Файл: Вариант 1. Проектирование локальной вычислительной сети киберспортивного клуба.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.12.2023
Просмотров: 642
Скачиваний: 15
СОДЕРЖАНИЕ
Вариант №1. Проектирование локальной вычислительной сети киберспортивного клуба
Вариант №2. Проектирование локальной вычислительной сети интернет – кафе
Вариант №3. Проектирование локальной вычислительной сети фирмы
Вариант №4. Проектирование локальной вычислительной сети агентства недвижимости
Вариант №5. Проектирование локальной вычислительной сети основного предприятия и его филиала
Вариант №6. Проектирование локальной вычислительной сети магазинов
Вариант №7. Проектирование локальной вычислительной сети учебного центра
Вариант №8. Проектирование локальной вычислительной сети библиотеки
Вариант №9. Проектирование локальной вычислительной сети медицинского учреждения
Вариант №10. Проектирование локальной вычислительной сети кабельной сети на предприятии
Вариант №11. Проектирование локальной вычислительной сети IT – аудиторий ВУЗа
Вариант №12. Проектирование локальной вычислительной сети офисов типографии
Вариант №13. Проектирование локальной вычислительной сети центра тестирования ГИБДД
Вариант №14. Проектирование локальной вычислительной сети школы
Вариант №15. Проектирование локальной вычислительной сети железнодорожной станции «Новогиреево»
Вариант №16. Проектирование локальной вычислительной сети железнодорожной станции «Реутово»
Вариант №17. Проектирование локальной вычислительной сети организации
Вариант №18. Проектирование локальной вычислительной сети медицинского центра
Вариант №19. Проектирование локальной вычислительной сети домашней системы
Вариант №20. Проектирование локальной вычислительной сети сервисного центра
Вариант №21. Проектирование локальной вычислительной сети спортивного комплекса
Вариант №22. Проектирование локальной вычислительной сети малой домашней системы
Вариант №23. Проектирование локальной вычислительной сети торговой точки
Вариант №24. Проектирование локальной вычислительной сети колледжа
Вариант №25. Проектирование локальной вычислительной сети центрального подразделения
· распределительные (коммутационные) узлы
Кроссовая представляет собой помещение, в которое вводятся кабели внутренней магистральной подсистемы и кабели горизонтальной подсистемы. Соответственно, в этих помещениях размещаются коммутационные панели, активное сетевое оборудование, обслуживающее группу пользователей, а также вспомогательные устройства. Если при планировании технических помещений рабочая площадь неизвестна, то ее стоит оценивать как 80-85% от общей площади здания. Если через помещение кроссовой проходят вертикальные трассы (стояки), применение фальшпола и фальшпотолка нежелательно, поскольку затруднит подвод кабелей. Пример кроссовой этажа приведен в приложении 5.
Практика показывает, что использование двух и более кроссовых на один этаж практически обязательно, если длина здания или его части, обслуживаемой СКС, превышает 120-130 м. При размещении на одном этаже нескольких кроссовых желательно, чтобы они обслуживались разными вертикальными трассами (стояками). При таком подходе удается избежать горизонтальной прокладки кабелей внутренней магистральной подсистемы.
При выборе кабеля надо учитывать в первую очередь требуемую длину, а также защищенность от внешних помех и уровень собственных излучений. При большой длине сети и необходимости обеспечить секретность передаваемых данных или высоком уровне помех в помещении незаменим оптоволоконный кабель. Применение оптоволоконных кабелей вместо электрических кабелей даже при достаточно комфортных условиях позволяет существенно (на 10-50 процентов) поднять производительность сети за счет снижения доли искаженных информационных пакетов.
Большой уровень помех может быть вызван наличием в помещении предприятия мощного электрического оборудования. Он может быть также связан с близким расположением (до 100-200 метров) высоковольтных линий электропередачи, и мощных радиопередатчиков (радиостанций, ретрансляционных антенн сотовой телефонии). Иногда высокий уровень помех вызван всего лишь неправильным размещением кабеля сети. Например, при прокладке кабеля вдоль силовых проводов 220 вольт или вдоль рядов светильников с лампами дневного света количество ошибок передачи резко возрастает.
Выбор типа кабеля для горизонтальных подсистем. Большинство проектировщиков начинает разработку структурированной кабельной системы с горизонтальных подсистем, так как именно к ним подключают конечные пользователи.
