Tasarım çalışması yerel alan ağı. Bir organizasyonun yerel bilgisayar ağının tasarlanması. Bilgisayar programlarını kullanarak bir LAN tasarlamanın ilkeleri

  • 03.03.2020

Ağ boyutu ve yapısı seçimi

Bu durumda ağın boyutu, hem ağa bağlı bilgisayarların sayısını hem de aralarındaki mesafeyi ifade eder. Ağa kaç bilgisayarın (minimum ve maksimum) bağlanması gerektiğini açıkça hayal etmek gerekir. Aynı zamanda, ağdaki bilgisayar sayısında en az yüzde 20-50 oranında daha fazla büyüme için yer bırakmak gerekiyor.

Ağ iletişim hatlarının gerekli uzunluğu da ağ tasarımında önemli bir rol oynar. Örneğin mesafeler çok büyük ise pahalı ekipman kullanmak gerekebilir. Ek olarak, artan mesafe ile iletişim hatlarını harici elektromanyetik parazitlerden korumanın önemi keskin bir şekilde artar.

Ağ yapısı, ağı parçalara (segmentlere) bölmenin bir yolu ve bu segmentleri birbirine bağlamanın bir yolu olarak anlaşılır. Bir kurumsal ağ, bilgisayarların çalışma gruplarını, departman ağlarını, çekirdek ağları, diğer ağlarla iletişim araçlarını içerebilir.

Ekipman seçimi

Ağ ekipmanı seçerken, özellikle dikkate alınması gereken birçok faktör vardır:

Ekipman standardizasyon seviyesi ve en yaygın yazılım araçlarıyla uyumluluğu;

Bilgi aktarım hızı ve daha da artması olasılığı;

Olası ağ topolojileri ve bunların kombinasyonları (otobüs, pasif yıldız, pasif ağaç);

Ağ değişim kontrol yöntemi (CSMA/CD, tam çift yönlü veya işaretçi yöntemi);

İzin verilen ağ kablosu türleri, maksimum uzunluğu, parazite karşı bağışıklık;

Belirli donanımların (ağ adaptörleri, alıcı-vericiler, tekrarlayıcılar, hub'lar, anahtarlar) maliyeti ve teknik özellikleri.

Bir diğer önemli görev ise bilgisayar seçimidir.. İş istasyonları veya tahsis edilmemiş sunucular genellikle halihazırda kuruluşta bulunan bilgisayarları kullanıyorsa, özellikle ağ için tahsis edilmiş bir sunucu satın almanız önerilir.

Ağ yazılımı seçimi

Ağ yazılımını (SW) seçerken, her şeyden önce aşağıdaki faktörleri dikkate almak gerekir:

Ağ yazılımı ne tür bir ağı destekler: eşler arası, sunucu tabanlı ağ iletişimi veya her ikisi;

Maksimum kullanıcı sayısı (en az %20'lik bir marjla almak daha iyidir);

Sunucu sayısı ve olası türleri;

Farklı işletim sistemleri ve bilgisayarların yanı sıra diğer ağ araçlarıyla uyumluluk;

Yazılım araçlarının çeşitli çalışma modlarında performans düzeyi;

İşin güvenilirlik derecesi, izin verilen erişim modları ve veri koruma derecesi;

Hangi ağ hizmetleri desteklenir;

Ve belki de asıl mesele yazılımın maliyeti, çalışması ve modernizasyonudur.

Microsoft ürünleri ve diğer ağ işletim sistemleri (örneğin, Novell) arasında seçim yaparken, geleneksel olarak ağ ürünlerinin (örneğin, NetWare ağ işletim sistemleri) avantajlarının şunlar olduğunu aklınızda bulundurmanız gerekir:

Daha gelişmiş ağ işletim sistemi mimarisi;

Yazılım araçlarının evrenselliği ve işlevsel bütünlüğü;

Bu tür ekipmanlarla daha yüksek performans;

Basitleştirilmiş ağ yönetimi;

Virüslere ve yetkisiz erişime karşı önemli ölçüde daha yüksek koruma;

Farklı bilgisayar platformlarında farklı kullanıcı türleri için destek.

Microsoft ürünlerinin ana avantajı, Microsoft Windows tabanlı kullanıcılarla en iyi uyumluluktur.

Bir bilgisayar ağı oluşturmak için çeşitli araçların maliyetini dikkate alarak seçim. Kablo sistem tasarımı, ağ optimizasyonu ve hata ayıklama.

Maliyete dayalı seçim

Her şeyden önce, finansal maliyetlerin olası yönlerini belirlemek gerekir (bu tasarım aşamasında, bu sorunu çözmek için gerekli ön koşullar zaten mevcuttur):

Ek bilgisayarlar ve mevcut bilgisayarların yükseltilmesi. Maliyetlerin isteğe bağlı yönü: yeterli sayıda ve kalitede mevcut bilgisayarlarla, yükseltmeleri gerekli değildir (veya minimum miktarda gereklidir - örneğin daha modern ağ kartları yüklemek için); eşler arası bir ağda, özel bir dosya sunucusuna da ihtiyaç yoktur (istenmesine rağmen).

Ağ donanımı (kablolar ve bir kablo sistemi, ağ yazıcıları, aktif ağ cihazları - tekrarlayıcılar, hub'lar, yönlendiriciler vb. düzenlemek için ihtiyacınız olan her şey).

Ağ yazılımı, öncelikle gerekli sayıda iş istasyonu için bir ağ işletim sistemi (bir marjla).

Periyodik önleyici bakım ve acil onarımlar sırasında kablo sistemini organize etme, ağ işletim sistemini kurma ve yapılandırma konusunda davet edilen uzmanların çalışmaları için ödeme. İsteğe bağlı maliyet tahsisi: Daha küçük ağlar için, bu görevlerin çoğu tam zamanlı bir ağ yöneticisi tarafından (belki de kuruluştaki diğer kişilerin yardımıyla) gerçekleştirilebilir ve yapılmalıdır.

Kablolama Tasarımı

Bir kablo seçerken, her şeyden önce, gerekli uzunluğu, ayrıca dış parazitlere karşı bağışıklığı ve kendi kendine radyasyon seviyesini dikkate almak gerekir. Uzun bir ağ uzunluğu ve iletilen verilerin gizliliğini veya odadaki yüksek düzeyde paraziti sağlama ihtiyacı ile fiber optik kablo vazgeçilmezdir. Oldukça rahat koşullarda bile elektrik kabloları yerine fiber optik kabloların kullanılmasının, bozuk bilgi paketlerinin oranını azaltarak ağ performansını önemli ölçüde (yüzde 10-50) artırabileceği belirtilmelidir.

Yerel ağlar için kablo sistemleri tasarlarken, bu tür sistemlerin organizasyonu için genel önerilerin formüle edilebileceği temelinde çok fazla deneyim birikmiştir. Ayrıca, "yapılandırılmış kablolama sistemleri (SCS)" genel adı altında, özellikle kurumsal düzeyde yeni oluşturulan veya yeniden yapılandırılmış nispeten büyük yerel alan ağları ile ilgili standartlar vardır. Yerel ağlar için kablo bağlantıları oluşturma sürecini ayrıntılı olarak açıklayan ve düzenleyen hacimli belgelerdir.

  1. Yerel bölge ağlarıHızlı internetVeGigabit ethernet

Fast Ethernet, orijinal 10 Mbps'nin aksine 100 Mbps'ye kadar hızlarda Ethernet teknolojisi kullanan bilgisayar ağlarında veri iletimi için bir dizi standardın genel adıdır.

Hızlı Ethernet (IEEE 802.3u)

Hızlı Ethernet teknolojisi, klasik Ethernet teknolojisinin evrimsel bir gelişimidir. Başlıca avantajları şunlardır:

  • 100 Mb/s'ye kadar ağ segmentlerinin bant genişliğinde artış;
  • Ethernet rastgele erişim yönteminin korunması;
  • yıldız ağ topolojisinin korunması ve geleneksel veri iletim ortamı desteği - bükümlü çift ve fiber optik kablo.

Bu özellikler, bugüne kadarki en popüler Ethernet seçeneği olan 10Base-T ağlarından, iyi bilinen teknolojiyle önemli bir süreklilik sağlayan yüksek hızlı ağlara kademeli bir geçişe izin verir: Hızlı Ethernet, personelin radikal bir şekilde yeniden eğitilmesini ve ekipmanın değiştirilmesini gerektirmez. tüm ağ düğümleri. Resmi 100Base-T (802.3u) standardı, aşağıdaki kablolama türlerini desteklemek için fiziksel katman için (yedi katmanlı OSI modeli açısından) üç farklı özellik belirlemiştir:

100Base-TX, iki çift UTP Kategori 5 blendajsız bükümlü çift kablo veya STP Tip 1 blendajlı bükümlü çift kablo için;

4 çift UTP Kategori 3, 4 veya 5 blendajsız bükümlü çift kablo için 100Base-T4;

Çok modlu fiber optik kablo için 100Base-FX.

Gigabit Ethernet ağı, standart Ethernet ağında yer alan konsepti geliştirmenin doğal, evrimsel bir yoludur. Tabii ki, garanti edilmeyen ağ erişim süresi gibi doğrudan öncüllerinin tüm eksikliklerini de devralır. Ancak, devasa bant genişliği, bu faktör belirleyici bir faktör haline geldiğinde ağın bu seviyelere yüklenmesinin oldukça zor olmasına neden olmaktadır. Öte yandan sürekliliği sağlamak, Ethernet, Fast Ethernet ve Gigabit Ethernet segmentlerini bir ağa bağlamayı ve en önemlisi kademeli olarak yeni hızlara geçmeyi, gigabit segmentlerini ağın yalnızca en stresli bölümlerinde tanıtmayı oldukça kolaylaştırır. (Ayrıca, böyle yüksek bir verime her yerde gerçekten ihtiyaç duyulmaz.) Rakip gigabit ağlarından bahsedersek, bunların kullanımı ağ ekipmanının tamamen değiştirilmesini gerektirebilir ve bu da hemen büyük harcamalara yol açacaktır.

Gigabit Ethernet ağında, önceki sürümlerde kendini kanıtlamış olan aynı CSMA/CD erişim yöntemi muhafaza edilmekte, aynı paket formatları (frame) ve aynı ebatlar kullanılmaktadır. Ethernet ve Fast Ethernet segmentlerine bağlantılarda protokol dönüşümü gerekmez. İhtiyaç duyulan tek şey döviz kurlarının koordinasyonudur, bu nedenle Gigabit Ethernet için ana uygulama alanı her şeyden önce Ethernet ve Hızlı Ethernet hub'larının birbirine bağlantısı olacaktır.

Ultra hızlı sunucuların ortaya çıkışı ve en gelişmiş üst düzey kişisel bilgisayarların yaygınlaşmasıyla Gigabit Ethernet'in faydaları giderek daha net hale geliyor. Böylece, zaten fiili bir standart olan 64-bit PCI sistem veri yolu, böyle bir ağ için gereken veri aktarım hızına tam olarak ulaşır.

Bir Gigabit Ethernet ağı oluşturma çalışmaları 1995'ten beri devam etmektedir. 1998'de, IEEE 802.3z (1000BASE-SX, 1000BASE-LX ve 1000BASE-CX) adını alan bir standart kabul edildi. Geliştirme, özellikle 3Com gibi iyi bilinen bir ağ ekipmanı şirketini içeren özel olarak oluşturulmuş bir ittifak (Gigabit EthernetAlliance) tarafından gerçekleştirilir. 1999'da IEEE 802.3ab (1000BASE-T) standardı kabul edildi.

Gigabit Ethernet ağ segmentlerinin adlandırılması şu anda aşağıdaki türleri içerir:

1000BASE-SX, ışık sinyali dalga boyu 850 nm'ye (500 metreye kadar) sahip çok modlu bir fiber optik kablo üzerinde bir segmenttir. Lazer vericiler kullanılır.

1000BASE-LX, 1300 nm ışık sinyali dalga boyuna sahip çok modlu (500 metre uzunluğa kadar) ve tek modlu (2000 metre uzunluğa kadar) fiber optik kablo üzerinde bir segmenttir. Lazer vericiler kullanılır.

1000BASE-CX, blendajlı bükümlü çift segmenttir (25 metreye kadar uzunluk).

1000BASE-T (IEEE 802.3ab standardı) - dörtlü blendajsız bükümlü kategori 5 çifti (100 metreye kadar uzunluk) üzerindeki bir segment. 5 seviyeli kodlama (PAM-5) kullanılır ve tam dubleks modda, her bir çift üzerinde iki yönde iletim gerçekleştirilir.

Özellikle Gigabit Ethernet ağı için, 4V / 5V FDDI ağ koduyla (1000BASE-T hariç) aynı prensibe dayanan 8V / 10V iletilen bilgi kodlama yöntemi önerildi. Böylece, iletilecek sekiz bit bilgi, ağ üzerinden iletilen 10 bit ile eşlenir. Bu kod, otomatik zamanlamayı, taşıyıcıyı (iletim gerçeğini) kolayca tespit etmenizi sağlar, ancak Manchester kodunda olduğu gibi bant genişliğinin iki katına çıkarılmasını gerektirmez.

