
- •1 Вступ
- •2 Визначення задачі
- •3.3 Вибір програмного забезпечення
- •2) Розрахунок обсягу жорсткого диска сервера.
- •3) Розрахунок надійності сервера.
- •8) Розрахунок ємності ланцюгів ліній зв'язку
- •9) Розрахунок провідності ізоляції ланцюгів лінії зв'язку
- •2) Розрахунок часу скорочення міжкадрового інтервалу
- •5 Налагодження операційної системи сервера
- •7 Програмне обслуговування комп’ютерної мережі
- •8 Наукова організація праці Електромагнітні випромінювання
- •9.1 Загальна трудомісткість створення програмного продукту визначаються за формулою (9.1) Результати розрахунку представлені в таблиці 9.1:
- •9.1.1 Стаття “Комерційні витрати ” пов’язані з витратами на вивчення ринку, на рекламу та продаж продукції, вони розподіляються пропорційно виробничій собівартості за формулою (9.22):
- •9.1.2 Визначення витрат на матеріали та обладнання
- •9.1.4 Розрахунок економічної ефективності проектованої мережі.
- •Список використаних джерел
8) Розрахунок ємності ланцюгів ліній зв'язку
Ємність ланцюга – дорівнює відношенню заряду Qk напруженості між проводами U:
(3.8)
Для визначення робочої ємності ланцюгів легких польових кабелів зв'язки користуються формулою:
[Ф/км]
(3.9)
де
=
2,92, - коефіцієнт
скрутки;
– діелектрична
проникність ізоляції, для поліетилену
= 2,3;
–
поправочний
коефіцієнт, що враховує близькість
інших ланцюгів і оболонки кабелю.
Значення коефіцієнта визначається в залежності від типу скрутки за формулою:
(3.10)
де
= 7 – товщина пучка проводів у кабелі,
мм;
У
результаті розрахунків -
,
.
9) Розрахунок провідності ізоляції ланцюгів лінії зв'язку
Провідність ізоляції – залежить від опору ізоляції по постійному струмі і від діелектричних втрат в ізолюючому матеріалі при перемінному струмі. Відповідно до цього провідність дорівнює:
(3.11)
де
=
0,0109 – провідність ізоляції при постійному
струмі – величина, зворотна опорові
ізоляції (значення Rиз
обирається за характеристиками кабелю,
Ом);
Gf – провідність ізоляції при перемінному струмі обумовлена діелектричними втратами.
[Цим/км]
(3.12)
де
–
тангенс кута динамічних утрат,
=2*10-4;
Опір ізоляції жил кабельних ліній зв'язку складає значну величину. Отже G0 у порівнянні з Gf, менше, і їй зневажають. Звідси провідність ізоляції кабельного ланцюга дорівнює:
[Цим/км]
(3.13)
де
= 628.
Норма
повинна складати:
(мк Цим/км)
10) Розрахунок коефіцієнта згасання
Коефіцієнт згасання визначається за формулою:
[Неп/км]
(3.14)
Для визначення коефіцієнта згасання для заданій температурі необхідна формула:
[Неп/км]
(3.15)
де
= 0,28 – коефіцієнт згасання при t = +200C;
=
1,9 – температурний коефіцієнт згасання;
t = 20 °С - задана температура.
R = 91,4
L = 0,00126
C = 0,000062
G = 0,405
Таким
чином в результаті розрахунків
.
11) Розрахунок коефіцієнта фази
Коефіцієнт фази розраховується за формулою:
[Рад/км]
(3.16)
Значення
коефіцієнта фази
як видно з формули, збільшується прямо
пропорційно частоті
виключення складають порівняно низькі
частоти, при яких
визначається
по інших формулах.
L = 0,00126
C = 0,000062
= 0,192
15) Розрахунок надійності проектованої кабельної лінії
Під надійністю розуміють властивість кабельної лінії працювати безвідмовно в плині заданого проміжку часу.
Висока надійність, який повинні володіти сучасні кабельні лінії, може бути досягнута лише комплексом заходів, проведених при розробці, виготовленні кабелю, а також при проектуванні, будівництві й експлуатації кабельних ліній.
Одним з основних показників надійності є коефіцієнтом готовності Кг., що по нормі не повинний бути менше 0,90.
Необхідно визначити Кг - коефіцієнт готовності в такий спосіб:
– щільність ушкодження m визначається за формулою 3.17.
(3.17)
де N = 8 – кількість відмовлень на лінії зв'язку в плині заданого проміжку часу (за завданням керівника від 6-ти до 15-ти на рік);
К = 9 – кількість років, за яке відбулося N відмовлень приймемо від 10-ти до 12-ти;
L = 0,84 км – довжина проектованої лінії зв'язку;
– середній час між відмовленнями визначається за формулою 3.18:
(3.18)
де tв = 4 – середній час відновлення зв'язку (за завданням керівника від 1-єї до 4-х годин);
– коефіцієнт готовності визначається за формулою 3.19:
(3.19)
1) Розрахунок PDV
PDV (Path Delay Value) – час передачі пакетів по найдовшому шляху через мережу. Він повинен складати не більше ніж 575 бітових інтервала.
Маршрути між найвіддаленішими станціями складаються як із кабельних сегментів, так і з мережного обладнання та комутуючих засобів. Кожен із складників маршруту вносить затримку у окрему кількість бітових інтервалів. Сума затримки є визначальним фактором дієздатності мережі.
Для виконання цього пункту було виконано:
Визначення трьох максимальних маршрутів мережі;
Складено послідовну структуру мережного обладнання та сегментів кабелю окремого маршруту;
Зроблені підсумки затримки бітових інтервалів по кожному маршруту;
Параметри були занесені у таблицю 3.11.
Таблиця 3.11 – Таблиця максимальних маршрутів
41РС → 6РС |
27РС → 41РС |
4РС → 6РС |
|||
1 |
2 |
3 |
|||
Тип обладнання |
Затримка |
Тип облад- нання |
Затримка |
Тип облад- нання |
Затримка |
41РС → 7к |
12,88м= 14,30 мс |
27РС → 5к |
18,63м=20,49 мс |
4РС → 2к |
16,80м=18,48 bt |
7к |
33 мс |
5к |
33 мс |
2к |
33 мс |
7к → 6к |
16,11м= 17,72 мс |
5к → 4к |
16,56м= 18,22 мс |
2к → 1к |
20,71м=22,78 мс |
6к |
33 мс |
4к |
33 мс |
1к |
33 мс |
6к → 3к |
20,24 м =22,26 мс |
4к → 3к |
4,60м=5,06 мс |
1к → 6РС |
11,73м=12,90 мс |
3к |
33 мс |
3к |
33 мс |
2МА |
100 мс |
3к → 2к |
5,06м=5,57 мс |
3к → 6к |
20,24м=22,26 мс |
∑ |
220,16 мс |
2к |
33 мс |
6к |
33 мс |
|
|
2к → 1к |
20,71=22,78 мс |
6к → 7к |
16,11м=17,72 мс |
|
|
1к |
33 мс |
7к |
33 мс |
|
|
1к → 6РС |
11,73м=12,90 мс |
7к → 41РС |
12,88м=14,17 мс |
|
|
Продовження таблиці 3.11
41РС → 6РС |
27РС → 41РС |
4РС → 6РС |
|||
1 |
2 |
3 |
|||
2МА |
100 мс |
2МА |
100 мс |
|
|
∑ |
360,53 мс |
∑ |
362,92 мс |
|
|