- •Функциональная схема сети
- •1.2 Функциональная схема скс
- •Выбор помещения для коммуникационной комнаты
- •Определение количества рабочих мест
- •Расчет системы коммуникационных каналов
- •6 Выбор коммутационного шкафа
- •7 Схема и таблицы соединений
- •10 Технология «Point-To-Point»
- •8 ЛаНтастИКа
- •9 Подвес волс
Расчет системы коммуникационных каналов
Для прокладки кабеля в помещении используют специальные короба, позволяющие сохранить эстетику здания при монтаже элементов СКС, а также обеспечить нормы противопожарной безопасности, а так же для удобства и надежности построения СКС. Емкость и тип короба выбирается исходя из его назначения и количества кабеля, проходящего по этому коробу. На емкость короба будет влиять только величина площади самого кабеля, величина запаса и площадь межкабельного пространства в поперечном сечении.
Прокладка магистрального кабель канала производиться в коридорах на высоте 2,5 метра, для обеспечения сохранности короба, и защиты от воздействия посторонними лицами или предметами.
Внутри кабинетов прокладка кабель канала будет происходить на высоте 50 см от пола, в целях экономии кабеля и обеспечения удобства подключения. У оконного пространства прокладка кабель канала идет под подоконником, около дверного проема – непосредственно над дверью. Соединение с между стенами обеспечивается гофрой.
Для определения типа кабель–канала (короба) и его габаритных размеров необходимо вычислить площадь сечения кабеля и площадь сечения кабельных жгутов на разных участках кабельной системы.
Учитывая, что двухмодовй оптоволоконный кабель имеет диаметр 6,4 мм, площадь сечения кабеля, кв.мм. Для расчета используем формулу (3.1).
|
((3.1) |
Максимальное число проводов в коридорных коробах равно 42.
Площадь сечения кабельных жгутов в месте максимальной концентрации кабелей одного здания, кв.мм:
|
((3.2) |
Где п – максимальное количество кабелей, шт., 1.4 – коэффициент, характеризующий межкабельное пространство жгута.
Таким
образом, площадь
кв. мм.
Для обеспечения возможности расширения кабельной сети кабельные каналы проектируются с запасом 30%, площадь сечения коридорного короба, кв. мм.Для расчета используем формулу (3.3).
|
((3.3) |
Таким
образом, площадь
кв.мм. Для коридорного короба выбираем
кабельный канал LEG-L/30850(100x34).
Фирма Legrand
была выбрана потому что у них очень
удобные кабельные каналы, для удобства
прокладки кабеля в углах есть внутренние
и внешние уголки которые упростят нам
работу при монтаже.
Так
как максимальное количество проводов
в комнатах равно 14, сечение комнатного
короба
кв. мм. Площадь сечения комнатного
короба с учетом резервирования
кв. мм. Для комнатного короба выбираем
кабельный канал LEG-L/30027(40x20).
Сложностью является прокладка оптоволоконного кабеля в углах, так как он имеет ограниченный запас прочности, и по требованиям его изгиб не должен превышать 15 диаметров самого кабеля. Рассчитаем необходимую толщину кабель канала, при максимальном заполнении по формуле (3.4).
D
(3.4)
,где N – количество кабелей в жгуте, d-диаметр кабеля, 1.4 учет межкабельного пространства, 15d –учет радиуса изгиба последнего кабеля.
Для
магистрального короба
Для комнатного короба
.
5 Обоснование выбора типа линии связи
5.1 Внешняя кабельная система
Внешняя подсистема служит для коммуникаций зданий кампуса между собой и, как правило, строится на оптоволоконном кабеле, имеющем высокую скорость передачи данных (свыше 500 Мбит/с), обеспечивают гальваническую развязку зданий, которая предотвращает возможность электрического пробоя из-за разности потенциалов их заземления. С целью резервирования каналов и защиты линий связи от механических повреждений волоконный кабель должен быть бронированным и многожильным, а так же иметь защиту от воздействия различных внешних факторов (вода и огнестойкий), а так же обеспечивающий работу в данном температурном диапазоне. Рекомендуемый диаметр световода – 62,5/125/900 мкм (допускается диаметр 50/125/900 мкм).
Для обеспечения дуплексного работы канала, для последующего расширения сети кампуса, а так же для общего резерва будем использовать оптоволоконный кабель имеющий 16 жил.
