
- •Характеристика лвс. Архитектура, направления развития , модель osi. Структурные Элементы лвс. Структура стандарта ieee 802.X
- •Структурированные кабельные системы. Преимущества скс. Состав п/с скс.
- •3. Назначение и кабели п/систем скс. Ограничение на длины шнуров и кабелей в скс. Проектирование скс.
- •4.Характеристики линий и каналов связи
- •5. Технология и хар-ки Оптоволоконного кабеля. Fddi
- •Маркерный и маркерно-временной методы доступа fddi.
- •8. SWitch-технология
- •Техническая реализация коммутаторов
- •1.На основе процессора общего назначения
- •2.На основе коммутационной матрицы
- •3.На основе высокоскоростной шины
- •4.На основе разделяемой памяти 5.Комбинированный коммутатор
- •9.Алгоритмы sta
- •10.Агрегирование каналов лвс.
- •12.Архитектура 10 Gigabit Ethernet.
- •13.Архитектура 40 100 Gigabit Ethernet.
- •14. Беспроводные лвс. Типовые решения и конфигурации. Метод доступа и типы радиоканалов.
- •15.Характеристика стандартов беспроводных лвс. Ieee 802.11a/b.
- •16.Характеристика стандартов беспроводных лвс. Ieee 802.11g. Функции dcf и pcf. Алгоритм rts/cts.
- •Характеристика стандартов беспроводных лвс. Ieee 802.11n
- •18.Метод доступа промышленности лвс(can). Формат заголовка 2.0а и 2.0в
- •Метод доступа csma/ba
- •21.Сети хранения san&nas.
3. Назначение и кабели п/систем скс. Ограничение на длины шнуров и кабелей в скс. Проектирование скс.
Согласно рекомендации ISO/IEC 11801 можно использовать следующие типы кабеля:
-
Симметричные электрические кабели на основе медной витой пары с сопротивлением 100/120/150 Ом для экранированной или неэкранированной витой пары (UTP/STP);
-
Оптоволоконные кабели
-
Одномодовое волокно (SMF) – по волокну распространяется только один световой луч (мода) (Ø 5-10 микрон);
-
Многомодовое градиентное волокно (MMF) – по волокну распространяется несколько мод (световых лучей) (Ø 62,5 микрон).
При выборе кабеля принимают во внимание следующие характеристики:
-
полоса пропускания;
-
расстояние;
-
физическая защищенность;
-
электромагнитная защищенность;
-
стоимость;
-
существование кабельной системы на предприятии;
-
тенденции и перспективы рынка на текущий момент.
Для горизонтальной подсистемы в основном используется UTP/STP кабели. Применение экранированной витой пары (STP) применяется в основном для построения сети Token Ring и Industrial Ethernet с использованием оборудования фирмы IBM. Это дает возможность передавать голосовые сообщения. Неэкранированная витая пара (UTP) позволяет передавать голос и данные и обладает меньшей стоимостью.
Вертикальная подсистема использует многомодовый оптический кабель, который обладает отличительными характеристиками: большей пропускной способностью, устойчивостью к электромагнитным помехам, а также обеспечивает передачу голоса, видео и защищенных данных.
Коаксиальные и широкополосные кабели не включаются в число разрешенных для новых стандартов и исключаются из редакции старых стандартов из-за низкой надежности, технологичности, высокой стоимости, сложности работы, хотя данный вид кабеля позволяет передавать голосовые и видеоданные.
Ограничения на длины шнуров и кабелей СКС
Рис. 2.7.
Проектирование СКС
Проектирование структурированных кабельных систем включает две основных стадии (рис. 2.8):
-
архитектурная;
-
телекоммуникационная.
Рис. 2.8.
Основная задача архитектурной стадии состоит в определении общей структуры СКС, которая будет оптимальна по технико-экономическим характеристикам.
Аппаратной называется техническое помещение, в котором располагается сетевое оборудование коллективного пользования (АТС, серверы, концентраторы и т. д.)
Кроссовая представляет собой помещение, в котором размещается коммутационное оборудование СКС, сетевое и другое вспомогательное оборудование.
4.Характеристики линий и каналов связи
Средой передачи данных называют физическую среду, используемую для прохождения сигнала.
Для обеспечения обмена кодированной информацией, среда должна обеспечить физическое соединение компьютеров друг с другом.
Информация в локальных сетях чаще всего передается в последовательном коде, то есть бит за битом. Такая передача медленнее и сложнее, чем при использовании параллельного кода.
Однако надо учитывать то, что при более быстрой параллельной передаче (по нескольким кабелям одновременно) увеличивается количество соединительных кабелей в число раз, равное количеству разрядов параллельного кода (например, в 8 раз при 8-разрядном коде).
Можно выделить следующие основные параметры кабелей, принципиально важные для использования в локальных сетях:
Полоса пропускания кабеля (частотный диапазон сигналов, пропускаемых кабелем) и затухание сигнала в кабеле. Два этих параметра тесно связаны между собой, так как с ростом частоты сигнала растет затухание сигнала. Затухание измеряется в децибелах и пропорционально длине кабеля.
Помехозащищенность кабеля и обеспечиваемая им секретность передачи информации. Эти два взаимосвязанных параметра показывают, как кабель взаимодействует с окружающей средой, то есть, как он реагирует на внешние помехи, и насколько просто прослушать информацию, передаваемую по кабелю.
Скорость распространения сигнала по кабелю или, обратный параметр – задержка сигнала на метр длины кабеля. Этот параметр имеет принципиальное значение при выборе длины сети. Типичные величины скорости распространения сигнала – от 0,6 до 0,8 от скорости распространения света в вакууме. Соответственно типичные величины задержек – от 4 до 5 нс/м.
Для электрических кабелей очень важна величина волнового сопротивления кабеля. Волновое сопротивление важно учитывать при согласовании кабеля для предотвращения отражения сигнала от концов кабеля. Волновое сопротивление зависит от формы и взаиморасположения проводников, от технологии изготовления и материала диэлектрика кабеля. Типичные значения волнового сопротивления – от 50 до 150 Ом.