
- •Содержание
- •Глава I. Компьютерные сети..
- •Глава I. Компьютерные сети
- •Компьютерные сети.
- •Наиболее распространенные виды топологий сетей:
- •1.3. Аппаратные средства для создания компьютерной сети. Маршрутизаторы.
- •1.4. Преимущества компьютерной сети.
- •1.5.Функции безопасности компьютерной сети.
- •1. Что такое сеть? Виды сетей
- •1.1 Локальная сеть
- •1.2 Региональная сеть
- •1.3 Глобальная сеть
- •Глава II.Структура
- •2.2. Аппаратное обеспечение ооо «».
- •2.3. Программное обеспечение ооо «Коннект».
- •Глава III. Практическая часть
Глава III. Практическая часть
Первым делом нужно проверить все оборудования на их наличие и совместимость.
Многие проблемы сетевого подключения возникают из-за неправильной установки оборудования.
Я убедился, что оборудование совместимо с ОС Windows. Список совместимого оборудования я смотрел в Центре совместимости.
Следующее я проверил выключатель беспроводной связи (только для беспроводных сетей).
Если использовать ноутбук, убедитесь, что его сетевой адаптер включен. У многих ноутбуков на верхней, передней или боковой панели расположен физический выключатель сетевого адаптера. На ноутбуках обычно предусмотрен световой индикатор, показывающий, включен ли беспроводной сетевой адаптер. Убедился, что правильно подсоединены все кабели.
Плохо присоединенные или отсоединившиеся кабели Ethernet, подключения с помощью кабеля или DSL, телефонные кабели, кабели USB или кабели питания могут вызывать неполадки сетевого подключения или подключения к Интернету. Что бы избежать этого я проверил подключения и убедился, что все кабели надежно подсоединены.
Далее я проверил DSL-подключения к Интернету. Проверил телефонную линию от стены до порта на DSL-модеме. Убедился, что фильтр DSL не используется на линии между стеной и модемом. Проверил кабель Ethernet от разъема интернет-подключения на DSL-модеме до сетевого адаптера на компьютере. Убедился, что DSL-модем подключен к сети питания и включен.
Во избежание прерываний подключения к Интернету проверил, что все телефоны, подключенные к одной линии с DSL-модемом, подключены к фильтру телефонной линии DSL.
Проверил коаксиальный кабель, который идет от стены до кабельного модема.
Проверил кабель Ethernet от кабельного модема до сетевого адаптера на компьютере.
Убедился, что модем подключен к сети питания и включен.
Проверил телефонную линию от стены до порта на модеме компьютера и убедился, что соединения и телефонная линия исправны.
Убедился, что ожидание звонка отключено на телефонной линии, когда подключаетесь к Интернету, чтобы входящие звонки не разрывали подключение к Интернету.
Далее я убедился, что используется аналоговая телефонная линия либо, при наличии цифровой телефонной линии, что компьютер использует цифровой модем.
Проверил сетевого адаптера USB. Внешний модем соединен с компьютером USB-кабелем, выполнил дополнительные проверки. На концах USB-кабеля имеются разные соединители. Один из них прямоугольный и плоский, другой квадратный, с уголками на двух краях разъема. Чтобы проверить USB-соединение, выполнил следующие действия:
Обошел концентратор, напрямую вставив кабель из модема в один из USB-портов компьютера.
вставил USB-кабель в один из задних портов компьютера. У некоторых компьютеров мощность передних USB-портов недостаточная. Это может вызвать проблемы при подключении модема.
Проверил световые индикаторы модема.
Следующий шаг это сброс модема.
В некоторых случаях параметры IP или настройки конфигурации сети, полученные от поставщика услуг Интернета, могут быть неправильными или устаревшими. Иногда возникают проблемы с подключением между модемом и поставщиком услуг Интернета. Чтобы обновить настройки модема или маршрутизатора, я сбросил модем. При этом создал новое подключение к поставщику услуг Интернета. Используя один из следующих способов сброса модема, выполняя шаги для вашего типа модема.