Minimum paket uzunluğuna karşılık gelen 512 bit Ethernet aralığını artırmak için özel yöntemler geliştirilmiştir (Ethernet'te 51,2 µs ve Hızlı Ethernet'te 5,12 µs). Özellikle minimum paket uzunluğu 512 bayta (4096 bit) yükseltilmiştir. Aksi takdirde, 0,512 µs'lik zaman aralığı, bir Gigabit Ethernet ağının uzunluğunu gereksiz yere sınırlandıracaktır. 512 bayttan daha kısa olan tüm paketler 512 bayta genişletilir. Uzantı alanı, sağlama toplamı alanından sonra pakete eklenir. Bu, ek paket işleme gerektirir, ancak izin verilen maksimum ağ boyutu, bu tür önlemler alınmadığından 8 kat daha büyük olur.

Ek olarak, Gigabit Ethernet, blok modu paket iletimi (çerçeve patlaması) imkanı sağlar. Bu durumda, iletme hakkına sahip olan ve iletim için birkaç paketi olan abone, sırayla, farklı alıcı abonelere hitap eden bir değil, birkaç paket iletebilir. Ek iletilen paketler yalnızca kısa olabilir ve bloğun tüm paketlerinin toplam uzunluğu 8192 baytı geçmemelidir. Bu çözüm, ağ yakalama sayısını azaltır ve çarpışma sayısını azaltır. Blok modunu kullanırken, ağda herhangi bir çakışma olup olmadığını kontrol etmek için bloğun yalnızca ilk paketi 512 bayta genişletilir. 512 bayta kadar olan diğer paketler genişlemeyebilir.

Gigabit Ethernet ağında aktarım, hem yarı çift yönlü modda (CSMA/CD erişim yöntemi korunur) hem de daha hızlı tam çift yönlü modda (önceki Hızlı Ethernet ağına benzer şekilde) gerçekleştirilir. Ağın uzunluğuna kısıtlama getirmeyen (kablodaki sinyal zayıflaması nedeniyle kısıtlamalar hariç) ve çakışmaların olmamasını sağlayan tam çift yönlü modun, gelecekte Gigabit Ethernet için ana mod haline gelmesi bekleniyor. .


Rusya Federasyonu Eğitim ve Bilim Bakanlığı

Federal Devlet Bütçe Eğitim Kurumu

yüksek mesleki eğitim

"Novosibirsk Devlet Teknik Üniversitesi"

Cumhurbaşkanlığı Programı

mühendislik personelinin ileri eğitimi

Profesyonel gelişim programı

"İletişim ağlarının tasarımı ve organizasyonu"

KESİN BELGELENDİRME ÇALIŞMASI

başlık " Küçük İşletme LAN Tasarımı»

Dinleyici: Belousov M.Yu.

Öğretmen: Mishchenko V.K.

Novosibirsk 2012

Tanıtım

1. Referans Şartları

2. Kullanılan teknolojiler

2.1 Topoloji

2.2 Yapılandırılmış kablolamaya genel bakış

2.3 Ağ ekipmanı ve iletişim ortamı

2.4 LAN teknolojileri

2.4.1 Ethernet teknolojisi

2.4.2 Kablosuz LAN'lar

3. Bilgi ağı mimarisinin geliştirilmesi

3.1 Proje için ağ topolojisinin seçilmesi

3.2 Bir ağ yönetimi yöntemi seçme

3.3 İletim ortamının seçilmesi

4. Kablolu Yerel Alan Ağı (LAN) Tasarlama

5. Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN) Tasarlama

5.1 Wi-Fi ağları için dağıtım koşulları

5.2 Tasarlanan WLAN'ın ana parametrelerini açıklayan mimari geliştirme

6. Ağ ekipmanı seçimi

6.1 Sunucu yapılandırması

6.2 Aktif ağ ekipmanının seçilmesi

7. PDV ve PVV'nin Hesaplanması

7.1 PDV'nin hesaplanması

7.2 PVV'nin hesaplanması

Çözüm

bibliyografya

Tanıtım

Bilgisayar teknolojisinin evriminin sonucu bilgisayar ağlarıydı. Halihazırda bilgisayar ağlarının kullanımı işletmelere sayısız fırsatlar sunmaktadır. Bir işletmede bilgisayar ağlarını kullanmanın nihai amacı, çeşitli faktörlerle ifade edilebilen çalışmalarının verimliliğini artırmaktır: bir işletmenin kârını artırmak, çalışanların iş kalitesini iyileştirmek, bir işletmenin çeşitli departmanları arasında etkili etkileşim. hem tek bir mağaza içinde hem de satış noktaları arasında.

Uzun bir süre boyunca, yerel bir ağı düzenlemek için bireysel düğümler arasındaki kablolu iletişim hatları kullanıldı. Birçok avantajı ile kablolu teknolojiler, büyük bir organizasyonun ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamaz. İş yerlerinin 100 m'den fazla uzaklığı, kablo döşemenin karmaşıklığı, çok katlı bina, zeminlerin betonarme zeminleri - tüm bu faktörler, evrensel bir bükümlü çift kablonun kullanımını uygun hale getirmemektedir. Kablosuz ağlar (Kablosuz Yerel Alan Ağı, WLAN), bilgi iletmek için radyo dalgalarını kullanarak kurtarmaya gelir. Wi-Fi (bu, Wireless Fidelity'nin kısaltmasıdır), IEEE 802.11 standardı olan radyo kanalları üzerinden dijital veri iletmek için kullanılan biçimlerden biridir.

Bir işletme için, LAN teknolojisi seçimi göreve göre yapılmalıdır, çünkü işletmenin amacı işi geliştirmektir. Wi-Fi teknolojisi, ağ dağıtımının süresini ve maliyetini en aza indirmenize olanak tanır. Bu nedenle, bir LAN düzenlerken kablo döşemenin imkansız olduğu, bir kablo ağı döşeme maliyetinin orantısız olarak yüksek olduğu veya tam mobilitenin gerekli olduğu durumları dikkate alırsak, kablosuz ağların bu alanda rekabeti yoktur. Bununla birlikte, tamamen yeni bir teknoloji, yerleşik kablolu ağ standardını henüz değiştiremez. Böylece, işletmenin LAN'ının uygulanması için birleşik seçeneği kullanabilirsiniz.

Sorunun formülasyonu

Çalışmanın amacı, bir ticaret organizasyonunun bilgi ağı için bir proje geliştirmektir.

Bu amaca ulaşmak için bilgi ağının mimarisini geliştirmek gerekir.

Sorunun alaka düzeyi

Bir bilgisayar ağının geliştirilmesi ve uygulanması, işletmenin verimliliğini artırmanıza izin verir: karı artırmak, çalışanların iş kalitesini iyileştirmek, işletmenin çeşitli departmanları arasında hem tek bir mağazada hem de satış noktaları arasında etkili etkileşim. Geliştirilen proje, bir ticaret organizasyonunun çalışmalarının özelliklerini dikkate almaktadır.

İşin yeniliği

Bu hedeflere ulaşmak için, proje uygulama kalitesini minimum maliyetle iyileştirmek için yeni teknolojiler kullanılır.

pratik değer

Projenin uygulanması için bir veya başka bir teknolojinin seçimi, sorunu çözme araçlarının karşılaştırılması ve analizine dayanmaktadır.

Proje sonuçlarının uygulanması.

Bilgi ağı projesi uygulandı ve "Meraklılar-Novosibirsk" ticaret organizasyonunda başarıyla işletiliyor.

1. Referans Şartları

Bu makale, bir ticaret organizasyonunun şubesinde - "Meraklısı - Novosibirsk" mağazasında bir bilgi ağının uygulanmasını tartışmaktadır. Atölye binasının iki katında yer alır ve aynı zamanda mağazanın servis merkezinin bulunduğu bodrum katında yer alır. Mağazada yarısı kişisel bilgisayar bulunan 30 kişi çalışıyor.

Kablo sisteminin uygulanması, zeminin tüm elemanlarının ve sistemlerinin entegrasyonunu ve işlerliğini sağlamalıdır.

LAN, kablo sistemleri için uluslararası ISO/IEC 11801 standardına uygun olarak yapılmalı ve yatay ve dikey bir alt sistemden oluşmalıdır. Yatay alt sistem, 4 çift bakır kablo temelinde organize edilmelidir: kategori 5e blendajsız bükümlü çift.

Bir ağ kurarken, kablo sistemini organize etmede zorluklarla karşılaşmanız gerekecektir. "Meraklıları-Novosibirsk" ticaret tesisleri atölyede yer almaktadır. Mağazanın servis merkezi zemin katta yer almakta olup, binanın birinci ve ikinci katlarında ticaret katı sunulmaktadır. Bu faktörler, modern ağ teknolojilerinin kullanımına büyük kısıtlamalar getirir. Betonarme döşemelerin varlığında katlar arasında dikey bir kablo yapısının uygulanması oldukça sorunludur. Bu durumda, işletmenin tüm bilgi ağını düzenlemek için kablosuz bağlantı teknolojisinin kullanımında çıkış yolu görülmektedir. Bununla birlikte, binanın duvarları da betonarmedir: bu nedenle, Wi-Fi sinyali pratik olarak bazı odalara, özellikle de 3 bilgisayarın bulunduğu muhasebe ofisine ulaşmaz. İnternet ve yerel ağ hızı. Bodrum katlar ayrıca bir kablosuz erişim noktasından sinyal alamaz.

2. Kullanılan teknolojiler

2.1 Topoloji

Bir bilgisayar ağının topolojisi, genellikle ağ bilgisayarlarının birbirlerine göre fiziksel konumu ve iletişim hatlarıyla bağlanma şekilleri olarak anlaşılır.

Topoloji, ekipman gereksinimlerini, kullanılan kablo türünü, alışverişi yönetmenin kabul edilebilir ve en uygun yöntemlerini, işlemin güvenilirliğini ve ağı genişletme olasılığını belirler. Bu projeyi geliştirirken bir yıldız topolojisi kullanıldı. Yıldız (yıldız) - diğer çevresel bilgisayarlar bir merkezi bilgisayara katılır ve her biri ayrı bir iletişim hattı kullanır. Çevresel bilgisayardan gelen bilgiler yalnızca merkezi bilgisayara, merkezi bilgisayardan bir veya daha fazla çevresel bilgisayara iletilir (Şekil 1).

Pirinç. 1 - Ağ topolojisi "yıldız".

Yıldız topolojisinin avantajları:

a) herhangi bir segmentteki bağlantı hatası, yerel ağın çalışmasını kesintiye uğratmaz;

b) çok sayıda bilgisayarı bağlarken performans düşüşü olmaz;

c) Sunucu düzeyinde bilgi güvenliği sağlanır.

Yıldız topolojisinin dezavantajları:

a) merkezi düğümün arızalanması, tüm ağın çalışmazlığına yol açar;

b) ağ genişletmesi büyük finansal maliyetlerle ilişkilidir

2.2 Yapılandırılmış kablolamaya genel bakış

Yapılandırılmış bir kablolama sistemi (SCS), bir işletmenin bilgi altyapısının fiziksel temelidir ve çeşitli amaçlar için birçok bilgi hizmetini tek bir sistemde bir araya getirmeyi mümkün kılar: yerel bilgisayar ve telefon ağları, güvenlik sistemleri, video gözetimi vb.

SCS, yapısal alt sistemlere bölünmüş bir binanın veya bir bina grubunun hiyerarşik bir kablo sistemidir. Bir dizi bakır ve optik kablo, çapraz paneller, bağlantı kabloları, kablo konektörleri, modüler jaklar, bilgi çıkışları ve yardımcı ekipmanlardan oluşur. Tüm bu unsurlar tek bir sisteme entegre edilmiş ve belirli kurallara göre işletilmektedir.

Kablo sistemi, elemanları kablolar ve kabloya bağlı bileşenlerden oluşan bir sistemdir. Kablo bileşenleri, işyerlerinde bir kablo - telekomünikasyon prizlerini, telekomünikasyon odalarındaki geçiş ve patch panelleri ("patch panelleri"), kaplinleri ve ek yerlerini bağlamak veya fiziksel olarak sonlandırmak (sonlandırmak) için kullanılan tüm pasif anahtarlama ekipmanlarını içerir.

“Yapılandırılmış” terimi, bir yandan sistemin çeşitli telekomünikasyon uygulamalarını (ses, veri ve video görüntülerinin iletimini) destekleme kabiliyetini, diğer yandan farklı üreticilerin çeşitli bileşenlerini ve ürünlerini kullanma olasılığını ifade eder. ve üçüncüsü, koaksiyel kablo, UTP, STP ve optik fiber gibi çeşitli iletim ortamlarının kullanıldığı multimedya ortamını uygulama yeteneği.

Tablo 1 - SCS kategorilerinin kabulüne ilişkin kronolojik tablo

Frekans aralığı

Kategorilerin geliştirildiği uygulamalar

Standardın kabul edildiği yıl

Ethernet, 10Base-T

Token Ring 16 Mbps

100Base-TX (Hızlı Ethernet) ATM 155

100Base-TX (Hızlı Ethernet)

1000Base-T (Gigabit Ethernet)

Gigabit Ethernet 1000Base-TX

Gigabit Ethernet 2,5 Gb/sn

Teklif yok

2.3 Ağ ekipmanı ve veri iletim ortamı

Ağ ekipmanı - yönlendirici, anahtar, hub, patch panel vb. Gibi bir bilgisayar ağının çalışması için gerekli cihazlar. Genellikle aktif ve pasif ağ ekipmanı ayırt edilir:

· Aktif ağ ekipmanı. Bu ad, donanım ve ardından bazı "akıllı" özellikler anlamına gelir. Aktif ekipmanın görevi, fiziksel ortam üzerinden veri iletim kanallarının mantıksal yapısını oluşturmak ve sürdürmektir.