Горизонтальная подсистема характеризуется очень большим количеством ответвлений кабеля, так как его нужно провести к каждой пользовательской розетке. Поэтому к кабелю, используемому в горизонтальной проводке, предъявляют повышенные требования к удобству выполнения ответвлений, а также удобству его прокладки в помещениях. На этаже обычно устанавливается кроссовая панель, которая позволяет с помощью коротких отрезков кабеля, оснащенного разъемами провести перекоммутацию соединений между пользовательским оборудованием и концентраторами/коммутаторами. Наибольшая возможная длина горизонтальной подсистемы равна 90 м.
Выбор типа кабеля для вертикальных подсистем. Кабель вертикальной (или магистральной) подсистемы, которая соединяет этажи здания, должен передавать данные на большие расстояния и с большей скоростью по сравнению с кабелем горизонтальной подсистемы.
Для уменьшения стоимости построения межэтажной магистрали на оптоволокне некоторые компании предлагают кабельную систему с одним коммутационным центром. Обычно, коммутационный центр есть на каждом этаже, a в здании имеется общий коммутационный центр, соединяющий между собой коммутационные центры этажей. При такой традиционной схеме и использовании волоконно-оптического кабеля между этажами требуется выполнять достаточное большое число оптоволоконных соединений в коммутационных центрах этажей. Если же коммутационный центр в здании один, то все оптические кабели расходятся из единого кроссового шкафа прямо к разъемам конечного оборудования — коммутаторов, концентраторов или сетевых адаптеров с оптоволоконными трансиверами.
Каждый канал кабельной подсистемы должен позволять передавать информацию со скоростью не менее 1 Гбит/сек.
В настоящее время, подавляющее большинство локальных вычислительных сетей в качестве среды передачи данных используют витую пару. Такие сети дешевле и проще в обслуживании.
Набор информационных розеток и розеток питания на каждом рабочем месте ЛВС необходимо выбирать одинаковым. Унификация количества информационных розеток (чаще всего RG45) и розеток питания на каждом рабочем месте делает кабельную систему универсальной. Это позволит в будущем оперативно подстраивать данную компьютерную сеть при каждом изменении структуры организации.
Чаще всего на рабочем месте локальной вычислительной сети присутствует:
− информационная розетка (RG-45), для подключения к ЛВС;
− одна розетка бытового электропитания;
− две розетки электропитания для компьютеров.
Каждое рабочее место СКС должно быть минимально снабжено следующими розетками (табл.6):
Таблица 6 – Количество розеток на рабочем месте
№ п/п | Тип | Количество | Куда подключается |
1 | 8-контактный 8P8C - разъем RJ45 | 2 | ЛВС с выходом в Интернет |
2 | 4-контактный 6P4C - разъем RJ14 | 1 | Сеть телефонной связи |
Распределение ПК по помещениям может быть выполнено по вашему усмотрению. При выборе количества серверов рекомендуется предусмотреть их резервирование. Так на два здания должно приходиться от 1 до 6 серверов.
Пример
Кроссовая здания. Центральная кроссовая комната здания (совмещена с аппаратной) расположена на первом этаже в помещении № 000. В состав оборудования СКС кроссовой комнаты здания входят:
-
Телекоммуникационная 19” стойка «СТ.0» высотой 27U с пассивным кроссовым оборудованием единого кроссового поля СКС. -
Три телекоммуникационных 19” стойки «СТ.1 – СТ.3» высотой 24U с пассивным кроссовым оборудованием СКС, АО ЛВС и другим оборудованием фирм-арендаторов. -
Различные элементы организации кабельных трасс (кабельные каналы и лотки необходимого сечения для укладки кабеля и подвода его к шкафам)
Схему расположения оборудования СКС в кроссовой здания привести в Приложении.
Помещения кроссовой здания рекомендуется оснастить системой газового пожаротушения, для защиты дорогостоящего оборудования, в случае возникновения пожара. Помещение кроссовой здания рекомендуется оборудовать сплит-системой с низкотемпературным комплектом для кондиционирования воздуха.
Горизонтальная подсистема СК
Топология СКС здания – классическая звезда, то есть горизонтальные кабели от всех рабочих мест СКС и точек консолидаций сводятся в единый коммутационный центр (единое кроссовое поле СКС), располагаемый в стойке “СТ.0”.