Отсоединил кабель, соединяющий компьютер или маршрутизатор с модемом. Это может быть USB-кабель или кабель Ethernet.
Выключил модем с помощью выключателя питания на передней или задней стороне модема..
Подождал несколько минут, а затем включил модем и присоединил к нему кабель от компьютера или маршрутизатора.
Перезагрузил компьютер.
Для проверки подключение, попробовал войти в Интернет.
Сброс внутреннего модема:
Перезагрузил компьютер.
Проверил правильность работы сетевого адаптера с помощью диспетчера устройств.
Проверка сетевого адаптера:
Нажал кнопку Пуск, щелкнул правой кнопкой мыши Мой компьютер и выбрал Свойства.
На вкладке Оборудование щелкнул Диспетчер устройств.
Дважды щелкнул Сетевые адаптеры и щелкнул свой сетевой адаптер правой кнопкой мыши.
Выбрал Свойства и ознакомился с информацией в разделе Состояние устройства, чтобы убедиться, что устройство работает должным образом.
Убедился, что используется правильный сетевой адаптер
Нажал кнопку Пуск, выбрал Панель управления, Сеть и подключения к Интернету и Сетевые подключения.
Если установлено несколько сетевых адаптеров, то адаптер по умолчанию будет помечен флажком с надписью "По умолчанию".
Закрыл окно сетевых подключений, а затем проверил сетевое подключение.
Экономическая часть
Расчет стоимости основных материалов
Необходимо провести расчет стоимости основных материалов (табл. 1). Данные для расчета калькуляции берутся на предприятии по месту прохождения практики.
Таблица 2 –
Калькуляция стоимости основных материалов
№ п/п |
Наименование и характеристики |
Кол-во, шт. |
Цена ед., р. |
Сумма, р. |
1 |
Адаптеры |
5 |
650 |
3250 |
2 |
Модем |
1 |
1200 |
1200 |
|
ИТОГО |
|
|
4450 |
|
НДС (18% от итоговой суммы) |
|
|
801 |
|
ВСЕГО |
|
|
5251 |
Расчет оплаты труда персонала
Расчет основной заработной платы производится по формуле
ЗПосн = ОКЛ + К × С, (2)
где ЗПосн – основная заработная плата;
ОКЛ – оклад, р.;
С – ставка;
К – время работы, мес.
Оклад – 11000 руб.
Время работы – 192 часа\мес.
Ставка – 90 руб./час
ЗПосн = 11000 + 192× 90=28280 руб.
Дополнительная заработная плата составляет процентное отношение (%), назначаемое индивидуально на предприятии, от основной заработной платы:
ЗПдоп = ЗПосн × %. (3)
ЗПдоп = 28280 × 10%=2 828 руб.
Общая заработная плата работника составляет:
ЗПобщ = ЗПосн + ЗПдоп (4)
ЗПобщ = 28280+ 2828=31108 руб.
Результаты расчета основной и дополнительной заработной платы приводятся в табл. 2.
Таблица 3
Расчет дополнительной заработной платы сотрудников
Наименование статьи затрат |
Сумма, р. |
Основная заработная плата |
28280 |
Дополнительная заработная плата (% от основной заработной платы)* |
2828 |
ИТОГО |
31108 |
* Устанавливается предприятием.