· Pasif ağ ekipmanı. Pasif ağ ekipmanı, "akıllı" özelliklere sahip olmayan ekipmanı ifade eder. Pasif ekipmanlar, ağların fiziksel altyapısını oluşturur (patch paneller, prizler, raflar, dolaplar, kablolar, kablo kanalları, tepsiler vb.) İletişim kanallarının bant genişliği ve kalitesi büyük ölçüde kablo sisteminin kalitesine bağlıdır.

Bir bilgi aktarım ortamı, ağ bilgisayarları arasında kurulan bir iletişim kanalıdır. Kablolu ve kablosuz iletişim kanallarını ayırt eder. Şu anda, bu teknolojik çözümün göreli ucuzluğu nedeniyle (özellikle geleneksel bakır kablolar durumunda) en yaygın olan kablo sistemleridir.

Kural olarak, yerel ağlardaki veriler sırayla (bit bit) iletilir. Bu çözüm, kablonun kendisinin maliyetini düşürmeye yardımcı olur, çünkü iletişim kanallarının sayısındaki artışla birlikte kablodaki iletkenlerin sayısı kaçınılmaz olarak artar. Yeterince uzun kabloların kullanılması kaçınılmaz olarak ağın maliyetinde bir artışa yol açar ve bazen kablonun maliyeti ağın diğer donanım bileşenlerinin maliyetiyle karşılaştırılabilir. Bir kablo üzerinden sinyallerin paralel iletimi ile ilgili başka olumsuz yönler de vardır.

Yerel ağlarda kullanılan tüm kablolar üç kategoriden birinde sınıflandırılabilir:

* sırayla ekranlı (ekranlı bükümlü çift, STP) ve ekransız (ekransız bükümlü çift, UTP) olan bükümlü çiftlere (bükümlü çift) dayalı kablolar;

* koaksiyel kablolar (koaksiyel kablo);

* fiber optik kablolar (fiber kablo).

Hangi kablonun daha iyi ve hangisinin daha kötü olduğunu kesin olarak söylemek imkansızdır. Her şey, çözülmesi gereken belirli görev tarafından belirlenir (ağ mimarisi ve topolojisi, bütçe fonlarının miktarı, gelecekte ağın genişletilmesiyle ilgili gereksinimlerin varlığı vb.). LAN'ın dağıtılması için özel gereksinimler varsa, kablosuz bir çözüm kabul edilebilir. Bu durumda, bilgi radyo veya kızılötesi ışınlar yoluyla iletilir.

2.4 Yerel Alan Ağı Teknolojileri

2.4.1 Ethernet teknolojisi

Ethernet, 1970'lerde Xerox'un Palo Alto Araştırma Merkezi (PARC) tarafından geliştirildi. Ethernet, 1980'de ortaya çıkan IEEE 802.3 spesifikasyonunun temeli oldu. Biraz tartışmadan sonra Digital Equipment Corporation, Intel Corporation ve Xerox Corporation, 802.3 ile kısmen uyumlu olan bir belirtimi (Sürüm 2.0) birlikte geliştirdi ve kabul etti. Ethernet ve IEEE 802.3, günümüzde en yaygın kullanılan yerel alan ağı (LAN) protokolleridir. Ethernet artık en yaygın olarak, IEEE 802.3 dahil olmak üzere Ethernet ile uyumlu tüm taşıyıcı algılamalı çoklu erişim/çarpışma algılama (CSMA/CD) LAN'larını tanımlamak için kullanılmaktadır.

Ethernet geliştirildiğinde, geniş alan ağları, düşük hızlı ağlar ve yüksek hızda ancak çok sınırlı bir mesafede çalışan özel bilgisayar merkezi ağları arasındaki boşluğu doldurması gerekiyordu. Ethernet, yerel iletişimin yüksek patlama hızlarında ağır yükleri kaldırabilmesi gereken uygulamalar için çok uygundur.

Fiziksel bağlantı.

IEEE 802.3, birkaç farklı fiziksel katman standardını tanımlarken, Ethernet yalnızca birini tanımlar. IEEE 802.3 fiziksel katman protokol standartlarının her biri, en önemli özelliklerini yansıtan bir ada sahiptir. Fiziksel özellikler tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2 - Ethernet Sürüm 2 ve IEEE 802.3 standartlarının fiziksel özellikleri

Ethernet, 10Base5 IEEE 802.3 standardı ile uyumludur. Bu protokollerin her ikisi de, uç istasyon ile gerçek ağ ortamı arasında bir bağlantı kablosuyla bir veri yolu ağı topolojisi tanımlar. Ethernet durumunda, bu kabloya alıcı-verici kablosu denir. Alıcı-verici kablosu, fiziksel ağ ortamına bağlı bir alıcı-vericiye bağlanır.

Ethernet ve IEEE 802.3 standartlarının çerçeve formatı Şekil 2'de gösterilmiştir.

Pirinç. 2 - Ethernet çerçeve formatı.

Hem bir Ethernet çerçevesi hem de bir IEEE 802.3 çerçevesi, giriş adı verilen alternatif bir 0'lar ve 1'ler dizisiyle başlar. Önsöz, alıcı istasyona bir çerçevenin başladığını bildirir.

Her iki çerçevedeki hedef adresinden önceki bayt, çerçevenin başlangıcı (SOF) sınırlayıcıdır. Bu bayt iki bir ile biter ve ağın tüm istasyonları tarafından alımı senkronize etmeye yarar.

Ethernet ve IEEE 802.3 çerçevelerindeki sonraki alanlar, her biri 6 bayt uzunluğunda olan hedef ve kaynak adres alanlarıdır. Arayüz kartlarının donanımında adresler yanıp söner. İlk üç bayt, arabirim kartının üreticisini tanımlarken, sonraki üç bayt üretici tarafından tanımlanır. Kaynak adres her zaman tek bir cihaz adresidir ve hedef adres tek bir cihaz adresi, bir çok noktaya yayın adresi veya bir yayın adresi olabilir.

Bir Ethernet çerçevesinde, kaynak adresi izleyen 2 baytlık alan, tür alanıdır. Bu alan, Ethernet işlemi tamamlandıktan sonra sonraki işlemler için veri alan üst katman protokolünü tanımlar.

Bir IEEE 802.3 çerçevesinde, kaynak adresi izleyen 2 baytlık alan, bu alanı takip edecek ve çerçeve kontrol sırası (FCS) alanından önce gelecek veri baytlarının sayısını gösteren bir uzunluk alanıdır.

Tip/uzunluk alanından sonra, alan çerçevede iletilen verileri içerir. Fiziksel ve bağlantı katmanlarının işlemleri tamamlandıktan sonra bu veriler üst katman protokolüne aktarılacaktır. Ethernet durumunda, üst katman protokolü, tür alanının değeri ile belirlenir. IEEE 802.3 durumunda, üst katman protokol tipi, çerçevede bulunan veriler tarafından belirlenir. Veri alanının uzunluğu, minimum çerçeve uzunluğu 64 bayt olacak şekilde doldurma baytlarıyla doldurulur.

Veri alanını, döngüsel artıklık denetiminin (CRC) değerini içeren 4 baytlık bir FCS alanı izler. Bu değer, kaynak cihaz tarafından hesaplanır ve daha sonra bilgilerin bütünlüğünü kontrol etmek için havuz cihazı tarafından yeniden hesaplanır.

2.4.2 Kablosuz LAN'lar

RadioEthernet IEEE 802.11 standardı, yerel alan ağı modunda sınırlı bir alanda kablosuz iletişimin düzenlenmesi için bir standarttır, yani. birkaç abonenin ortak bir iletim kanalına eşit erişimi olduğunda. 802.11, Kablosuz Yerel Alan Ağları veya WLAN'lar için ilk endüstri standardıdır. Standart, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından geliştirilmiş olup, 802.11, geleneksel kablolu Ethernet ağları için 802.3 standardı ile karşılaştırılabilir.

IEEE 802.11 RadioEthernet standardı, kablosuz ağların orta erişim kontrolü (MAC) ve fiziksel (PHY) düzeylerinde nasıl organize edildiğini tanımlar. Standart, MAC (Orta Erişim Kontrolü) seviyesinin bir varyantını ve üç tür fiziksel kanalı tanımlar.

Kablolu Ethernet gibi, IEEE 802.11, taşıyıcı algısı çoklu erişim çakışmasından kaçınma (CSMA/CA) adı verilen tek bir medya protokolünü tanımlar. Kablosuz düğümlerin çarpışma olasılığı, diğer düğümlere yaklaşan iletimin süresi ve hedef hakkında bilgi veren göndermeye hazır (RTS) adlı kısa bir mesajı önceden göndererek en aza indirilir. Bu, diğer düğümlerin, duyurulan mesaj süresine eşit bir süre boyunca iletimi geciktirmesine izin verir. Alıcı istasyon, RTS'ye net bir gönderim (CTS) ile yanıt verecektir. Bu, verici düğümün ortamın serbest olup olmadığını ve alıcı düğümün almaya hazır olup olmadığını bilmesini sağlar. Veri paketini aldıktan sonra, alıcı düğüm hatasız alım için bir alındı ​​(ACK) göndermelidir. ACK alınmazsa, veri paketini iletme denemesi yeniden denenecektir.

Standart, ağa giren bir düğümün içinde yetkilendirildiğini doğrulamak için kimlik doğrulamanın yanı sıra gizli dinlemeye karşı koruma sağlamak için şifrelemeyi içeren veri güvenliği sağlar.

Fiziksel düzeyde, standart iki tür radyo kanalı ve bir kızılötesi aralığı sağlar.

802.11 standardı, hücresel bir mimariye dayanmaktadır. Ağ, bir veya daha fazla hücreden (hücrelerden) oluşabilir. Her hücre, Erişim Noktası (AP) adı verilen bir baz istasyonu tarafından kontrol edilir. Erişim noktası ve menzili içindeki iş istasyonları, temel bir hizmet alanı oluşturur (Temel Servis Seti, BSS). Çok hücreli bir ağın erişim noktaları, kablo LAN'larının omurga segmentine eşdeğer olan bir dağıtım sistemi (Dağıtım Sistemi, DS) aracılığıyla birbirleriyle etkileşime girer. Erişim noktaları ve dağıtım sistemi dahil tüm altyapı, genişletilmiş bir hizmet alanı (Genişletilmiş Hizmet Seti) oluşturur. Standart ayrıca kablosuz ağın bir erişim noktası olmadan uygulanabilen tek hücreli bir versiyonunu sağlarken bazı işlevleri doğrudan iş istasyonları tarafından gerçekleştirilir.

3. Bilgi ağı mimarisinin geliştirilmesi

3.1 Proje için ağ topolojisinin seçilmesi

Kullanılan topoloji seçimi, görevlere, koşullara ve ağ özelliklerine bağlıdır. Aşağıdaki faktörler de son topoloji seçimini etkiler:

· Ağ içinde tasarlanmış veri aktarım hızı;

· Veri iletim ortamı;

· Ağın maksimum uzunluğu;

· verim;

· Seçilen topolojiyi destekleyen ekipmanın maliyeti.

Referans koşulları, düğümler arasında 100 Mbps'ye kadar veri aktarım hızına sahip bir ağ oluşturma koşullarını oluşturdu.

Bugün, Hızlı Ethernet topolojisi yaygın ve ağ ekipmanları arasında iyi destekleniyor. Bu standart, 100 Mbps'ye kadar veri aktarım hızları sağlar ve iki tür iletim ortamını destekler - blendajsız bükümlü çift ve fiber optik kablo. Veri iletimi için kullanılan ortamın çeşitleri tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3 - İletim ortamı türlerine göre protokollerin sınıflandırılması

Gerekli ağ türünü seçmek için, her standardın IEEE 802.3u standardına dayalı temel gereksinimlerini göz önünde bulundurun.

100Base-TX teknolojisi aşağıdaki gereksinimlerle karakterize edilir:

· Ağ topolojisi, mahmuz veya döngü içermeyen fiziksel bir yıldız topolojisi olmalıdır;

· Kategori 5 veya 5e kablo kullanılmalıdır;

· Kullanılan tekrarlayıcı sınıfı, basamaklandırılabilen tekrarlayıcı sayısını belirler;

· Ağ çapı 205 metreyi geçmemelidir.

100Base-FX teknolojisi aşağıdaki gereksinimlerle karakterize edilir:

· Tam çift yönlü iletişim ile iki ağ düğümü arasındaki maksimum mesafe iki kilometreye ulaşabilir;

Hub ile uç cihaz arasındaki mesafe 208 metreyi geçmemelidir.

100Base-T4 teknolojisi aşağıdaki gereksinimlerle karakterize edilir:

· Düğümler arasındaki segmentin uzunluğu 100 metre mesafe ile sınırlıdır;

· Kategori 3, 4 veya 5 kablo kullanılmalıdır.

