Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой проект.docx
Скачиваний:
74
Добавлен:
03.04.2015
Размер:
624.39 Кб
Скачать

Глава I. Технико – экономическое обоснование проектируемой лвс.

1.1. Технико – экономическое обоснование выбора обрудования лвс (приложение 10).

Коммутатор TP-LINK [TL-SF1016](рис.1)

  • 16 портов 10/100 Мбит/с с разъемом RJ45

  • Поддержка функции автоматического определения и запоминания MAC-адресов и функции автоматического удаления старых MAC-адресов

  • Стандартный 13-дюймовый стальной корпус для монтажа в стойку

Маршрутизатор TP-LINK [TL-SF1008Р](рис.2)

  • Количество портов 8 x Ethernet 10/100 Мбит/сек

  • Внутренняя пропускная способность 1.6 Гбит/сек

  • Размер таблицы MAC адресов 1024

Медиаконвертор D-Link DMC-1910R(рис.3)

  • Гигабитные порты – 1 порт 10/100/1000 Мбит/сек

  • Оптоволоконные порты – 1 порт 1000Base-LX

  • Оптоволоконный коннектор - SC

Сервер Team Server 5500A(рис.4)

  • Максимальная выходная мощность источника питания 670 ВТ или 2х750ВТ

  • Один или два четырехядерных процессора Intel® Xeon® 5600

  • Поддержка технологии Hyper-threading – до 16-ти одновременных вычислительных потоков

  • До 192 GB памяти DDR3 1333MHz

  • Дисковая подсистема SAS или SATA, до 10-ти жестких дисков с горячей заменой, 2хGBLAN

  • Возможность полного удаленного управления

  • Операционная система: Windows Server

Интерактивный источник бесперебойного питания АРС Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V (рис.5)

  • 1-фазное входное напряжение

  • Выходная мощность 1000ВА/670 Вт

  • 10.2 мин работы при полной нагрузке

  • 21.3 мин работы при половинной нагрузке

  • Выходных разъемов: 8

  • Интерфейсы: USB, RS-232

Выбрал этот ИБП из-за того, что он подходит под сервер. При 10-ти минутах работы в автономном режиме, ИБП поддерживает 670Вт выходной мощности. Такую же выходную мощность имеет и сервер.

1.2.Описание объекта проектирования (приложение 11)

В проекте было необходимо сделать сооружение, представляющее собой офисное здание. Сооружение состоит из двух зданий. Первое здание имеет 1 этаж. Его размеры 80х60 метров. (сх. 1)

Второе здание имеет 4 этажа. Его размеры 70х35 метров. Расстояние между этажами составляет 5 метров. (сх. 2)

Расстояние между зданиями составляет 257 метров.(сх.3)

В проектируемой сети запланировано 114 абонентов.

Первое здание состоит из одного этажа.(сх.4)

На этаже стоит 30 рабочих ЭВМ, 4 коммутатора TP-LINK [TL-SF1016]. ЭВМ расположены в кабинетах 1(3 ЭВМ), 2(2 ЭВМ), 3(7 ЭВМ), 10(2ЭВМ), 13(6 ЭВМ), 14(8 ЭВМ), 20 (2 ЭВМ). Коммутаторы расположены в кабинетах 2, 11, 13, 20. В кабинете 2 ЭВМ 1, 2 и 3 кабинета подключены к коммутатору. В кабинете 10 все ЭВМ подключены к коммутатору 11-ого кабинета. Коммутатор 13-ого кабинета соединяет ЭВМ 13 и 14 кабинета. В кабинете 20 все ЭВМ подключены к коммутатору, находящемуся в этом кабинете. В кабинете 22 стоит главный роутер TP-LINK [TL-SF1008Р]. К нему подключены коммутаторы из кабинетов 2, 11, 13, 20.

Второе здание состоит из четырех этажей.(сх.5)

На первом этаже стоит 13 рабочих ЭВМ, 3 коммутатора. ЭВМ расположены в кабинетах 3(4ЭВМ), 7(3ЭВМ), 10(6ЭВМ). Коммутаторы расположены в тех же кабинетах, что и ЭВМ. В кабинете 3 все ЭВМ подключены к коммутатору, который так же находится в этом кабинете. В 7 и 10 кабинетах аналогичная ситуация. В кабинете 12 стоит главный роутер, к нему подключены коммутаторы 3,7 и 10 кабинетов. А так же три роутера, находящихся на верхних этажах, кабели которых пропущены через межэтажное коммутационное отверстие в потолке первого этажа.

На втором этаже находятся 15 рабочих ЭВМ, которые располагаются в кабинетах 6(10ЭВМ), 8(5ЭВМ). 2 коммутатора в кабинетах 6 и 8. Коммутаторы находятся в тех же кабинетах, что и ЭВМ. К роутеру подключены коммутаторы 6 и 8 кабинетов. От роутера идет кабель в отверстие, ведущее вниз на первый этаж к главному роутеру.(сх.6)

На третьем этаже второго здания находится 34 рабочих ЭВМ, которые располагаются в кабинетах 1(3ЭВМ), 2(1ЭВМ), 7(4ЭВМ), 11(11ЭВМ), 12(15ЭВМ). 4 коммутатора, находящихся в 1, 7, 11, 12. ЭВМ 1 и 2 кабинета подключены к коммутатору 1 кабинета. Все ЭВМ 7 кабинета подключены к коммутатору, находящемуся в этом же кабинете. Аналогичная ситуация в 11 и 12 кабинетах. В кабинете 12 стоит роутер к которому подключены коммутаторы 1, 7, 11 и 12 кабинетов. От данного роутера отходит кабель, ведущий вниз, на первый этаж к главному роутеру.(сх.7)

На четвертом этаже стоит 22 ЭВМ, в кабинетах 3(7ЭВМ), 8(5ЭВМ), 9(2ЭВМ), 10(8ЭВМ). 2 коммутатора в кабинетах 3 и 9. Все ЭВМ 3 кабинета подключены к коммутатору, находящемуся в этом же кабинете. ЭВМ 8, 9 10 кабинетов подключены к коммутатору 9 кабинета. Сами коммутаторы подключены к роутеру 12 кабинета. От роутера отходит кабель, ведущий вниз, на первый этаж к главному роутеру.(сх.8)

Здания между соединяются с помощью оптоволоконного кабеля. В 22-ой кабинет первого здания и 12-ый кабинет второго здания. Поставил медиаконвертор для того, чтобы конвертировать сигнал кабеля «витая пара» на оптоволоконный кабель. Сам кабель оптоволокно я пустил под землей.(сх.9)