Начисления на заработную плату
Начисления на заработную плату, в зависимости от категории плательщика, указанных в ФЗ № 212-ФЗ, рассчитываются по следующим ставкам (табл. 3):
Таблица 4
Начисления на заработную плату
Начисления на заработную плату |
Процент, % |
Сумма, р. |
Пенсионный фонд (ПФ): – страховая часть – накопительная часть |
16 6 |
4 977,28 1 866,48 |
Фонд социального страхования (ФСС) |
2,9 |
902,13 |
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) |
5,1 |
1 586, 50 |
ВСЕГО |
30 |
9 332,4 |
Расчет амортизации оборудования
А1 = С1 / СР1,
где С1 – стоимость ЭВМ, р.;
СР1 – срок службы ЭВМ, лет
Таблица 5
Амортизация оборудования
|
Оборудование |
Срок службы |
Стоимость |
Амортизация |
1 |
Монитор |
4 года |
6 000 |
1 500 |
2 |
Клавиатура |
3 года |
300 |
100 |
3 |
Системный блок |
6 лет |
23 000 |
3 833 |
4 |
Мышь |
2 года |
200 |
100 |
5 |
Колонки |
3 года |
500 |
167 |
6 |
Принтер |
4 года |
5 000 |
1 250 |
7 |
Сканер |
5 лет |
7 000 |
1 400 |
8 |
Маршрутизатор |
3 года |
1 500 |
500 |
9 |
Коммутатор |
3 года |
2 000 |
667 |
10 |
Fax |
5 лет |
2 000 |
400 |
11 |
Модем |
5 лет |
2 000 |
400 |
|
Итого: |
|
|
10 317 |
Расчет договорной цены продукта
Охрана труда и техника безопасности
Большинство силовых и коммуникационных кабелей, в том числе и те, что используются при прокладке локальных сетей, покрыты специальной полимерной оболочкой. Эта оболочка предохраняет кабели от коррозии, механических повреждений, выполняет функцию изоляционного материала, защищает сердцевину кабеля от воздействия воды, масел и химических веществ. В то же время синтетические полимеры являются горючими материалами, что автоматически относит кабели к разряду пожароопасных средств связи. Так как кабели прокладываются по всему зданию, то в случае пожара они могут служить средством или путем для распространения огня из одного помещения в другое.
Пожароопасность и горючесть полимерного покрытия возможно снизить, но в таком случае его стоимость значительно возрастет, поэтому производители и прибегают к определенной градации выпускаемой продукции по степени ее устойчивости к огню и аналогичным свойствам. Ранее общепринятым средством обеспечения противопожарной защиты являлось заключение кабелей в негорючие короба, но с 2010 года в нашей стране действует новая система стандартов (ГОСТ Р 53315 – 2009), которая регламентирует требования, предъявляемые к свойствам и видам кабелей, прокладываемых в тех или иных зданиях.
В соответствии с данной системой вся кабельная продукция маркируется определенным способом. Первая буква в маркировке обозначает обязательную одиночную («О») или групповую («П») прокладку кабелей. Последующие цифры обозначают, соответственно, предел распространения горения, предел огнестойкости (максимальное значение – 3 часа), коррозийную активность, степень токсичности продуктов горения и дымообразования полимерных материалов. Чем меньше каждое число, тем выше уровень данного изделия. Для кабелей, предназначенных для групповой прокладки, дополнительно указывается класс пожароопасности.
В том же ГОСТЕ указаны все основные требования к кабелям, которые могут быть использованы в детских учреждениях, домах престарелых, больницах (таковые имеют повышенный уровень безопасности), обычных учреждениях и на промышленных предприятиях различных категорий.
Прокладка локальной сети и пожарная безопасность.
Кабели относятся к горючим материалам, точнее, горючей является полимерная оболочка кабеля. Покрытие кабелей решает целый комплекс задач, в том числе изоляцию проводников, защиту их от механических повреждений и коррозии, а также от воздействия химически активных веществ. Для изготовления изоляции широко используются синтетические полимеры, которые отличаются превосходными эксплуатационными свойствами. Они могут повысить устойчивость кабелей, в том числе и слаботочных, используемых при прокладке сети, к высоким температурам, механическим нагрузкам, воздействию воды или масел. При всех своих достоинствах большинство полимеров, пригодных к использованию в качестве оболочки кабелей, – горючие материалы.
Существуют способы снижения горючести полимерного покрытия кабеля, но они приводят к росту себестоимости. Поэтому производители обычно идут на разумный компромисс между эксплуатационными свойствами кабеля, его стоимостью и пожарной безопасностью. То есть выпускаются разные виды кабеля, степень устойчивости к огню и горючесть которых зависят от сферы применения.