100BASE-FX teknolojisi, iş istasyonlarını merkezi düğümden çok uzakta bulmanızı sağlar, ancak aynı zamanda bir iletim ortamı olarak pahalı bir optik kablo kullanılır, bu da ağ projesinin nihai bütçesini önemli ölçüde artırır. Teknoloji seçimine karar vermede belirleyici faktör projenin minimum maliyeti olduğundan, LAN konfigürasyonu 100Base-TX teknolojisine dayanmaktadır.

100BASE-TX standardı, bir yıldız topolojisi ile blendajsız bükümlü çift (UTP) kategori 5 ve üzerini temel alan bir Ethernet segmenti tanımlar. Aynı sayıda bilgisayarı bağlamak için gereken toplam kablo miktarı, bir veriyolu durumunda olduğundan çok daha fazladır. Öte yandan, bir kablo kopması tüm ağın arızalanmasına neden olmaz, bir ağ arızasını teşhis etmek çok daha kolay hale gelir. 100BASE-TX segmentinde, sinyaller, her biri yalnızca bir yönde ileten (bir çift iletiyor, diğeri alıyor) iki bükülü tel çifti üzerinden iletilir. Bu tür çift bükümlü çiftleri içeren bir kablo ile ağ abonelerinin her biri ağ anahtarına bağlanır.

3.2 Bir ağ yönetimi yöntemi seçme

Bir ağ düzenleme gereksinimleri, işletmede çözülmesi gereken görevlerin doğasına göre belirlenir. Bir veya başka bir yönetim yöntemi seçme kararı, kuruluşun çalışan makine filosunun sayılması ve işletme yapısının seçimi temelinde verilir (Şekil 3)

Pirinç. 3 - Bir ağ yönetimi yöntemi seçme

Her bilgisayar bir yerel ağa bağlı olmalıdır. Bir mağaza çalışanı, gerçekleştirilen görevlere bağlı olarak, yalnızca belirli bir veri kümesine - işletmenin dikey yapısının ilkesine - erişebilmelidir. Yerel bir ağı düzenlemeye yönelik bu yaklaşım, yalnızca özel bir sunucu kullanılarak düzenlenebilir.

Sunucu, verilere güvenli erişim sağlamak için yerel kullanıcıların hak ve sorumluluklarını ayırt etmenize olanak tanır. Sunucunun bir diğer önemli işlevi de yerel ağın merkezi yönetimidir.

3.3 İletim ortamının seçilmesi

Yerel bir ağ tasarlamadaki başarının anahtarı, tüm yapının bir bütün olarak kalitesini ve güvenilirliğini belirlediğinden, iletim ortamının yetkin seçimidir.

Yerel ağlardaki iletim ortamı aşağıdaki kanallarla temsil edilir:

· bakır kablo;

fiber - optik kablo;

bir radyo kanalı

optik kanal

lazer kanalı.

İletim ortamının seçimi, ağ tasarımı için kuruluşun gereksinimlerine göre belirlenir:

· Düşük ağ maliyeti;

· Kapsamlı ağ altyapısı;

· Ölçekleme yeteneği.

Çoğu zaman, erişim ağı birkaç nedenden dolayı yalnızca kablolu teknolojiler aracılığıyla düzenlenemez:

· Yüksek ağ maliyetlerine yol açan bina tasarımından kaynaklanan kablolama sorunu;

· İşlerin yüksek maliyeti;

· İşyerlerinin uzaklığı 100 m'den fazladır, bu da 100BASE-TX teknolojisinin kullanımına bir sınırlama getirir.

Bu gibi durumlarda, yerel ağlar için standardı Wi-Fi teknolojisi haline gelen bir radyo kanalı kullanılarak sorun çözülebilir. Bir radyo kanalı üzerinden veri iletimi, birçok durumda anahtarlı kanallar üzerinden iletimden daha güvenilir ve daha ucuzdur. Gelişmiş bir ağ altyapısının yokluğunda, veri iletimi için radyo olanaklarının kullanılması genellikle tek makul iletişim seçeneğidir. Erişim noktalarını kullanan bir iletim ağı hemen hemen her binaya yerleştirilebilir.

Radyo ağlarının yayılmasının temelini oluşturan faktörler.

· Yapılandırma esnekliği. Tüm kablosuz ağlar, hem altyapı modunu (bir erişim noktası aracılığıyla bağlanma) hem de eşler arası modu (bir erişim noktası kullanmadan) destekler. Her yere yeni kullanıcılar eklemek ve yeni ana bilgisayarlar kurmak kolaydır. Kablosuz ağlar, kurulu kablo ağının olmadığı tesislerde geçici kullanım için kurulabilir.

· Ağ genişletme kolaylığı. Ağ performansından ödün vermeden kablosuz iş istasyonları eklenebilir. Ağ yanıt süresini iyileştirmek için bir erişim noktası eklenerek trafikle ağ tıkanıklığı kolayca önlenebilir.

· Kablosuz internet erişimi. Bir kablosuz erişim noktasının bir ağ anahtarına bağlanması, bilgisayarlarında radyo bağdaştırıcıları olan kullanıcıların İnternet erişimini paylaşmasına olanak tanır.

· İletim ortamı. Sinyal, 2,4 GHz bölgesinde bir düzineden fazla 22 MHz geniş frekans kanalına sahip, düşük güçlü gürültü benzeri bir sinyalle yayılır.

Bir iletim ortamı seçerken tüm argümanları tabloda veriyoruz (Tablo 4)

Tablo 4 - Bir iletim ortamı seçerken argümanlar

Kablo türü

Avantajlar

Dezavantajları

fiyata uygunluk;

konektörleri kurmak için araçların mevcudiyeti (RJ45);

Kablo döşeme kolaylığı;

Hasar durumunda göreceli onarım kolaylığı;

· Kategori 5 veya daha yüksek kablo kullanan gelişmiş yüksek hızlı ağları (Hızlı ve Gigabit Ethernet) destekler.

Elektromanyetik parazite karşı nispeten düşük direnç;

· özellikle yüksek hızlı ağlar için nispeten küçük izin verilen kablo bağlantı mesafeleri;

· Dış bağlantı alanlarında (binalar arası) kullanım imkansızlığı.

Ekranlı bükümlü çift STP (örgülü ekran)

Korumasız bükümlü çifte kıyasla elektromanyetik parazite karşı geliştirilmiş bağışıklık

· UTP tipi kabloya göre biraz daha yüksek fiyat.

Çok modlu fiber optik kablo

harici elektromanyetik parazite karşı pratik duyarsızlık ve kendi kendine radyasyonun olmaması;

· Bükümlü çift kullanırken erişilemeyen mesafeler de dahil olmak üzere, perspektif yüksek hızlı ağların desteği

Nispeten yüksek kablo ve ağ ekipmanı fiyatı;

kurulum karmaşıklığı (özel bir araç ve yüksek nitelikli personel gerektirir);

düşük bakım kolaylığı;

Çevresel etkilere duyarlılık (optik fiberin bulanıklaşmasına neden olabilir)

Tek modlu fiber optik kablo

· çok modlu kabloya kıyasla gelişmiş performans (iletim hızını veya bağlantı uzunluğunu artırma imkanı).

daha yüksek bir fiyat

Karmaşık kurulum ve onarım.

Kablosuz teknoloji

bir kablo sistemi düzenleme ihtiyacının ortadan kaldırılması;

İş istasyonlarının hareketliliği (binaların içindeki hareketlerinin basitliği)

Nispeten pahalı ekipman

bağlantı güvenilirliğinin engellerin varlığına güçlü bağımlılığı;

4. Kablolu Yerel Alan Ağı (LAN) Tasarlama

Teknik gereksinimleri göz önünde bulundurarak, 802.3 standardının kablolu teknolojisini kullanarak yerel ağ bölümünün tasarımına geçiyoruz.

Doğru 802.3 Ethernet yapılandırması için dört temel kural vardır:

1. Düğüm sayısı 1024'ü geçmemelidir.

2. Bir segmentteki maksimum kablo uzunluğu, ilgili spesifikasyona göre belirlenir.

3. Ağın birbirinden en uzak iki istasyonu arasındaki sinyalin çift dönüş süresi 575 bitlik aralıklarla fazla değildir.

4. Bir çerçeve dizisinin tüm tekrarlayıcılardan geçişi sırasında çerçeveler arası aralığın azaltılması, 49 bitlik aralıklardan fazla olmamalıdır.

Hızlı Ethernet ağ kesimlerini doğru bir şekilde oluşturmaya yönelik kurallar şunları içerir:

· cihazları bağlayan maksimum segment uzunluğundaki kısıtlamalar - çerçeve kaynakları (bağlantı DTE - DTE);

· çerçeve kaynak cihazlarını (DTE) tekrarlayıcı bağlantı noktasına bağlayan bölümlerin maksimum uzunluğuna ilişkin kısıtlamalar;

ağın toplam maksimum çapına ilişkin kısıtlamalar;

Tekrarlayıcıların maksimum sayısı ve tekrarlayıcıları bağlayan bir segmentin maksimum uzunluğu üzerindeki kısıtlamalar.

Fast Ethernet teknolojisini kullanarak yerel ağ kurmanın doğruluğunu belirlemek için en uzun ağ segmentini hesaplayalım (Şekil 4). Tesisin ayrıntılı bir planı ekte sunulmaktadır.

Kablo segmentinin toplam uzunluğunu hesaplayalım: 27 + 5 + 25 + 55 = 112m. Soketlerin montajı, kablonun çekilmesi ve takılması için %10'luk marjı dikkate alarak, 100BASE-TX teknolojisi için sınır olan yaklaşık 123 m'lik en uzun segmentin son uzunluğunu elde ederiz.

Geliştirilen yerel ağın teknik bir modelini oluşturalım. SCS, 55x25 m plan ölçülerinde bodrum kat dahil 2 katlı atölye binasının 1. katına kurulmuştur.

Pirinç. 4- En uzun LAN segmentinin hesaplanması

Kat yüksekliği 4.5 m, katların toplam kalınlığı 50 cm'dir.1. katta 55x15m ticaret ve sergi salonu olan atölye düzeni ve 5x4m gerçek boyutlarında birkaç oda kullanılmıştır. Bodrum katta aynı tipte koridor düzeni, aynı ölçülerde 11,5x11m olan çalışma odaları kullanılmıştır. Zeminin uzunlamasına ekseninin tüm uzunluğu boyunca 2 metre genişliğinde bir koridor uzanır. 2. kat, 55x10m boyutlarında bir açık alan ile temsil edilmektedir.

1. ve bodrum katların koridor ve tüm odalarında serbest alan yüksekliği 35 cm olan asma tavan bulunmaktadır.Odaların duvarları betonarme olup, kalınlığı 1 cm olan sıva ile kaplanmıştır. Zeminde ve duvarlarda kablo döşemek için kullanılabilecek ek kanallar yoktur, binanın yapım projesi sağlanmamıştır. Sunucular ve merkezi LAN ekipmanı sunucu odasında bulunacaktır, yani tek noktadan yönetim ilkesi kullanılmaktadır.

Oluşturulan SCS, LAN'ın çalışmasını sağlamalıdır: bunun için her işyerine bir soket modüllü bir bilgi soketi monte edilir. Yatay alt sistemin kablolarını asma tavanın arkasındaki koridor boyunca döşemek için tepsiler kurulur. Tepsinin üst kenarından ana tavana kadar olan mesafe 25 cm'dir.Server odası zeminin ortasında bulunur ve bu nedenle tepsinin her bir yarısına kablolar döşenir. Çalışma alanlarında, bu tasarım çalışmasının gerekliliklerine uygun olarak kablo döşemesi dekoratif kutularda (zeminden 1 m yükseklikte bulunan) yapılacaktır. Tepsilerden kutulara gitmek için çalışma odalarının duvarlarına kablonun döşendiği delikler açılır (Şekil 5)

Pirinç. 5 - Kablo döşeme şeması

Yatay SCS alt sistemi, her bir soket bloğuna birer tane döşenen, blendajsız 4 çift UTP kategori 5e kabloları temelinde inşa edilmiştir. Zayıflama, karışma ve empedans için kablo özellikleri tabloda verilmiştir:

Gerekli ortalama kablo uzunluğu (L cp), işlerin hizmet verilen alana eşit olarak dağıtıldığı varsayılarak ampirik bir formül kullanılarak hesaplanır:

Lcp=(Lmax+Lmin)/2,

burada Lmin ve Lmax, sırasıyla, çapraz ekipmanın bulunduğu noktadan en yakın ve en uzak işyerinin bilgi konektörüne kadar kablo döşeme teknolojisi, tüm inişler, çıkışlar, dönüşler ve bina özellikleri. Yolların uzunluğunu belirlerken, dağıtım düğümünde ve bilgi konektöründe kablo yönlendirme prosedürleri için Lcp'nin %10'luk bir teknolojik marjı ve bir X marjı eklemek gerekir; yani L izlerinin uzunluğu şöyle olacaktır:

L= (1.1*Lcp+X)*N,

burada N çıkış sayısıdır.

Gerekli kablo miktarını hesaplayın. Kesirli değerler tam sayılara yuvarlanır.