Кабельная трасса формируется путем установки металлических лотков сечением от 70х100мм (в коридорах за подвесным потолком) и декоративных кабельных каналов сечением 105х50 мм (в кабинетах и других рабочих помещениях), в которые укладываются кабели горизонтальной подсистемы СКС. При этом все кабельные линии на рабочих местах оканчиваются двойной телекоммуникационной розеткой категории 5е с разъемами RJ-45, устанавливаемой в кабельный канал. Все горизонтальные кабельные каналы (короба) необходимо устанавливать на высоте 0,3 м от уровня чистого пола до нижнего края короба
Для организации кабельной трассы в межэтажных перекрытиях, от подвала до чердака (слаботочный стояк) устанавливается специальный лоток сечением 300х70 мм. Место расположения слаботочного стояка соответствует геометрическому центру здания и отображено на чертежах рабочей документации
Каждая кабельная линия на стороне кроссовой здания оканчивается в монтажной стойке «СТ.0», при этом, кабели горизонтальной подсистемы СКС терминируются на 24-портовых коммутационных панелях кат. 5е с разъемами RJ-45.
Схема размещения оборудования СКС в телекоммуникационных стойках привести в приложении.
Планы расположения оборудования и проводок СКС привести в приложении
При разработке плана необходимо обосновать расположение коммутаторов и сервера, прокладку кабель–каналов и переходы по этажам. Планы прокладки кабельных трасс выполняются на основе строительных планов этажей зданий. На этих планах должны быть указаны:
− помещения, в которых проектируется расположение узлов активного оборудования ЛВС;
− трассы прохождения соединительных линий между узлами ЛВС и абонентами;
− точки перехода между зданиями/этажами, используемые для прокладки кабеля.
При проектировании кабельных трасс следует считать, что:
− кабели связи прокладываются (главным образом) вдоль коридорных стен на высоте не менее 2,4м;
− переходы кабелей с этажа на этаж производятся через кабельные туннели, показанные на плане этажей;
− переходы кабелей через межкомнатные переборки допускаются как исключение, не далее, чем из данной комнаты в одну соседнюю;
− прокладка кабелей из коридора в комнату, как правило, не связывается с дверным проемом.
На плане необходимо указать следующую информацию:
− размеры комнат, коридоров;
− межэтажные шахты (стояки) силовые и слаботочные;
− щиты питания;
− коммуникационные узлы ЛВС и телефонии (их настоящее или предполагаемое расположение);
− расположение рабочих станций;
План расположения оборудования и прокладки кабеля необходимо привести в графической части (Приложение 6).
2.4. Выбор сетевого оборудования
При выборе сетевого оборудования надо учитывать множество факторов, в том числе:
-
уровень стандартизации оборудования и его совместимость с наиболее распространенными программными средствами; -
скорость передачи информации и возможность ее дальнейшего увеличения; -
возможные топологии сети и их комбинации (шина, пассивная звезда, пассивное дерево); -
метод управления обменом в сети (CSMA/CD, полный дуплекс или маркерный метод); -
разрешенные типы кабеля сети, его максимальную длину, защищенность от помех; -
стоимость и технические характеристики конкретных аппаратных средств (сетевых адаптеров, трансиверов, репитеров, концентраторов, коммутаторов).
Для развертывания сети необходимо произвести выбор сетевого оборудования (обязательно с обоснованием выбора), компоненты и составить спецификацию, необходимое для прокладки (кабель, розетка RJ-45, коннекторы, монтажный шкаф, стойки и т.д.) и организации работоспособной сети (серверы, коммутаторы, маршрутизаторы и т.д), оборудование для монтажа сети (учитывая что можно приобрести, а что взять в аренду). Предусмотреть запас сетевых портов (15–20%) для подключения дополнительного оборудования.
Для выбранного оборудования необходимо привести основные его характеристики, которые необходимо оформить в виде таблицы. Пример описания оборудования приведён в таблице 7:
Таблица 7 – Необходимое сетевого оборудования
Наименование | Характеристики | Назначение |
Горизонтальная подсистема (от коммуникационных узлов до рабочих мест СКС) | ||
Кабель Molex | UTP, Cat 5e, 4 pair, PVC, Indoor (305m) | Для организации кабельных сегментов сети |
…… | | |
Вертикальная подсистема (между коммуникационными узлами) | ||
…… | | |
Магистральная подсистема (от этого здания до других) | ||
…… | | |