В процессе прокладки сети кабельная система охватывает значительную часть помещений, как следствие, кабельные трассы могут стать путем, по которому огонь сможет распространяться по зданию, минуя стены и перекрытия.
Для предотвращения этого рекомендуется в ходе прокладки сети все проходы через стены или межэтажные перекрытия выполнять при помощи коробов. Короб выполняется из негорючего материала и после прокладки кабеля герметизируется.
В России достаточно долгое время не существовало стандартов, которые бы регламентировали, какие виды кабелей с точки зрения пожарной безопасности могут быть использованы для прокладки сети. В 2009 году был принят новый ГОСТ Р 53315 – 2009 «Кабельные изделия. Требования к пожарной безопасности», который вступил в силу с 1 января 2010 года. Данный стандарт приводит классификацию кабельной продукции по таким параметрам, как огнестойкость и классы пожарной опасности. Устанавливается маркировка для кабелей, к которым предъявляются требования по пожарной безопасности. Именно этим стандартом придется в дальнейшем руководствоваться проектировщикам и инсталляторам при прокладке сети.
Рассмотрим подробнее классификацию кабельной продукции с точки зрения пожарной безопасности.
Для маркировки кабелей, в том числе используемых при прокладке сети, используется буквенно-цифровой код. Он состоит из буквы, которая идет вначале, и пяти цифр, разделенных точкой, то есть имеет формат вида: YX.X.X.X.X, где Y – буква, а X – цифры.
Литерой обозначают, каким образом проводилось тестирование кабеля. Буквой «О» обозначают кабели, предназначенные для одиночной прокладки. Буквой «П» - служащие для групповой прокладки. Под групповой прокладкой понимается ряд кабелей, расстояние между которыми по воздуху в свету - не более чем 30 см. При большем расстоянии между кабелями стандарт классифицирует прокладку как одиночную.
Цифрами обозначаются отдельные параметры, для всех верно правило – чем меньше индекс, тем более высоким требованиям отвечает кабель.
Первая цифра обозначает предел распространения горения, данный показатель учитывает вид прокладки кабеля - одиночный или групповой. Для измерения этих показателей используют нормы таких стандартов, как ГОСТ Р МЭК 60332-1-3 и ГОСТ Р МЭК 60332-1-2.
Вторая цифра – индекс предела огнестойкости, который показывает время, в течение которого кабель останется гарантированно работоспособным под воздействием открытого пламени. Максимальное значение – ПО1 - соответствует 180 минутам.
Далее идут показатели коррозийной активности, токсичности продуктов горения и дымообразования. Для всех кабелей групповой прокладки к маркировке добавляются класс пожарной опасности.
Также в ГОСТ Р 53315 – 2009 даются рекомендации по сферам применения отдельных видов кабелей и указание о том, что в документации на кабель эти сферы должны быть указаны. Исходя из этих требований, кабель, используемый для прокладки сети в офисном или торговом здании, должен иметь исполнение нг-HF и иметь класс пожарной опасности П4.8.1.2.1, П3.8.1.2.1, П2.8.1.2.1 или П1.8.1.2.1.
То есть в соответствии с ГОСТ Р 53315 – 2009 используемый для прокладки сети в обозначенных учреждениях кабель не должен распространять горение при групповой прокладке. Допускается любое значение показателя огнестойкости. При горении и тлении кабель не должен выделять коррозийно-активных газообразных веществ. Показатель токсичности выделяемых при тлении и горении продуктов должен быть достаточно низок. Более строгие требования по данному показателю стандарт предъявляет только для кабелей, используемых для прокладки сети в детских учреждениях, больницах и специализированных домах престарелых, где эвакуация вызывает наибольшие сложности. В результате дымообразования при горении или тлении полимерной оболочки светопроницаемость не должна падать ниже 75 процентов.
Для промышленных зданий и сооружений допустима прокладка кабеля с классом пожарной опасности О1.8.2.3.4, при этом оговаривается, что в случае групповой прокладки требуются использование пассивной огнезащиты.