Bodrum kat için Lmin ve Lmax sırasıyla 20 ve 123 metredir.

Lcp = (20+123)/2 = 71m.

L \u003d (1.1 * 71 + 2) * 11 \u003d 881 metre kablo.

Körfezde (bobin) 305 metre kablo olduğu biliniyor. Daha sonra yatay bir alt sistem oluşturmak için 3 bölmeye ihtiyaç vardır.

Kontrol alt sistemi, bir bakır kablo üzerinden iletilen sinyalleri değiştirmek için çapraz ekipman içerir.

İş yerlerinin anahtarlanması, ana çapraz bağlantı elemanına (anahtar) özel çapraz kablolar yardımıyla gerçekleştirilir. Böyle bir şemanın kullanılması, aktif ekipmanı değiştirmek için daha güvenli bir yöntem sağlar.

Sunucu odasında, seçilen ekipmana göre, aşağıdakileri barındıran 42U yüksekliğinde bir adet açık 19” telekomünikasyon kabini (raf) kurulur:

Ağ anahtarı D-Link DES-1024D;

sunucu

2 UPS APC Smart-UPS RM 2U

Cisco 2811 yönlendirici

Anahtarlama için kabin 0,5, 1 ve 1,5 m uzunluğunda patch kablolarla donatılmıştır.

Ortaya çıkan LAN topolojisi Şekil 6'da gösterilmektedir.

Çeşitli sistemler için tek bir taşıma ortamı olan ve önceden farklı ağları birleştiren yapılandırılmış bir kablolama sistemi, yerel, telefon ve diğer ağların işletimi ve bakımının düzenlenmesi için önceden var olan ilkelerde bir değişiklik gerektirir.

Geliştirilen proje sadece ortak bir kablo sistemini değil, aynı zamanda aşağıdaki alt sistemlere ayrılabilen entegre bir yerel ağı da kapsamaktadır:

kablo yönetimi;

ana aktif ekipman (yönlendirici, anahtarlar ve hub'lar);

ana bilgi işlem ekipmanı (bunlara bağlı ek ekipmana sahip sunucular);

çevresel aktif ekipman (kişisel bilgisayarlar, telefonlar, vb.).

Pirinç. 6 - Kablolu LAN topolojisi

Bakım onarım ve teknik personelin asıl görevi, çeşitli alt sistemlerde ortaya çıkan arızaları ortadan kaldırmaktır. Bu işlevler genellikle diğer yönetici görevleriyle birleştirildi ve bu da acil bir durumda onarımların yapılmasını zorlaştırdı.

Yapılandırılmış bir kablolama sisteminin kurulması durumunda, tüm bileşenlerin yüksek kalitesi, kurulumdan sonra tüm kablolama sisteminin kategori 5e'ye uygunluğunun test edilmesi, kablo endüstrisinde kaza olasılığını en aza indirir.

5. Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN) Tasarlama

5.1 Wi-Fi ağları için dağıtım koşulları

Kablosuz LAN (WLAN) dağıtımlarıyla ilgili kararlar şunları dikkate almalıdır:

802.11 veri aktarım protokollerinin çalışmalarının özellikleri;

mobil düğümlerin davranışı;

koruma sorunları;

iletişim kalitesi (QoS);

· Kablosuz istemciler tarafından kullanılan uygulamalar.

Site haritalamanın fiziksel yönü, her erişim noktasının hangi kapsama alanına sahip olduğunu, belirli bir alanı kapsamak için kaç erişim noktası gerektiğini anlamayı ve her kanalın parametrelerini ve yayılan gücü ayarlamayı mümkün kılar.

5.2 Tasarlanan WLAN'ın ana parametrelerini açıklayan mimari geliştirme

kablolu LAN sunucusu

Kablosuz ağ oluşturmak için birkaç seçenek vardır. En basit durumda, baz istasyonu olarak bir erişim noktası kullanan, en düşük maliyeti sağlayan, ancak aynı zamanda sınırlı bir aralık ve bağlantı hızının istemci sayısına ve mesafelerine bağımlılığı olan kablosuz ağ bağdaştırıcıları üzerine kurulabilir. erişim noktasından. Diğer bir seçenek, iki veya daha fazla erişim noktasına dayalı olarak dağıtılmış bir kablosuz ağ kurmaktır. Bu seçenek, bir erişim noktasının kapsama alanından ayrılan abone otomatik olarak diğerinin kapsama alanına bağlandığında "kesintisiz" dolaşım sağlar. Ağ yapısına kablosuz anahtarlar veya yönlendiriciler eklerken, merkezi bir mimariye dayalı bir ağ elde ederiz, ancak bu, ağ ekipmanı satın almak için ek maliyetler getirir, ancak maksimum performans ve daha fazla verimlilik elde etmenizi sağlar. Bu tür cihazlar, hem noktadan noktaya kanallar oluşturmak hem de çoklu sinyal aktarma olasılığı ile karmaşık topolojinin büyük ölçekli ağlarını dağıtmak için kullanılabilir. Ancak, kablosuz ağ halihazırda mevcut kablolu yerel alan ağına ek olarak kullanılacağından proje koşullarında bu uygulama pratik değildir. Ayrıca, son inşaat seçeneği en pahalı olanıdır.

Son olarak, sizi ve WLAN kullanıcılarını en çok ilgilendiren, kapsama alanı ve çıktı gibi kablosuz cihaz özellikleridir. Bunlar doğrudan menzil ve veri aktarım hızı ile ilgilidir. Menzil, yol kaybının sistem kazancına eşit olduğu mesafedir.

WLAN'ı iç mekanlara yerleştirirken, asıl zorluk bölmelerden, duvarlardan ve betonarme zeminlerden geçen sinyali hesaba katmaktır (Tablo 6). Herhangi bir engel sinyal seviyesini düşürür, kayıpları artırır ve veri aktarım hızını etkiler. Radyo, çeşitli parazit türlerine karşı oldukça hassastır. Bir radyo sinyali alma ve iletme koşulları, yalnızca fiziksel engeller tarafından değil, aynı zamanda çeşitli radyo yayan cihazlar tarafından da kötüleşir (Tablo 5).

Tablo 5 - Çeşitli engellerin neden olduğu sinyal zayıflaması

İzin vermek

zayıflama, dB

Etkili menzil, %

Boş alan

Pencere (metalize olmayan boya)

Pencere (metalize boya)

İnce duvar

Orta duvar (ahşap)

Kalın duvar (katı malzeme 15 cm kalınlığında)

Çok kalın duvar (30 cm kalınlığında sert malzeme)

Zemin / tavan (betonarme)

Sinyal kalitesi sorunu, erişim noktalarının gücünü artırarak çözülmez. Bu yaklaşım, iletişim kalitesinde bir artışı garanti etmez, aksine, diğer erişim noktalarının kullandığı frekans aralığında çok fazla parazit oluşturduğu için bozulmasına yol açar. 802.11 erişim noktaları paylaşılan bir ortam sağladığından, belirli bir zamanda yalnızca biri veri iletebilir. Sonuç olarak, bu tür ağların ölçeklenebilirliği sınırlıdır. Belirli çalışma koşulları altında yol kaybını doğru bir şekilde belirlemenin tek yolu, ağ dağıtım sitesini haritalamaktır. Ancak yine de sistem performansını etkileyen mekanizmaları ve sisteminizin kazancını nasıl belirleyip diğer sistemlerle kıyaslayabileceğinizi bilmekte fayda var.

Mesafe aralığı, kablosuz ağın konuşlandırıldığı tesislerin özelliklerine göre belirlenir. Bu nedenle üreticiler, erişim noktası ve müşteri arasındaki doğrudan görünürlüğe tabi olan maksimum hız değerini belirtir. Kablosuz ağlarda veri alışverişinin özelliklerinden biri, iletişim kalitesi bozulduğunda, iletim hızının otomatik olarak düşmesi, ancak düzgün bir şekilde değil, bir sonraki sabit değere, yani ayrık olarak düşmesidir. Genel olarak 802.11g için hız aralığı şu şekildedir: 1, 2, 5.5, 11, 22, 54 Mbps. İletişim kalitesi arttığında hız tekrar mevcut optimal değere yükselir.

Kablosuz erişim noktalarının bağlanması ve yapılandırılması basit bir prosedür değildir. Ancak, yalnızca erişim noktasının doğru konumu, verici cihazın optimum aralığını belirler.

Güvenilir sinyal alımını sağlamak için erişim noktaları, zemin alanının tek tip kapsamasını sağlayan optimal bir seviyede olmalı ve ayrıca karşılıklı etkiye maruz kalmamak için birbirinden oldukça uzakta olmalıdır.

Erişim noktalarının ortak çalışmasını uygulamak için, bunları tek bir mimaride birleştirme ilkesini seçmelisiniz. Tablo 6'da tartışılan 2 kombinasyon seçeneği vardır.

Tablo 6 - WLAN mimarisinin olası uygulamaları

TD dernekleri

kablolu

Kablosuz

dernekler

AP'ler, kablo segmentleriyle yönlendiriciye doğrudan veya anahtarlar aracılığıyla bağlanır

AP'ler, yönlendirici ile etkileşime giren "noktadan noktaya" veya "noktadan birkaç noktaya" ilkesine göre merkezi AP ("köprü") ile kablosuz olarak birleştirilir.

Avantajlar

merkezi mimari, kesintisiz dolaşım yeteneği

tellerin reddedilmesi

Zorluklar

kablolama gerekli

örtüşen servis alanlarını hariç tutmak için doğru çalışma için kanal ayarları gereklidir

Bir anahtarlama düğümü ile erişim noktalarının kablosuz bağlantısını sağlamak için, erişim noktalarının 2 kanallı çalışması için destek gereklidir. Kanallardan biri yönlendiriciye kalıcı bir bağlantı sağlar ve ikincisi ağa veri yayınlar. Bu uygulama, fiyatı her bir noktasına kablo döşemek için ödenemeyen pahalı AP'lerin kullanılmasını önemli ölçüde gerektirir. Bu nedenle AP'nin ağ düğümüne bağlantısı bir ağ kablosu kullanılarak yapılacaktır.

Tasarlanan ağın ana parametrelerine karar verdikten sonra, kablosuz ağ uygulama şemasını ana kablolu yerel ağa ek olarak ele alalım (Şekil 7).

Pirinç. 7 - LAN içinde kablosuz segmentin uygulanması.

Ağın olası uygulamasını analiz ettikten sonra, genellikle zemin içinde mümkün olduğunca yüksekte bulunan erişim noktaları için ayrı bir güç kaynağı sorusu hemen ortaya çıkar. 220V gücün bağlanması, 220V prizlerin zaten duvarlarda olduğu durumlar dışında, oldukça karmaşık bir prosedürdür. Bu durumdan çıkış yolu, Power over Ethernet teknolojisini destekleyen ağa başka bir anahtar bağlamaktır. Bu teknoloji, cihazlara bir Ethernet ağ kablosu üzerinden güç verilmesini sağlar. Ağ anahtarı, erişim noktası ile anahtar arasındaki kablolamayı en aza indirmek için erişim noktalarından aynı mesafede yerleştirilmelidir (Şekil 8)

Pirinç. 8 - Ek bir anahtarla bir LAN içinde kablosuz bir segmentin uygulanması.

LAN içindeki kablosuz bölümün uygulanması düşünüldüğünde, kuruluşun birleşik yerel alan ağının uygulanması sunulmalıdır (Şekil 9).

Pirinç. 9 - Birleşik bir yerel alan ağının uygulanması.

6. Ağ ekipmanı seçimi

Ağ ekipmanı seçimi, projenin uygulanmasındaki en önemli adımlardan biridir. Seçim yaparken dikkate alınması gereken birçok faktör vardır:

Ekipman standardizasyon seviyesi ve en yaygın yazılım araçlarıyla uyumluluğu;

bilgi aktarım hızı ve daha da artması olasılığı;

· ağ değişim kontrol yöntemi (CSMA/CD, tam çift yönlü veya işaretçi yöntemi);

izin verilen ağ kablosu türleri, maksimum uzunluğu, parazitlere karşı bağışıklık;

· Belirli donanımların (ağ bağdaştırıcıları, anahtarlar, yönlendiriciler) maliyeti ve teknik özellikleri.

İyi düşünülmüş ve doğru yapılandırılmış bir ağ altyapısı, gelecekte ekipmanı değiştirirken veya yükseltirken bilgi ağının kalitesini düşünmemenizi sağlayacaktır.

6.1 Sunucu yapılandırması

Sunucu, 800/1066MHz sistem veri yolu frekansına sahip Intel 3000 sunucu yonga setini kullanan ve arabelleğe alınmamış SDRAM DDR2-533/667 (8 GB'a kadar) kullanan çift çekirdekli Intel Pentium D işlemciyi destekleyen Intel sunucu mimarisi temelinde oluşturulmuştur. ), PCI-Express x8 veriyolları ve PCI-Express x4. Sunucu, sabit SAS HDD'lerine dayalı bir disk alt sistemi kullanmaya odaklanmıştır.

