
- •Аннотация
- •Введение
- •Глава 1. Постановка задачи дипломного проектирования
- •1.1. Техническое задание
- •1.2. Анализ предпроектной ситуации
- •Глава 2. Аналитическая часть
- •2.1. Анализ вариантов решения поставленной задачи
- •2.2. Анализ распределенной вычислительной системы
- •161 820 Килобит в секунду
- •2.3. Проектирование лвс
- •Глава 3. Разработка компонентов вычислительной сети.
- •3.1. Выбор способа прокладки кабеля и мест размещения узлов
- •3.2. Выбор коммутаторов
- •3.3. Выбор sfp-трансиверов
- •3.4. Выбор типа кабелей
- •3.5. Выбор Wi-Fi точки доступа
- •3.6.Выбор интернет сервера
- •3.7.Выбор комбинированной головной станции цифрового телевидения
- •3.8. Выбор источника бесперебойного питания
- •3.9. Выбор коммуникационного шкафа и оптического распределительного шкафа
- •Глава 4. Имитационное моделирование работы сети
- •4.1. Выбор системы имитационного моделирования
- •Глава 5. Экономическая часть
- •5.1. Определение затрат на создание и освоение системы
- •5.2. Определение затрат на эксплуатацию к эксплуатационным затратам относятся затраты, обеспечивающие поддержание рабочей среды в рабочем состоянии. В общем случае могут состоять из элементов:
- •5.3. Определение экономической эффективностипроекта
- •Экономический эффект от внедрения проекта составляет 1800000 рублей.
- •5.4. Определение интегрального показателя эффективности
- •5.5. Определение срока окупаемости проекта
- •5.6. Основные технико-экономические показатели проекта
- •Глава 6. Вопросы охраны труда и техники безопасности
- •6.1. Общие положения
- •6.2. Меры безопасности при работе на высоте
- •6.3. Меры безопасности при работе с монтажными инструментами, механизмами и измерительными приборами
- •6.4. Правила техники безопасности при производстве отдельных видов работ
- •6.5. Организация рабочего места и создание благоприятных условий работы
- •6.7.Требования безопасности перед, во время и по окончании работы
- •6.7.Электробезопасность. Защитное зануление.
- •6.8. Грозозащита.
- •Заключение
- •Список литературы
- •Приложения кдипломному проекту
2.2. Анализ распределенной вычислительной системы
Прежде чем преступить к построению имитационной модели требуется произвести предварительный расчет процессов, происходящих в сети. Это делается для измерения минимальной пропускной способности сети, нагрузки на сервера, и уже на основании расчетов осуществляется окончательный выбор сетевой технологии и оборудования.
Для расчета процессов, происходящих в ЛВС, существует достаточно много разных методов: аналитические, методы сетей Петри, теории массового обслуживания (теории очередей), методы Эрланга. Для расчета двух режимов (информационного потока от простого обмена файлами и от баз данных) применим метод, который разработан с использованием вышеперечисленных методов и применяется для расчета отдельных процессов.
Проектируемая локально-вычислительная сеть будет содержать 250 рабочих мест, Интернет-сервер и сервер IP-телевиденья. При расчете информационных потоков были взяты усредненные размеры запрашиваемой информации и усредненное количество обращений, что связано с неодинаковой необходимостью тех или иных рабочих станций обращаться к серверам.
2.2.1. Расчет информационного потока от Интернет-сервера
В сети Интернет основная нагрузка ложится на рабочие станции пользователей, т.к. наборы данных для обработки передаются с сервера на рабочие станции, что характеризует большое значение информационного потока. Информационный поток определяется на основе размеров файлов необходимых для выполнения этих операций.
Средние размеры передаваемой информации и количество обращений к сети Интернет взяты при отслеживании работы пользователей .
Расчет сети будем производить по следующей формуле:
где
–
поток информации на одного пользователя,
килобит в секунду;
– размер
передаваемого файла по сети, мегабайт;
– размер
индексов передаваемых по сети, мегабайт;
–
коэффициент
для перевода мегабайт в килобит, k1
= 8192
–
коэффициент
для перевода часов в секунды, k1
= 3600
с – количество раз чтение/записи сутки
Во время пользования сетью Интернет будут передаваться файлы средним объёмом 4МБайт, а также индексы размером 0,5Мбайт, с периодичностью 2556 раз в сутки.
где
– суммарный средний поток информации,
килобит в секунду;
– поток информации на одного пользователя, килобит в секунду;
– количество пользователей сети:
=3998×250=999500 килобит в секунду
2.2.1. Расчёт информационного потока IP-телевиденья
При трансляции каналов цифрового телевиденья в локальную сеть, каждому каналу присваиваться уникальныйIP-адрес и они доступны для просмотра по запросу пользователя. Благодаря специальной форме широковещания, при которой сетевой пакет одновременно направляется определённому подмножеству адресатов — не одному (unicast), и не всем (broadcast),под названием multicast, который, при добавлении новых пользователей, не влечет за собой необходимое увеличение пропускной способности сети.
В проекте предусмотрено трансляция 43 каналов стандартной чёткости и 12 каналов высокой чёткости. Приём спутникового сигнала будет производиться со спутника ABS-1, спутникового оператора «Радуга ТВ». С данного спутника ведётся вещание каналов стандартной чёткости, поток информации 4500 килобит в секунду, и вещание каналов высокой чёткости, поток информации 15000 килобит в секунду. Трансляция каналов в локальную сеть будет производиться без перекодирования каналов, чтобы не избежать потери качества передаваемой картинки. Таким образом, суммарная пропускная способность зависит от количества транслируемых каналов.
,где
- суммарный информационный поток
цифрового телевиденья, килобит в секунду;
– информационный
поток канала стандартной чёткости,
4500 килобит в секунду;
-
информационный поток канала высокой
чёткости, 15000 килобит в секунду;
– количество каналов стандартной чёткости;
– количество каналов высокой чёткости;
=
373500 килобит в секунду
Средний поток информации одного канала цифрового телевиденья:
, где - суммарный информационный поток цифрового телефиденья, килобит в секунду;
–
общее
количество каналов;
=
6 790 килобит в секунду
Суммарный поток информации через центральный коммутатор:
=999500+373
500=1 373 00килобит в секунду
Суммарный поток информации через коммутатор, расположенный в жилых домах:
,
где
- суммарный поток информации через
коммутатор, килобит в секунду;
- поток информации на одного пользователя, килобит в секунду;
-
средний поток информации одного канала
цифрового телевиденья, килобит в секунду;
– количество пользователей, подключенных к коммутатору;