В роли средств пассивной огнезащиты обычно выступают кабельные каналы из негорючих материалов. Если при прокладке сети в одном кабель-канале идут силовые и телекоммуникационные кабели, то они должны разделяться перегородкой из негорючего материала.
Следует отметить, что существует еще несколько нормативных актов, в которых содержатся требования к пожарной безопасности при прокладке сети. На многие из них в новом стандарте дается ссылка. Также указано, что прежде, чем использовать ГОСТ Р 53315 – 2009, следует проверить, не было ли внесено изменений в ссылочные стандарты. При этом, если были внесены изменения, то следует использовать ссылочный стандарт в новой редакции, а если ссылочный нормативный акт был отменен, то использовать положения ГОСТ Р 53315 – 2009.
Электропитание по витой паре - Power over Ethernet
Любое активное оборудование в составе локальной сети является потребителем электроэнергии, таким образом, к каждому устройству необходимо проложить минимум два кабеля. Прокладка сети нередко осуществляется параллельно линиям электроснабжения. Причем прокладывать их вплотную крайне нежелательно, поскольку силовые кабели являются источником электромагнитных помех. В стандартах оговорены минимальные расстояния, на которых допустима прокладка сети передачи данных и кабелей электропитания.
Поскольку одновременно осуществить прокладку сети и электропитания существенно сложнее, нежели протянуть один вид кабеля, было найдено решение, позволяющее подключить к сети и запитать устройство от одного кабеля витая пара.
Стандарт IEEE 802.3af (Power over Ethernet - питание через Ethernet) был выпущен в июне 2003 года. В стандарте описывается работа оборудования, которое состоит из адаптера-инжектора, подающего электропитание в линию, и адаптера-сплиттера, разделяющего на два выхода данные, передаваемые в сети Ethernet, и питание.
За счет прокладки сети с поддержкой PoE можно обеспечить питание устройств с небольшим энергопотреблением. Это могут быть небольшой коммутатор, беспроводная точка доступа, устройства IP-телефонии, некоторые виды промышленных компьютеров, а так же IP-видеокамеры. Питание подает адаптер-инжектор, который в стандарте IEEE 802.3af назван PSE (Power Source Equipment), а адаптер-сплиттер – PD (Powered Device). Согласно стандарту по сети Ethernet может передаваться постоянное напряжение 48 Вольт для питания устройств с максимальной мощностью до 15,4 Ватта.
Для работы системы по технологии PoE какая-либо модернизация, а тем более прокладка сети заново не требуется. Технология PoE может использоваться в каналах на базе витой пары от 5-й категории и выше. Предпочтительно использование кабелей категории 6 и выше, поскольку проводник в них имеет большее сечение. Это позволит не только обеспечить стабильное электропитание, но и создаст резерв для новых спецификаций PoE.
Если передача данных происходит в виде разности потенциалов проводников одной пары, то передача питания по технологии PoE – в виде разности потенциалов пар проводников.
Качество передачи данных в сети при подключении технологии PoE не изменяется. Электропитание может передаваться и по свободным парам, и по парам, задействованным в передаче данных. Согласно стандарту 100 Base-TX кабельные сети Ethernet имеют четыре пары проводников, из которых задействованы только две. При прокладке сети для использования Gigabit Ethernet задействованными окажутся все четыре пары, поэтому можно использовать только совместную передачу электропитания и данных. Для этого на обоих концах линии должны быть установлены высокочастотные трансформаторы, имеющие центральные отводы от обмоток.
Передача постоянного напряжения в подобной системе осуществляется между центральными отводами обмоток этих трансформаторов. При работе по такой схеме по одной паре проводов возможна передача как данных, так и питания. При этом взаимного влияния электропитание и данные не оказывают. При прокладке сети нет необходимости в экранировании телекоммуникационных кабелей от помех со стороны силовых, в отличие от ситуации с их раздельной прокладкой.
Пары, используемые для подачи электропитания, и его полярность в стандарте не определены. Полярность может быть изменена при помощи использования диодного моста. При прокладке сети рекомендуется использовать для получения электропитания пары 12-36 или 45-78. В зависимости от используемых пар выделяют PSE-адаптеры PoE А и В типов.