Sunucunun minimum maliyeti ve kompaktlığı, bakım kolaylığı, operasyonel güvenilirliği, otomatik teşhis ve sorun giderme araçları vardır. Standart bir 19" sunucu rafına kurulmasına izin veren 1U Rafa Monte kasada üretilmiştir (Şekil 10)

Temel özellikleri:

İşlemci: Intel® Pentium D 3.00 GHZ;

RAM: 4Gb arabelleğe alınmamış SDRAM DDR2-667;

RAID denetleyicisi: Adaptec ASR-2405 PCI-E x8, 4 bağlantı noktalı SAS/SATA, RAID 0/1/10/JBOD, Önbellek 128Mb;

· disk dizisi: 4 x 500GB SAS sabit sürücü, RAID 0+1;

Sürücü: DVD-RW/CD-RW SATA

350W güç kaynağı .

Pirinç. 10 - Intel 3000 sunucu yonga seti tabanlı sunucu.

Yukarıdaki yapılandırma, kendisine atanan görevlerle başa çıkabilecek en düşük fiyata bir sunucu alma ihtiyacından seçildi. Sunucu aşağıdaki hizmetler için kullanılabilir:

dosya sunucusu

bir alan adı sunucusu;

güvenlik duvarı

DHCP Sunucusu

· Bilinmeyen isteklerin daha yüksek DNA'ya yönlendirildiği yerel DNS.

6.2 Aktif ağ ekipmanının seçilmesi

Bir ağı düzenlemek için kullanılan aktif ağ ekipmanlarının listesi:

a) 24 D-Link DES-1024D bağlantı noktasına sahip 10/100 Mbps anahtarı (Şekil 11).

Pirinç. 11- D-Link DES-1024D'yi değiştirin.

DES-1024D 10/100Mbps Yönetilmeyen Anahtar, çalışma grubu üretkenliğini artırmak ve yüksek düzeyde ağ esnekliği sağlamak için tasarlanmıştır. Güçlü ancak kullanımı kolay olan bu anahtar, kullanıcıların bant genişliğini artırmak, yanıt süresini iyileştirmek ve yüksek yük gereksinimlerini karşılamak için hem 10Mbps hem de 100Mbps'de herhangi bir bağlantı noktasına kolayca bağlanmasına olanak tanır.

Anahtarda 24 adet 10/100Mbps bağlantı noktası bulunur ve çalışma gruplarına Ethernet ve Hızlı Ethernet'i karıştırma esnekliği sağlar. Bu bağlantı noktaları hız algılama sağlar ve 100BASE-TX ile 10BASE-T arasında ve tam veya yarım çift yönlü modlar arasında otomatik olarak geçiş yapar.

Tüm bağlantı noktaları akış kontrolünü destekler. Bu işlev, bağlantı noktası arabelleği dolduğunda bir çarpışma sinyali ileterek paket kaybını en aza indirir.

Anahtar kasası, sunucuyla aynı rafa kurmanıza izin veren 19 inç biçiminde yapılmıştır.

b) D-Link DES-1008P anahtarı (Şekil 12).

Pirinç. 12 - D-Link DES-1008'i değiştirin.

DES-1008P 8 Bağlantı Noktalı 8 Bağlantı Noktalı PoE Masaüstü Anahtarı DES-1008P, ev ve ofis kullanıcılarının kablosuz erişim noktaları (AP'ler), IP kameralar ve IP kameralar gibi cihazlara Ethernet Üzerinden Güç (PoE) üzerinden kolayca bağlanmasına ve güç sağlamasına olanak tanır. . telefonların yanı sıra diğer Ethernet cihazlarını (bilgisayarlar, yazıcılar, NAS) ağa bağlayın. Ev kullanıcıları ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu kompakt PoE anahtarı, neredeyse her odaya veya ofise yerleştirilmesine izin vererek neredeyse sessiz bir şekilde çalışır.

DES-1008P, PoE protokol desteğine sahip 4 adet 10/100Base-TX bağlantı noktasına sahiptir. PoE bağlantı noktası başına 15,4 W'a kadar güç sağlayan anahtar, 123 W'a kadar güç sağlayabilir ve kullanıcıların 802.3af uyumlu cihazları DES-1008P'ye bağlamasını sağlar. Bu, cihazları elektrik prizlerinin konumundan bağımsız olarak erişilmesi zor yerlere (tavanlar, duvarlar vb.) yerleştirmenize ve kablo yönlendirmesini en aza indirmenize olanak tanır. DES-1008P üzerinden 802.3af olmayan PoE cihazlarına güç sağlamak için PoE adaptörlerinin (örn. DWL-P50) kullanılması önerilir.

Cihazın kurulumu kolay ve hızlıdır ve ek ayar gerektirmez. Tüm bağlantı noktalarında otomatik MDI/MDI-X polarite algılama desteği, başka bir anahtara veya hub'a bağlanmak için çapraz kablolara olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Tüm bağlantı noktalarındaki otomatik anlaşma özelliği, uyumluluk ve optimum performans için hızı (10Mbps veya 100Mbps) otomatik olarak algılar. 802.3af cihazları açıldığında, DES-1008P uygun gücü otomatik olarak seçer. Ayrıca DES-1008P, bağlantı noktası durumunu ve etkinliğini görüntülemek için tanılama LED'leri içerir. Bu, ağ sorunlarını hızlı bir şekilde algılamanıza ve düzeltmenize olanak tanır. Hız filtreleme ve depola ve ilet anahtarlama ile DES-1008P, minimum paket iletim hatalarıyla maksimum ağ performansını korur. PoE bağlantı noktaları, yüksek performans ve kullanım kolaylığı ile D-Link 8 bağlantı noktalı 4 bağlantı noktalı PoE anahtarı DES-1008P, ev ve küçük işletme ağlarında PoE cihazlarını bağlamak için ideal bir seçimdir.

c) Erişim noktası D-Link AirPremier DWL-3200AP (Şekil 13).

Pirinç. 13 - Erişim noktası D-Link AirPremier DWL-3200AP.

Güçlü ve güvenilir D-Link AirPremier DWL-3200AP ofis içi erişim noktası, kurumsal ölçekte ağlar için tasarlanmıştır ve yönetilen ve güvenli kablosuz LAN'lar oluşturmak için zengin bir işlev seti sunar. Erişim noktası, Ethernet Üzerinden Güç (PoE) standardını destekler. Erişim noktası, optimum kablosuz menzil sağlamak için iki adet 5dBi yüksek kazançlı antenle birlikte gelir.

DWL-3200AP, yangın güvenliği yönetmeliklerine uygun ve aşırı ısınmaya karşı korumayı garanti eden havalandırmalı metal bir kasaya yerleştirilmiştir. Erişim noktası, bu cihazı elektrik prizlerinin bulunmadığı yerlerde bile kurmanıza olanak tanıyan 802.3af Ethernet Üzerinden Güç (PoE) standardını destekler.

d) Cisco 2811 yönlendirici

Pirinç. 14-Cisco 2811

Cisco 2811 Özellikleri

* Çeşitli hizmetlerin (örneğin güvenlik ve ses) fiziksel bir hat hızında eşzamanlı çalışması ve ayrıca birden fazla T1/E1/xDSL WAN bağlantısı üzerinde gelişmiş hizmetler

* Artan performans ve modülerlik sayesinde mükemmel yatırım koruması

* Arttırılmış modülerlik sayesinde mükemmel yatırım koruması

* Dört yüksek hızlı WAN arabirim kartı yuvası ile artan yoğunluk

Benzer Belgeler

    Tek katlı bir ofis binasında yapısal bir kablolama sisteminin kurulması. Bilgi çıkışlarının sayısının hesaplanması. Bilgisayar ağ yönetimi ve topoloji seçimi. Yerel ağları optimize etmenin ana görevleri. Donanım istasyonu tasarımı.

    dönem ödevi, eklendi 03/25/2015

    Çeşitli ağ topolojilerinin karşılaştırmalı analizi. Yapılandırılmış bir kablolama sisteminin elemanlarının incelenmesi. Ethernet teknolojisinin erişim yöntemleri ve çerçeve biçimleri. Paylaşılan ortama dayalı yerel ağlar: TokenRing teknolojisi, FDDI, Fast Ethernet.

    dönem ödevi, 19/12/2014 eklendi

    Yapılandırılmış bir kablolama sistemi tasarlamanın aşamaları. Ağ topolojisi, iletim ortamı ve erişim yöntemi seçimi. Yapılandırılmış bir kablolama sisteminin yönetimi ve yönetimi. Yerel ağlarda fiziksel iletim ortamı. Windows Server'ın Özellikleri.

    dönem ödevi, 27/11/2011 eklendi

    Yerel alan ağları oluşturmak için teknolojilerin seçimi ve gerekçesi. Veri iletim ortamının analizi. Ağ performansının hesaplanması, bina yerleşimi. Ağ yazılımı seçimi. İnternete kablosuz erişim için standart türleri.

    dönem ödevi, eklendi 12/22/2010

    Yapılandırılmış bir kablolama sistemi kavramıyla tanışma: alt sistemleri, kablo türleri, bir bina planı tasarlama, sunucu odası, kampüs. Çeşitli veri iletim teknolojileri, bağlantı şeması oluşturma. Ekipman maliyeti hesaplama, ağ testi.

    dönem ödevi, eklendi 12/13/2013

    Kablo ağı yönetiminin topolojisi ve ilkeleri, ağ ekipmanını bağlamak için yöntem seçimi. Yerel alan ağı tasarlama. Yapılandırılmış bir kablolama sistemi ve kesintisiz güç kaynağı sisteminin uygulanması için tahmini maliyetler.

    tez, eklendi 28/10/2013

    Olası ağ oluşturma teknolojilerinin gözden geçirilmesi ve analizi: Ethernet, Token Ring, FDDI, Fast Ethernet. Ana kablo ve konektör türleri. Mimari seçimi, LAN topolojisi; veri iletim ortamı; ağ ekipmanı. Yerel ağın bant genişliğinin hesaplanması.

    tez, eklendi 06/15/2015

    Fast Ethernet teknolojisine dayalı bir bilgisayar ağı projesinin geliştirilmesi. Ağ topolojisi, kablolama, anahtar, ağ bağdaştırıcı kartı, sunucu türü ve donanım seçenekleri. Mevcut mobil işletim sistemlerinin özellikleri.

    dönem ödevi, eklendi 08/06/2013

    Bir bilgi ağında cihaz etkileşim şemaları, erişim yöntemleri ve veri aktarım teknolojisi. Entegre bir otomasyon sisteminin en üst seviyesi olarak Ethernet. İşletmenin sunucu, iş istasyonları ve dağıtım istasyonu konfigürasyonunun geliştirilmesi.

    dönem ödevi, 30/04/2012 eklendi

    Tasarım alanının analizi, bilgi akışları, ağ topolojisi ve ağ teknolojisi. Ağ ekipmanı ve sunucu tipi seçimi. Kullanılmış ekipman listesi. NetCracer yazılım kabuğunu kullanarak yerel bir ağ projesinin modellenmesi.

Bilgi teknolojisi altyapısı esas olarak bir yerel alan ağına dayanmaktadır, bu nedenle ne kadar iyi tasarlanacağı ve oluşturulacağından yerel alan ağı (LAN), bir bütün olarak altyapının işleyişinin kalite göstergelerine bağlıdır.

Mosproekt-Engineering LLC uzmanları sizin için bir LAN tasarlamaya her zaman hazırdır ofisiniz, işletmeniz, diğer tesisleriniz, bu da işyerlerini, ofis ekipmanlarını, bilgisayarlar ve mikroişlemciler dahil olmak üzere çeşitli kurulumları ve öğeleri tek bir bütün sistemde birleştirmenize olanak tanır.

LAN oluşturma süreci üç aşamadan oluşur:

Gerekli düzenleyici belgeleri dikkate alarak bir LAN tasarlamak, proje belgelerini müşteri ve çeşitli makamlarla (gerekirse) koordine etmek;
- LAN ağının tek bir bütününe montaj, kurulum ve entegrasyon;
- müşteri tarafından kullanılmak üzere LAN'ın devreye alınması ve aktarılması.
Mosproekt-Engineering LLC'nin tasarım mühendisleri, proje belgelerini hazırlarken, tasarlanan LAN ağında Hyperline, Krone ve diğer üreticiler gibi çeşitli üreticilerin bileşenlerini kullanma olasılığını dikkate alır.
uzmanlar Mosproekt-Mühendislik LLC gerekli tüm hazırlık (proje öncesi) çalışmalarını derhal yapacaklar, yani binayı araştıracaklar ve gerekirse bitişik bölgeyi, mühendislik araştırmalarını, işyerlerinin, ofis ekipmanlarının, sunucuların, çeşitli ağların yeri için planlar hazırlayacaklar. elemanlar ve diğer cihazlar.
Bireysel bölümlerin, şubelerin, binaların LAN'ını tek bir bölgesel dağıtılmış ağda birleştirmek gerekirse, Mosproekt-Engineering LLC uzmanları size bu tür projeleri, yani bölgesel dağıtım ağlarının tasarımını sunmaya hazırdır. Bir LAN tasarlarken, müşterinin inisiyatifinde, uzmanlarımız uzmanların ekipmanına uzaktan erişim ilkesine göre LAN'a bağlanma imkanı sağlayacaktır - uzaktan çalışan serbest çalışanlar; koşullar. Müşteri organizasyonu tarafından oluşturulan siber güvenlik standartları dikkate alınarak LAN'a uzaktan erişim sağlanır.

