch 12por (12U P), 3com &l ;OfficeCo ec 3C16792&g ;Dual Speed Swi ch 16 por (16U P), 3com Gigabi Swi ch 8 3CGSU08 10/100/1000Mbps 8 por (8 UP ) 2 SFP, 3com &l ;OfficeCo ec 3C16791&g ; Dual Speed Swi ch 8 por (8UP ). Краткая характеристика оборудования: 3com 3C16470 E- e Baseli e 10/100Mbps Swi ch 12por (12U P)Таблица 1 Производитель 3com Модель SuperS ack3 3C16470 Описание Неуправляемый 12-портовый коммутатор Layer 2 с возможностью установки в стойку 19&quo ; Тип оборудования Коммутатор Области применения Небольшие и средние офисы Каскадируемость Возможно каскадирование с другими коммутаторами или конценраторами 3Com серии SuperS ack 3 Baseli e Скорость передачи данных 10/100 Мбит/сек - все порты MAC Address able 4000 адресов Возможность установки в стойку 19&quo ; Есть; высота коммутатора - 1U; крепеж входит в комплект поставки Порты 12 портов 10/100 Мбит/сек с автоопределением MDI/MDIX Комплект поставки Резиновые ножки, крепление для установки коммутатора в стойку 19&quo ; Размеры (ширина х высота х глубина) 44 x 4,36 x 23,5 см Размеры упаковки (измерено в НИКСе) 49,9 x 26,4 x 8,3 см Вес брутто (измерено в НИКСе) 2,31 кг 3com &l ;OfficeCo ec 3C16792&g ;Dual Speed Swi ch 16 por (16U P)Таблица 2 Производитель 3com Тип оборудования Коммутатор MAC Address able 2048 адресов Буфер 2 Мб Блок питания Внешний, 11 ватт Размеры внешние 228 х 185.4
Логистические цепи стремятся создавать с соблюдением модульного принципа в управлении. При этом учитываются два, казалось бы, взаимоисключающих принципа: сотрудничества и кооперации, с одной стороны, и конкуренции – с другой. Здесь возникает возможность использовать свободные ресурсы участников логистической цепи для того, чтобы сглаживать колебания условий внешней среды. Гибкость образующейся логистической цепи позволяет специальными разовыми поставками (через созданную при этом сеть каналов распределения и транспортировки) сглаживать пики потребления. Неизбежные риски при этом существенно снижаются. Информационные связи между отдельными элементами логистической цепи реализуются с помощью совокупности современных средств обработки и передачи информации. Обычно это компьютеризированные системы сбора и обработки информации. Для их построения используют локальные вычислительные сети, в которых обеспечиваются сквозная передача и обработка информации и двусторонний выход на внешние сети. Построение и исследование логистических цепей, сформированных по информационным и финансовым потокам, имеет большое практическое значение, так как движение материальных ресурсов и готовой продукции несинхронно, т. е. не совпадает с относящимися к ним потоками информации и денежных средств
1. Проектирование локальной вычислительной сети
2. Проектирование локальной вычислительной сети для агетства по трудоустройству
3. Проектирование локальной вычислительной сети
4. Проектирование локальной вычислительной сети
5. Проектирование локальной вычислительной сети образовательного учреждения
9. Проект структурированной кабельной системы для здания газопромыслового управления в поселке Пангоды
11. Локальные вычислительные сети на базе IBM PC AT совместимых ПЭВМ
13. Локально-вычислительные сети
14. Проект высокоскоростной локальной вычислительной сети предприятия
15. Локальная вычислительная сеть бухгалтерского отдела
16. Построение локальной вычислительной сети предприятия
17. Разработка локальной вычислительной сети фотолаборатории
18. Структурированная кабельная система предприятия
19. Локальная вычислительная сеть информационных классов университета
20. Структурированная кабельная система на 292 порта зданий гимназии
21. Структурированные кабельные системы
25. Проектирование локальной сети организации
26. Вычислительные сети и телекоммуникации. Интернет провайдер: Magelan
29. Основы локальных компьютерных сетей
30. Пожаробезопасные кабельные системы
32. Основы локальных компьютерных сетей
36. Организация информационно-вычислительной сети
37. Эволюция вычислительных сетей
41. Проектирование районной электрической сети
43. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
44. Операционные системы локальной сети
45. Проектирование и разработка программы ЧАТ для локальной сети
46. Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
47. Глобальные и локальные сети
48. Разработка системы маршрутизации в глобальных сетях(протокол RIP для IP)
50. Локальные сети
51. Локальные и глобальные компьютерные сети
52. Локальные сети
53. Организация кабельного участка на магистрали первичной сети
57. Вычислительные машины и системы
58. Вычислительные системы и микропроцессорная техника
60. Методические рекомендации и задания для лабораторных работ по дисциплине «Вычислительные системы»
62. Расчет системы электроснабжения с напряжением сети 1 кВ и ниже
63. Лазерная резка: расчет зануления кабельной сети и освещенности сборочного места блока
64. Проектирование АТС на районированной сети
65. Проектирование микропроцессорной системы
66. Агрохимия и система применения удобрений
69. Проектирование коммутационной системы на базе станции SDE-3000
73. Исследование применения сплавов системы Al-Mg-Si для производства поршней гоночных автомобилей
74. Проектирование цифровой следящей системы
75. Проектирование канала сбора аналоговых данных микропроцессорной системы
76. Лазерная резка : расчет зануления кабельной сети и освещенности сборочного мест блока
77. Технологические расчеты проектирования производства шерстяной пряжи по аппаратной системе прядения
79. Определение предмета и метода проектирования устойчивого развития в системе Природа-Общество-Человек
80. Проектирование осушительной системы
81. Световые оповещатели в системах СОУЭ. Методики применения
82. Проектирование осушительной системы
84. Проектирование коммутационной системы на базе станции SDE-3000
85. Соединение двух компьютеров в локальную сеть
89. Локальные сети
90. Возможные типы локальных сетей в офисе фирмы
91. Защита информации в локальных сетях
92. Компьютерные правонарушения в локальных и глобальных сетях
93. Локальные сети
95. Расширение локальных сетей
98. Проектирование вычислительного устройства
99. Гибридные интеллектуальные человеко-машинные вычислительные системы и когнитивные процессы