Сплиттеры, или OD адаптеры PoE, универсальны и могут принимать питание в различных вариантах. Например, на их работу не должна влиять смена полярности, которая может возникнуть, в частности, при использовании перекрестного кабеля.
Немаловажно, что питание подается адаптером PSE только тогда, когда к нему подключается PD-устройство. То есть при случайном подключении к адаптеру устройства, которое не поддерживает стандарт PoE, питание на него подано не будет, и оборудование не будет повреждено.
В соответствии с уровнем энергопотребления устройства, поддерживающие PoE, принято делить на пять классов. Это относится и к источникам, и к потребителям.
Класс 0 – это основной класс (Default), источники этого класса могут выдавать мощность от 0,44 до 15,4 Ватта и способны обеспечить работу любых PD-устройств. Следует отметить, что максимальное энергопотребление PD-устройств несколько ниже предельной мощности источника, это необходимо для компенсации потерь при максимальной длине кабеля, которая при прокладке сети не должна превышать 100 метров для всего канала. Так, PD устройства класса 0 должны потреблять не более 12,95 Ватта.
Классы с 1 по 3 рассматриваются как дополнительные. Они поддерживают более узкие диапазоны мощности в рамках основного стандарта. Класс 1 предназначен для питания устройств с очень низким энергопотреблением, до 3,84 Ватта, максимальная мощность источника составляет 4 Ватта.
Источники класса 2 могут обеспечить работу оборудования с энергопотреблением от 3,84 до 6,49 Ватта. В класс 3 входят устройства с энергопотреблением от 6,49 до максимума для технологии PoE.
Четвертый класс в настоящее время зарезервирован для использования в дальнейшем. Для питания PD-устройств можно использовать источники равного или более высокого класса. За исключением PSE класса 0, которые, как уже отмечалось, могут работать с любыми потребителями.
Основная проблема PoE – это невысокая максимальная мощность, для решения которой в новой редакции стандарта - IEEE 802.3 at была дана спецификация PoE Plus. Дополненная версия увеличивает максимальную мощность PSE до 25 Ватт. А также разрешает и передачу питания по всем четырем парам проводников, что позволяет еще вдвое увеличить максимальную мощность.
В настоящее время сдерживающим фактором внедрения технологии PoE можно считать сравнительно небольшое количество оборудования, которое ее поддерживает. Но количество таких устройств непрерывно растет. Прокладка сети, которая бы полностью поддерживала стандарт PoE, требует тщательного соблюдения стандартов, но во многих случаях будет экономически более оправданным решением.
Заключение
Список используемой литературы
«Анатомия беспроводных сетей» / Сергей Пахомов. – Компьютер-Пресс, №7, 2009
«Беспроводные сети. Первый шаг» / Джим Гейер. – М.: Издательство: Вильямс, 2013
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник. – Санкт-Петербург, Питер, 2009.
«Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11. Практическое руководство по изучению, разработке и использованию беспроводных ЛВС стандарта 802.11» / Педжман Рошан, Джонатан Лиэри. – М.: Cisco Press Перевод с английского Издательский дом «Вильямс»,2009
«Секреты беспроводных технологий» / Джек Маккалоу. – М.: НТ-Пресс, 2010
«Сети и системы радиодоступа» / Григорьев В.А., Лагутенко О.И., Распаев Ю.А. – М.: Эко-Трендз, 2009
«Современные технологии беспроводной связи» / Шахнович И. – М.: Техносфера, 2010
«Современные технологии и стандарты подвижной связи» / Кузнецов М.А., Рыжков А.Е. – СПб.: Линк, 2009
Шахнович С. Современные беспроводные технологии. - ПИТЕР, 2011
Щербо В.К. Стандарты вычислительных сетей. – М.: Кудиц – Образ, 2011
«WLAN: практическое руководство для администраторов и профессиональных пользователей» / Томас Мауфер. – М.: КУДИЦ-Образ, 2009
http://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
https://ru.wikipedia.org/