Bir işletmenin/ofis'in günlük yaşamında LAN nedir?

LAN, kişisel bilgisayarları, ofis ekipmanlarını, sunucuları, telefon, izleme, güvenlik, muhasebe ve erişim kontrol sistemlerini, kontrol sistemlerini, çeşitli işlemciler dahil olmak üzere diğer sistemleri ve öğeleri tek bir bütün sistemde birleştiren yüksek teknolojili, "akıllı" bir iletişim sistemidir. , mikroişlemciler, çipler, cihazlar, kontrolörler, kontrol panelleri, yazılım. Bir kuruluşta, bir ofiste, diğer yapılarda bir LAN'ın amacı, kişisel bilgisayarlar ve sunucular arasında çeşitli veri türlerinin (metin, grafik, ses, video ve diğerleri) güvenli, hızlı ve senkronize iletimini sağlamaktır. sistem ile. LAN, sisteme bağlı birimlerden, cihazlardan, kontrolörlerden, kontrol panellerinden, sensörlerden, sensörlerden, diğer ekipmanlardan çeşitli türde bilgileri PC ekranlarında almanızı, işlemenizi ve görüntülemenizi ve gerekli parametreleri ayarlayarak bunları yönetmenizi sağlar. LAN, veritabanlarına hızlı ve güvenli erişim ve yönetimi sağlar. LAN aynı zamanda temelinde posta barındırma, yani kurumsal posta, personelin harici ağ kaynaklarına (İnternet) nispeten güvenli ve kontrollü erişimi oluşturma olasılığıdır.
LAN'ın birçok fırsatı ve avantajı var, uzun süre listelenebilirler, ancak bizce size ana noktaları anlattık. Ancak, LAN sisteminin doğru ve kesintisiz çalışması için yönetimin gerekli olduğu ve sistem ne kadar büyükse bakımının o kadar zor olduğu anlaşılmalıdır. Bu amaçla, örneğin sunuculara kurulu işletim sistemleri gibi özel yazılım ürünleri sağlanmaktadır. Bu tür yazılım ürünleri, Microsoft, Apple ve diğerleri gibi dünyaca ünlü birçok şirket tarafından üretilmektedir. Bilginin tam olarak korunması için, LAN'ın durumunu korumak ve izlemek için doğru programları seçmeniz gerektiğine dikkat edilmelidir - bu tür konularda Mosproekt-Engineering LLC uzmanları tarafından yetkin bir şekilde bilgilendirileceksiniz.

LAN birçok bağımsız, ayrı sistemin yanı sıra alt sistemlerden, segmentlerden, modüllerden ve öğelerden oluşur, bunları kolaylık sağlamak için - LAN birimleri olarak adlandıralım. İşte burada LAN tasarımı"özel bir projeden genel bir projeye" ilkesine göre, daha sonra ortak bir projede konsolide edilen her bir LAN birimi ile ilgili olarak ayrı projelerin geliştirilmesidir. Birçok LAN birimini kendimiz tasarlıyoruz, örneğin ayrı sistemler, alt sistemler, ayrıca standart LAN birimleri kullanma ihtiyacı veya olasılığı için sağladığımız projelerimizde, yani tanınmış isimlerle çeşitli üreticilerin geliştirilmesinden bahsediyoruz. hazır modüller, sunucular, işlemciler, mikroişlemciler, denetleyiciler, kontrol panelleri, çeşitli cihazlar, düğümler vb. Mosproekt-Engineering LLC uzmanları, dünya üreticilerinden hazır LAN birimleri seçmenize veya bunları kendi başınıza geliştirmenize ve ardından seçilene göre genel bir tasarım gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.

LAN ile ilgili tasarım çalışmasının tamamlanmasının ardından, müşteri aşağıdaki tasarım belgelerini alır:

LAN elektronik bilgisayarları ile bir yazılım ürünü arasındaki etkileşimi yansıtan şema
- yapılandırılmış bir kablolama sistemini (SCS) yansıtan bir diyagram, başka bir deyişle, binanın telefon ağı ve ekipmanla birlikte LAN döşemesi hakkında grafik bilgileri içeren bir belge. Binadaki telefonların kurulumu ve LAN'ın kendisi hakkında grafiksel bilgiler, bu belgede binanın planında (ofis, fabrika, mağaza vb.) bir uygulama şeklinde yansıtılmaktadır. SCS şemasının hazırlanmasının diğer çalışmalardan daha fazla emek gerektirdiğini ve bu nedenle diğer çalışmalardan ayrı düşünüldüğünü unutmayın.
Tasarım çalışması LAN elektronik bilgisayarlar arasındaki etkileşim üzerinden.
Sonuç olarak, bir LAN'ın dağıtımını yansıtan bir diyagram, başka bir deyişle, bilgisayarların ve diğer ekipmanların sembollerinin uygulandığı, kurulu yazılım ürününün yanı sıra oluşan bilgi akışlarını gösteren bir diyagram çizilir. bu durumda.
LAN kablo sistemleri üzerinde tasarım çalışması.
Belirli bir binada bir LAN tasarımı için gerekli belgeleri içeren bir dokümantasyon paketi oluşturulur.
Pakette yer alan belgelerin adı ve içeriği kesinlikle GOST R 21.1703-2000 düzenlemelerine uygun olmalıdır.
LAN projesi kesinlikle GOST 21.101-97'den gelen önerilere göre hazırlanmıştır.
Bir projenin olmaması, ağ geniş alanları, büyük bir binayı kapsıyorsa, özellikle bir grup binadan bahsediyorsak, bir LAN kurmanıza izin vermeyecektir.

LAN projesinin en önemli bölümleri şunlardır:

1. LAN'ın yapısını yansıtan şema;
2. Çalışma belgeleri (grafik) - şemalar, çizimler, açıklamalar vb.;
3. Ekipmanın sınıflandırılması.
LAN'ın yapısını yansıtan diyagram, esas olarak iletişim sisteminin genel görselleştirilmesi için tasarlanmıştır. Grafik belgeler biçimindeki çalışma belgeleri, LAN'ın doğru montajı için tasarlanmıştır. Ekipmanın sınıflandırılması, tahminlerin, sözleşmelerin (anlaşmaların), eylemlerin, kurulum işi için teknik şartnamelerin, diğer belgelerin oluşturulması ve ayrıca genel olarak uygulanması için ekipman üretimi ve tedariki için sözleşmelerin yürütülmesi için önemlidir. LAN'ın montajı.

İŞLETME, OFİS VE DİĞER BİRÇOK NESNELERİN ALT YAPISININ KESİNTİSİZ İŞLEYİŞİ İÇİN GÜVENİLİR BİR DESTEK YARATMAK İÇİN İLK VE GEREKLİ AŞAMA LAN PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİDİR.

Mosproekt-Engineering LLC'nin uzmanları, finansal yeteneklerinize ve tesislerinizin teknik özelliklerine dayalı olarak isteklerinizi dikkate alarak size birçok tasarım çözümü versiyonu sunmaya her zaman hazırdır.

Federal Eğitim Ajansı

Devlet eğitim kurumu

Ufa Devlet Havacılık Teknik Üniversitesi

Ana bileşenlere ek olarak, ağ, kesintisiz güç kaynakları, yedekli cihazlar, modern dinamik olarak dağıtılmış nesneler ve çeşitli sunucu türleri (dosya sunucuları, baskı sunucuları veya arşiv sunucuları gibi) içerebilir.

Bir LAN oluştururken, geliştirici bir sorunla karşı karşıyadır: amaç, LAN işlevlerinin listesi ve LAN'ın donanım ve yazılım araçlarının kompleksi için temel gereksinimler hakkında bilinen verilerle, bir ağ oluşturun, yani aşağıdaki görevleri çözün :

LAN mimarisini belirleyin: LAN bileşenlerinin türlerini seçin;

LAN'ın performans göstergelerini değerlendirin;

LAN maliyetini belirleyin.

Bu, LAN bileşenlerinin üreticileri tarafından belirtilen ağların standardizasyonuna ve bunların sınırlamalarına dayalı olarak LAN bileşenlerini bağlama kurallarını dikkate almalıdır.

Otomatikleştirilmiş bir kontrol sistemi için bir LAN'ın konfigürasyonu, esasen belirli bir uygulama alanının özelliklerine bağlıdır. Bu özellikler, iletilen bilgi türlerine (veri, konuşma, grafik), abone sistemlerinin uzamsal düzenine, bilgi akışlarının yoğunluğuna, kaynaklar ve alıcılar arasındaki bilgi aktarımında izin verilen gecikmelere, kaynaklardaki veri işleme hacmine ve veri işleme hacmine indirgenir. tüketiciler, abone istasyonlarının özellikleri, dış iklim, elektromanyetik faktörler, ergonomik gereksinimler, güvenilirlik gereksinimleri, LAN maliyeti vb.

Bir LAN tasarlamak için ilk veriler, bir ACS'nin oluşturulması gereken uygulama alanının ön tasarım analizi sırasında elde edilebilir. Bu veriler daha sonra LAN'ın tasarım aşamalarında karar vermenin ve otomatik kontrol sisteminin giderek daha doğru modellerinin oluşturulmasının bir sonucu olarak rafine edilir; LAN". En iyi LAN, bir LAN'ın geliştirilmesi için referans şartlarında formüle edilmiş, minimum miktarda sermaye ve işletme maliyeti ile kullanıcıların tüm gereksinimlerini karşılayandır.

ÇALIŞMANIN AMACI

Bir topoloji, yerel alan ağının öğelerini seçme ve sinyal gecikme süresini hesaplama becerisi kazanma.


KISA TEORİK BİLGİ

LAN konfigürasyonunun tasarlanması, otomatik sistemlerin teknik desteğinin tasarlanması aşamasını ifade eder ve bu aşamada, otomatik sistemin işlevlerinin LAN'ın abone istasyonları arasında dağıtılmasından, abone istasyonu türlerinin seçimi ve abone istasyonlarının fiziksel konumlarının belirlenmesi.

Tasarım özeti, LAN gereksinimlerini, mevcut donanım ve yazılım bileşenlerinin göstergelerini, LAN sentezi ve analiz yöntemleri bilgisini, LAN yapılandırma seçeneklerini karşılaştırmak için tercihleri ​​ve kriterleri içerir. Topoloji seçeneklerini ve yerel alan ağı bileşenlerinin bileşimini göz önünde bulundurun.

1. LAN topolojisi.

Ağ topolojisi, düğümlerinin iletişim kanallarıyla bağlanma şekliyle belirlenir. Pratikte 4 temel topoloji kullanılır:

Yıldız şeklinde (Şek. 1);

Yüzük (Şek. 2);

Lastik (Şekil 3);

Ağaç benzeri (Şek. 1*);

Hücresel (Şekil 4).

Bilgisayar ağlarının topolojileri çok farklı olabilir, ancak yerel alan ağları için yalnızca üç tanesi tipiktir: halka, veri yolu, yıldız. Bazen basitlik için terimler kullanılır - halka, lastik ve yıldız.

Ağaç topolojisi (hiyerarşik, dikey). Bu topolojide düğümler, yıldız topolojisinden daha akıllı işlevler gerçekleştirir. Ağ hiyerarşik topolojisi şu anda en yaygın olanlardan biridir. Ağ yönetim yazılımı nispeten basittir ve bu topoloji, yönetim ve hata teşhisi için bir konsantrasyon noktası sağlar. Çoğu durumda ağ, hiyerarşinin en üst seviyesindeki A istasyonu tarafından kontrol edilir ve istasyonlar arasındaki trafiğin dağıtımı da A istasyonu tarafından başlatılır. Birçok firma, hiyerarşik ağa dağıtılmış bir yaklaşım uygular; bağımlı istasyonların her biri, hiyerarşide daha düşük olan istasyonların doğrudan kontrolünü sağlar. A istasyonundan, B ve C istasyonları kontrol edilir.Bu, segmentlerin tahsisi yoluyla LAN üzerindeki yükü azaltır.

Ağ topolojisi (karışık veya ağlı). Örgü topolojisine sahip bir ağ, kural olarak, uç sistemlerin bağlı olduğu, tamamen bağlı olmayan mesaj anahtarlama düğümleri (kanallar, paketler) ağıdır. Tüm CS'ler noktadan noktaya özeldir. Bu tür topoloji çoğunlukla büyük ölçekli ve bölgesel bilgisayar ağlarında kullanılır, ancak bazen LAN'larda da kullanılırlar. Ağ topolojisinin çekiciliği, aşırı yüklere ve arızalara karşı göreceli direncinde yatmaktadır. İstasyondan istasyona birden fazla yol olması nedeniyle trafik, başarısız veya meşgul düğümler etrafında yönlendirilebilir.

Ağ topolojisi, güvenilirliği, esnekliği, verimi, ağ maliyetini ve yanıt süresini etkiler (bkz. Ek 1).

Seçilen ağ topolojisi, LAN ağının coğrafi konumuna, tabloda listelenen ağın özellikleri için belirlenen gereksinimlere uygun olmalıdır. Topoloji, iletişim hatlarının uzunluğunu etkiler.

