
- •По дисциплине «Сети эвм и телекоммуникации»
- •1 Группа
- •2 Группа
- •3 Группа
- •Требования к оформлению ргз
- •Состав ргз
- •Введение (1 страница)
- •1 Проектно-пояснительная часть
- •1.1 Цель расчетно-графического задания
- •1.2 Анализ поставленной задачи (Отразить основные пункты пз)
- •1.3 Анализ предметной области ( от 0,5 страницы)
- •1.4 Организация каналов передачи данных (от 1-й страницы)
- •1.5 Декомпозиция задачи на отдельные подзадачи
- •1.6 Варианта организации передачи данных (от 1-й страницы)
- •2 Теоретическая часть
- •2.1 Сравнительный анализ технологий проводного (беспроводного) доступа
- •2.1.2 Технологии проводного доступа
- •2.2 Исследование моделей каналов связи в телекоммуникационных системах
- •2.3 Анализ протоколов маршрутизации в компьютерных сетях
- •2.4 Анализ активного оборудования для построения сетей
- •2.5 Антенны (для беспроводной территориальной сети)
- •Всенаправленные антенны Mobile Mark для узлов доступа ( базовых станций )
- •3 Расчетно-графическая часть
- •3.3 Организация узлов региональной сети передачи данных
- •3.4 Спецификация оборудования
- •3.5 Размещение оборудования на узлах
- •3.6 Проектирование линий связи
- •3.7 Расчет волоконно-оптической магистрали связи
- •3.7 Расчет радиоканала передачи данных Расчет затухания в антенно-фидерном тракте.
- •Расчет эффективной изотропной излучаемой мощности
- •Расчет радиотрассы.
- •Расчет суммарного усиления радиосистемы.
- •Разработка логической схемы лвс
- •Разработка функциональной схемы лвс
- •Общая характеристика спроектированной системы
Разработка функциональной схемы лвс
При выборе кабельных коробов необходимо учитывать количество кабелей в жгуте. На основании фрагментов сети, показанных на рисунках 3.1-3.5 настоящего проекта мы получаем следующее: так как высота потолков составляет от 3-х метров и выше, то прокладка коробов в коридорах проводится на высоте 2,8 метра от пола, в комнатах -0,8 метра от пола, переходы через стены осуществляются с использованием металлических или пластиковых трубок, ответвления кабеля с использованием тройников. Размеры коробов представлены в приложении Д. Информационные розетки крепятся к стене с учетом длины коммутационных шнуров и близким расположением электрических розеток.
Функциональная схема ЛВС второго этажа представлена на рисунке 3.8. Описание элементов кабельных каналов представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Элементы кабельных каналов
Позиция |
Описание |
|
Ответвление от магистрального короба через стену (переход через стену – трубка – уголок – снижение- уголок - короб) |
|
Ответвление от магистрального короба через стену (переход через стену – трубка – уголок – снижение- уголок - короб) |
|
Переход (переход через стену – трубка – уголок – снижение- уголок - короб) |
|
Ответвление от магистрального короба (переход через стену – трубка –уголок – снижение - уголок - короб) |
|
Снижение кабеля (короб - уголок – снижение - уголок - короб) |
|
Переход между этажами (тройник - короб – трубка – короб – уголок) |
|
Уголок |
|
Переход через дверной проем с последующим спуском (подъемом) |
