
- •Функциональная схема сети
- •Функциональная схема скс
- •Обоснование выбора технологии передачи данных
- •Выбор помещения для коммуникационной комнаты
- •Определение количества рабочих мест
- •Обоснование выбора типа линии связи
- •Технологии передачи информации
- •Расчет системы коммуникационных каналов
- •Расчет кабельной системы скс и коммутационных каналов
- •Выбор коммутационных шкафов
- •Коммутация конечных абонентов и оборудования
- •Тест сети
- •Расчет стоимости пассивного оборудования и работ
- •Расчет общей стоимости кабельной системы
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Приложение
Определение количества рабочих мест
Количество и расположение точек подключения рабочих мест определяется согласно рекомендованной норме площади на одно рабочее место для сотрудника – 4,5 м2. В серверной комнате за одно рабочее место считается коммутационный шкаф, а для персонала, обслуживающего его, отводится 6 м2.
Для организации новых рабочих мест или их перемещения в процессе эксплуатации СКС должно выполняться требование избыточности, поэтому для определения количества розеток будем устанавливать максимальное количество розеток во всех комнатах, руководствуясь количеством рабочих мест в комнате.
Расчет количества рабочих мест производится по формуле (4.1).
|
|
(4.1) |
где S – площадь комнаты, м2;
N – количество рабочих мест в комнате.
В серверной комнате (комната № 105) количество рабочих мест рассчитывается по формуле (4.2).
|
|
(4.2) |
где S – площадь серверной комнаты, м2.
Результаты расчета количества рабочих мест для одного этажа здания представлены в таблице 4.1. Таким образом, число подключений на одном этаже составит 47 шт. Для определения числа подключений в одном здании удваиваем это значение. А так как кампус состоит из трёх одинаковых зданий, то для расчёта общего числа подключений это число утраивается.
В результате мы получаем количество рабочих мест для всего кампуса равное 282 шт. Число двухпортовых розеток на этаже составляет 29 шт.
Результаты расчётов количества АРМ зданий представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Расчет количества АРМ в комнатах здания.
Номер комнаты |
Площадь комнаты, кв.м. |
Количество рабочих мест в комнате, шт. |
Количество розеток в комнате, шт. |
101 |
32 |
7 |
4 |
102 |
32 |
7 |
4 |
103 |
32 |
7 |
4 |
104 |
32 |
7 |
4 |
105(Серверная) |
16 |
1 |
1 |
106 |
8 |
1 |
1 |
107 |
8 |
1 |
1 |
108 |
32 |
7 |
4 |
Окончание таблицы 4.1
109 |
16 |
3 |
2 |
110 |
16 |
3 |
2 |
111 |
16 |
3 |
2 |
Всего по этажу |
240 |
47 |
29 |
Всего по зданию |
480 |
94 |
58 |
Всего по кампусу |
1440 |
282 |
174 |
Обоснование выбора типа линии связи
7.1 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(водо- и огне- стойкий), 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 дуплексной 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 Hyperline FO-AD-OUT-62-16-ARM (Кабель волоконно-оптический 62.5/125 многомодовый, 16 волокон, плотное буферное покрытие усиленный, бронированный, влагостойкий, для внешней прокладки), который полностью удовлетворяет предъявленным требованиям.
7.2 Внутренняя кабельная система
7.2.1 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 рассто-яния, использование в горизонтальной подсистеме, 8 жил, 62,5/125).
Кабели этой серии предназначены для внутренней про-кладки (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 распреде-лительные кабели типа «Multi-tight Distribution» (состоящие из оптических волокон в плотном вторичном буферном покрытии) оптимальны для прокладки в кабель-каналах 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.
7.2.2 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, Teldor 95M056A02B (ВО кабель внутренний, 2 модовый, 62,5/125), обеспечивающий все необходимые требовании изложенные выше.