Учитывая данные требования выберем оптоволоконный кабель Teldor 95M796M12B. Кабели этой серии разработаны как для внутренней, так и для внешней прокладки. Полная сухая гидроизоляция позволяет прокладывать кабель в потенциально влажных внешних средах, а гибкая конструкция обеспечивает легкость прокладки без проблем, связанных с монтажом кабеля, заполненного гелем. Благодаря расширенному диапазону рабочих температур и устойчивости к ультрафиолетовому излучению возможна внешняя прокладка кабеля. Плотное вторичное буферное покрытие (tight buffer) делает возможным непосредственное подключение разъема, избегая сушки, необходимой при заделке кабеля модульной конструкции со свободной укладкой волокон. Кабель идеально подходит для использования в подсистеме внешних магистралей по стандартам TIA/EIA-568B или IS O/IEC 11801. Кроме того, возможно применение данных моделей в качестве горизонтальных распределительных кабелей. Кабель для локальных сетей, общего применения, внутренней/внешней прокладки (полностью диэлектрические и бронированные конструкции). Организация разводки на короткие и средние расстояния и прокладка в стояках (с возможностью непосредственного подключения разъема). Оптимизирован для применения в рамках структурированных кабельных систем (TSB-72). Бронированные конструкции оптимизированы для прокладки в грунт в рамках подсистемы внешних магистралей и внешней прокладки в трубопроводах, (16 жил, 62,5/125), который полностью удовлетворяет предъявленным требованиям.
5.2 Внутренняя кабельная система
5.2.1 Вертикальная (межэтажная) подсистема
Вертикальная подсистема объединяет этажи здания, обеспечивая согласование подсистем управления. Стандарт ISO/IEC 11801 рекомендует для монтажа вертикальной подсистемы применять оптоволоконный кабель, внешняя оболочка кабеля должна быть пригодна для прокладки по вертикальным каналам. Требование предъявляемые к кабелю вертикальной разводки менее жесткие, чем к кабелю внешней разводки. Но он должен обладать высокой прочностью, обладать широким диапазоном температур (так как возможно пересечение с различными коммуникациям), должен устойчив к ряду механических, физических и внешних воздействий.
Количество жил для данного кабеля выберем равным 8, для последующего расширения сети, а так же сделать нашу систему пригодной для последующего изменения топологии сети. Для соединения этажей, а также прокладки внутри здания от распределительных шкафов до спуска в канализацию будем использовать волоконно-оптический кабель Teldor 95M356A08B (полностью диэлектрический кабель для локальных сетей, общего применения, внутренней прокладки, оптимизирован для применения в подсистеме внутренних магистралей, включая прокладку в стояках, в рамках структурированных кабельных систем (TSB-72), организация разводки на небольшие и средние расстояния, использование в горизонтальной подсистеме, 8 жил, 62,5/125).
Кабели этой серии предназначены для внутренней прокладки (прокладки в помещениях) и основаны на конструкции с плотным (tight) вторичным буферным покрытием. Кабели оптимизированы для использования в структурированных кабельных системах в подсистеме внутренних магистралей или в горизонтальной подсистеме согласно стандартам TIA/EIA-568B и IS O/IEC 11801. Благодаря компактности, легкости, эксплуатационной гибкости и удобству прокладки распределительные кабели типа «Multi-tight Distribution» (состоящие из оптических волокон в плотном вторичном буферном покрытии) оптимальны для прокладки в кабельканалах и организации разводки на небольшие расстояния. Все кабели этой серии соответствуют требованиям стандарта Telcordia (Bellcore) GR-409 или превосходят их.
Около точки спуска трассы в канализацию для соединения различных типов волоконно-оптических кабелей установим оптические муфты Муфта МОМ3-П.
5.2.2 Горизонтальная подсистема
Горизонтальная подсистема предназначена для связи подсистемы управления (коммутатора, оптического кросса) с рабочими местами пользователей.
Выбор оптической линии связи до конечных абонентов обеспечивает ряд преимуществ:
– Отдельные сегменты сети до 2км;
– Возможность дальнейшего роста и расширения сети на 15-20 лет;
– Большая скорость конечных абонентов;
– Полная гальваническая развязка;
– Возможность масштабирования сети.
Двухжильный оптоволоконный кабель обеспечивает полнодуплексный режим работы, и может обеспечивать скорость соединения вплоть до 100 Гбит/с.
В горизонтальной подсистеме будет использоваться оптоволоконный кабель из серии Teldor такой же как и для вертикальной прокладки, Teldor 95M056A02B ( кабель внутренний , 4 жилы, 62,5/125), обеспечивающий все необходимые требованья изложенные выше.