|
Коммутационный шкаф с оборудованием |
|
Информационная розетка для соединения ЛВС с рабочей станцией через коммуникационной кабель |
Рисунок – Функциональная схема ЛВС первого этажа
Расчет длины соединительного кабеля для 2-го этажа Управления приведен в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Расчет длины кабеля для 2-го этажа административного здания
Соединение |
Длина, м |
Общая длина, м |
|
1 |
2 |
3 |
|
Сервер– Коммутатор 1 |
1,3 |
1,3 |
|
Коммутатор 1 - ПК1 |
2,1 |
3,4 |
|
ПК2 – Коммутатор 1 |
11,6 |
15,0 |
|
ПК3 – Коммутатор 1 |
15,8 |
30,8 |
|
ПК4 – Коммутатор 1 |
24,0 |
54,8 |
|
ПК5 – Коммутатор 1 |
24,2 |
79,0 |
|
ПК6 – Коммутатор 1 |
28,4 |
107,4 |
|
ПК7 – Коммутатор 1 |
32,2 |
139,6 |
|
ПК8 – Коммутатор 1 |
29,8 |
169,4 |
|
ПК9 – Коммутатор 1 |
43,7 |
213,1 |
|
ПК10 – Коммутатор 1 |
40,2 |
253,3 |
|
ПК11 – Коммутатор 1 |
40,3 |
293,6 |
|
ПК12 – Коммутатор 1 |
42,6 |
336,2 |
|
ПК13 – Коммутатор 1 |
46,5 |
382,7 |
|
ПК14 – Коммутатор 1 |
48,9 |
431,6 |
|
ПК15 – Коммутатор 1 |
49,9 |
481,5 |
|
ПК16 – Коммутатор 1 |
38,4 |
519,9 |
|
ПК17 – Коммутатор 1 |
38,0 |
557,9 |
|
ПК18 – Коммутатор 1 |
34,8 |
592,7 |
|
ПК19 – Коммутатор 1 |
30,0 |
622,7 |
|
ПК20 – Коммутатор 1 |
29,6 |
652,3 |
|
ПК21 – Коммутатор 1 |
24,8 |
677,1 |
|
ПК22 – Коммутатор 1 |
17,6 |
694,7 |
|
Функциональная схема ЛВС первого этажа представлена на рисунке 3.10. Расчет длины соединительного кабеля для 1-го этажа приведен в таблице 3.3.
Рисунок 3.10 – Функциональная схема ЛВС первого этажа
Таблица 3.3 – Расчет длины кабеля для 1-го этажа административного здания
Соединение |
Длина, м |
Общая длина, м |
Комната |
1 |
2 |
3 |
4 |
ПК23 – Коммутатор 2 |
32,4 |
32,4 |
Отдел охраны труда и ТБ |
ПК24 – Коммутатор 2 |
28,7 |
61,1 |
Отдел охраны труда и ТБ |
ПК25 – Коммутатор 2 |
36,6 |
97,7 |
Заместитель начальника |
ПК26 – Коммутатор 2 |
40,8 |
138,5 |
Отдел снабжения |
ПК27 – Коммутатор 2 |
38,1 |
176,6 |
Отдел снабжения |
ПК28 – Коммутатор 2 |
49,0 |
225,6 |
Касса |
ПК29 – Коммутатор 2 |
53,3 |
278,9 |
Отдел кадров |
ПК30 – Коммутатор 2 |
58,2 |
337,1 |
Отдел кадров |
ПК31 – Коммутатор 2 |
60,3 |
397,4 |
Отдел кадров |
ПК32 – Коммутатор 2 |
58,2 |
455,6 |
Зал заседаний |
Расчет можно проводить эмпирическим путем.
Требуемое количество кабеля рассчитывается с использованием следующего эмпирического метода. Исходя из предположения, что рабочие места распределены по обслуживаемой площади равномерно, вычисляется средняя длина (Lcp) кабельных трасс по формуле:
Lcp =(Lmax+Lmin)/2,
где Lmin и Lmax – соответственно длины кабельной трассы от точки размещения кроссового оборудования до информационного разъема самого близкого и самого далекого рабочего места, посчитанные с учетом технологии прокладки кабеля, всех спусков, подъемов, поворотов и особенностей здания.
При определении длины трасс необходимо добавить технологический запас величиной 10% от Lcp и запас Х для процедур разводки кабеля в распределительном узле и информационном разъеме; так что длина трасс L составит:
L= (1,1Lcp+X)*N,
где N – количество розеток на этаже.