Şekil 1. Yıldız topolojisi Şekil.2 Halka topolojisi

https://pandia.ru/text/78/549/images/image004_82.gif" width="279" height="292 src=">

Pirinç. 1* Dağıtılmış yıldız topolojisi

Şekil.3 Topoloji

lineer otobüs

birkaç yerel ağın veya aynı ağın farklı protokollere sahip birkaç kesiminin şeffaf" bağlantısı. Dahili köprüler, dosya sunucusundaki ağ kartlarını kullanarak çoğu LAN'ı bağlar. Harici bir köprü ile, bir iş istasyonu, iki ağ bağdaştırıcısı ile hizmet bilgisayarı olarak kullanılır. farklı, ancak homojen bilgi işlem ağları.

Bağlı ağların tüm kontrol seviyelerinde farklılık göstermesi durumunda, tipte bir uç sistem Geçit, uygulama süreçleri düzeyinde koordinasyonun gerçekleştirildiği. Üzerinden geçit farklı işletim ortamları ve üst düzey protokoller kullanan ara bağlantı sistemleri

9. Görev için ilk veriler

Kullanıcılar: USATU Otomatik Kontrol Sistemleri Bölümü öğrencileri, öğretmenleri, mühendisleri, programcıları, laboratuvar asistanları, teknisyenleri.

Fonksiyonlar:

1) eğitim sürecinin laboratuvarda uygulanması, uygulamalı dersler, dersin uygulanması ve diploma tasarımı;

2) eğitim sürecinin organizasyonu, derslerin yürütülmesine hazırlık, metodolojik desteğin geliştirilmesi;

3) ağ oluşturma yazılımının geliştirilmesi;

4) ekipmanın önlenmesi ve onarımı.

LAN ekipmanı maliyetinin hesaplanması:

LAN, bilgisayarlar, terminaller, harici bellek cihazları, yazıcılar, çiziciler, faks cihazları, izleme ve kontrol ekipmanları, diğer LAN'lara ve ağlara bağlanma ekipmanı (telefon ağları dahil) dahil olmak üzere çok çeşitli standart ve özel cihazların bağlanmasına izin vermelidir. vb.

LAN, alıcıya yüksek derecede güvenilirlikle veri sağlamalı (ağ kullanılabilirlik faktörü en az 0,96 olmalıdır), mevcut standartlara uymalı, "şeffaf" bir veri aktarım modu sağlamalı, yeni cihazların kolay bağlanmasına ve bağlantının kesilmesine izin vermelidir. 1 sn'den fazla olmayan bir süre boyunca ağı kesintiye uğratmadan eskileri; veri iletiminin güvenilirliği + 1E-8'den fazla olmamalıdır.

11. LAN tasarlama görevlerinin listesi

11.1. Bir LAN topolojisi seçin (ve seçimi gerekçelendirin).

11.2. LAN'ın işlevsel bir şemasını çizin ve bir donanım listesi yapın.

11.3. Optimum LAN yapılandırmasını seçin.

11.4. Kablo ağının yaklaşık bir yönlendirmesini yapın ve katlar arasındaki geçişleri hesaba katarak seçilen topoloji için kablo bağlantısının uzunluğunu hesaplayın. Belirli bir kablo tipi ve belirli sayıda iş istasyonu için bir LAN segmentinin maksimum uzunluğu üzerinde kısıtlamalar olduğundan, tekrarlayıcı kullanma ihtiyacının belirlenmesi gerekir.

11.5. Tasarlanan LAN'da paketlerin yayılma gecikmesini belirleyin.

Hesaplamalar için, bilgisayarlar arasında maksimum çift geçiş süresi ve maksimum tekrarlayıcı (hub) sayısı olan ağda bir yol, yani maksimum uzunlukta yol seçilmesi gerekir. Bu tür birkaç yol varsa, her biri için hesaplama yapılmalıdır.

Bu durumda hesaplama tablo 2'ye dayanmaktadır.

Bir ağ segmenti için toplam çift (gidiş dönüş) geçiş süresini hesaplamak için, segment uzunluğunu tablonun ikinci sütunundan alınan metre başına gecikme ile çarpın. Segmentin maksimum uzunluğu varsa, bu segment için maksimum gecikme değerini hemen tablonun üçüncü sütunundan alabilirsiniz.

Daha sonra, maksimum uzunluktaki yola dahil olan segmentlerin gecikmeleri toplanmalı ve bu toplama, iki abonenin alıcı-verici düğümleri için gecikme (bunlar tablonun ilk üç satırıdır) ve tüm tekrarlayıcılar için gecikmelerdir. (hub'lar) bu yola dahil edilmiştir (bunlar en alttaki üç satır tablolarıdır).

Toplam gecikme, 512 bitlik aralıklarla daha az olmalıdır. Unutulmamalıdır ki standart IEEE 802.3u buatlar içindeki kabloları ve ölçüm hatalarını hesaba katmak için 1 ila 4 bitlik bir marj bırakılmasını önerir. Toplam gecikmeyi 512 bit yerine 508 bit ile karşılaştırmak daha iyidir.

tablo 2.

Çift ağ bileşeni gecikmeleri hızlı internet(gecikmeler bit aralıklarında verilmiştir)

Segment türü

Metre başına gecikme

Maks. gecikme

iki abone TX/FX

iki abone TX/FX

iki abone T4

iki abone T4

bir abone T4 ve bir TX/FX

bir abone T4 ve bir TX/FX

Korumalı kıvrımlı çift

Fiber optik kablo

Tekrarlayıcı (hub) sınıf I

TX/FX

Bağlantı noktalarına sahip tekrarlayıcı (hub) sınıf II TX/FX

Bağlantı noktalarına sahip tekrarlayıcı (hub) sınıf II T4

Bağlantı noktalarına sahip tekrarlayıcı (hub) sınıf II T4

Tabloda gösterilen tüm gecikmeler en kötü durum içindir. Belirli kabloların, hub'ların ve adaptörlerin zamanlama özellikleri biliniyorsa, bunları kullanmak neredeyse her zaman tercih edilir. Bazı durumlarda, bu izin verilen ağ boyutunda gözle görülür bir artış sağlayabilir.

Şekil l'de gösterilen ağ için hesaplama örneği. beş:

Burada iki maksimum yol vardır: bilgisayarlar arasında (A, B ve C segmentleri) ve üst (şekilde) bilgisayar ile anahtar (A, B ve D segmentleri) arasında. Bu yolların her ikisi de iki adet 100m segment ve bir adet 5m segment içerir. Diyelim ki tüm segmentler 100BASE-TX ve kategori 5 kablo üzerinde gerçekleştirilir.İki adet 100 metrelik segment (maksimum uzunluk) için tablodan 111,2 bitlik aralıklarla bir gecikme değeri alınmalıdır.

Pirinç 5. Maksimum ağ yapılandırması örneği hızlı internet

5 metrelik bir segment için gecikmeyi hesaplarken, 1.112'yi (metre başına gecikme) kablonun uzunluğu (5 metre) ile çarpın: 1.112 * 5 = 5.56 bit aralıklarla.

İki abone için gecikme değeri TX tablodan - 100 bitlik aralıklarla.

İki sınıf II tekrarlayıcı için gecikme değerleri tablosundan - her biri 92 bit aralıklarla.

Listelenen tüm gecikmeler özetlenmiştir:

111,2 + 111,2 + 5,56 + 100 + 92 + 92 = 511,96

bu 512'den azdır, bu nedenle, bu ağ tavsiye edilmeyen sınırda olmasına rağmen çalışır durumda olacaktır.

11.6. LAN Güvenilirliğini Belirleyin

İki durumlu (çalışıyor ve çalışmıyor) bir model için, bir bileşenin çalışabilirlik olasılığı veya daha basit bir ifadeyle güvenilirliği farklı şekillerde anlaşılabilir. En yaygın ifadeler şunlardır:

1. bileşen kullanılabilirliği

2. bileşen güvenilirliği

Kullanılabilirlik, bakımı yapılabilir sistemler bağlamında kullanılır. Yukarıdakilerden, bileşenin üç durumdan birinde olabileceği sonucuna varılır: restorasyon sürecinde çalışıyor, çalışmıyor. Bir bileşenin kullanılabilirliği, zaman içinde rastgele bir anda çalışmasının olasılığı olarak tanımlanır. Kullanılabilirlik, çalışma koşuluna ortalama iyileşme süresi ve çalışma koşulunun dışında kalan ortalama süre dikkate alınarak değerlendirilir. Güvenilirlik şu şekilde yazılabilir:

______________Başarısızlık için ortalama zaman ______________

ortalama başarısızlık süresi + ortalama iyileşme süresi

AIS güvenilirlik göstergelerinin nicel değerleri aşağıdakilerden daha kötü olmamalıdır:

AIS yazılım ve donanım kompleksinin (MPTS) arızaları arasındaki ortalama süre en az 500 saat olmalıdır;

Tek bir AIS iletişim kanalının arızaları arasındaki ortalama süre en az 300 saat olmalıdır;

AIS sunucularının arızaları arasındaki ortalama süre en az 10.000 saat olmalıdır;

Bir bilgisayarın arızaları arasındaki ortalama süre (otomatik bir işyerinin parçası olarak) en az 5000 saat olmalıdır;

KPTS AIS'nin uygulama yazılımının (APS) tek bir işlevinin arızaları arasındaki ortalama süre en az 1500 saat olmalıdır;

KPTS AIS'nin ortalama kurtarma süresi 30 dakikadan fazla olmamalıdır; burada:

Teknik araçların arızalanmasından sonra KPTS'nin ortalama kurtarma süresi - örgütsel aksama süresi hariç 20 dakikadan fazla olmamalıdır;

Genel veya özel AIS yazılımının arızalanmasından sonra KPTS'nin ortalama kurtarma süresi, kurumsal aksama süresi hariç 20 dakikadan fazla değildir;

KPTS'nin tek bir iletişim kanalının ortalama kurtarma süresi 3 saatten fazla olmamalıdır;

KPTS veya AIS PTC'nin daha fazla çalışmasının imkansız olduğu AIS yazılımı ve teknolojik kompleksin (STC) uygulama yazılımındaki algoritmik hatalar nedeniyle bir arıza veya arıza olması durumunda KPTS'nin ortalama kurtarma süresi dolmuştur. 8 saate kadar (hataları ortadan kaldırma süresi dikkate alınarak).

12.1. LAN yapılandırması için, alınan tasarım kararlarını gösteren tasarım aşamalarının bir listesi.

12.2. LAN'ın işlevsel şeması (ekipman ve iletişim hatlarının markalarını gösteren LAN çizimi). Şemada, farklı LAN segmentlerindeki iş istasyonlarının sayısını, olası genişleme rezervlerini ve darboğazları not etmeniz önerilir.

12.3. LAN maliyet hesaplamalarının sonuçları (ad, birim sayısı, fiyat ve maliyeti gösteren bir tabloda özetlemek için). Maliyeti hesaplarken, LAN'ı tasarlama ve kurma maliyetlerini dikkate alın.

İsim

Miktar

Fiyat

Not

12.4 LAN gecikmesini ve güvenilirliğini hesaplayın.

Ek 1.

tablo 1

LAN özellikleri hakkında karşılaştırmalı veriler

karakteristik

Niteliksel özelliklerin değerlendirilmesi

Otobüs ve ağaç ağı

halka ağı

yıldız ağı

Tepki Süresi

tres.

işaretleyici lastiğinde
tres. tahmin edilebilir ve ağ düğümlerinin sayısına bağlıdır. rastgele bir otobüste
T cevap yüke bağlı

tres. Ağ düğümlerinin sayısının bir işlevi vardır

totv. merkezi düğümün yük ve zaman özelliklerine bağlıdır

Bant genişliği İTİBAREN

Bir belirteç veriyolunda, düğüm sayısına bağlıdır. rastgele bir otobüste İTİBAREN ara sıra hafif yüklerle artar ve sabit modda uzun mesajlarla düşer

İTİBAREN yeni düğümler eklendiğinde çöküyor

İTİBAREN merkezi düğümün performansına ve abone kanallarının bant genişliğine bağlıdır

Güvenilirlik

AC arızaları, ağın geri kalanının performansını etkilemez. Kablodaki bir kopukluk, veri yolu LAN'ını devre dışı bırakır.

Bir AS'nin arızalanması, tüm ağın arızalanmasına yol açmaz. Bununla birlikte, baypas şemalarının kullanılması, ağı AC arızalarından korumanıza izin verir.

AC arızaları, ağın geri kalanının performansını etkilemez. LAN'ın güvenilirliği, merkezi düğümün güvenilirliği ile belirlenir.

LAN Bağlantı Parametre Setineşunları içerir: bant genişliği ve veri hızı, noktadan noktaya, çok noktalı ve/veya yayın yeteneği (yani izin verilen uygulamalar), bağlı abone sistemlerinin maksimum uzantısı ve sayısı, topolojik esneklik ve kurulum karmaşıklığı, parazit bağışıklığı ve maliyet.

Ana sorun, eş zamanlı performansta yatmaktadır, örneğin, en yüksek veri aktarım hızı, hala gerekli veri koruma seviyesini sağlayan mümkün olan maksimum veri aktarım mesafesi ile sınırlıdır. Kablo sisteminin kolay ölçeklenebilirliği ve genişleme kolaylığı maliyetini etkiler.

Fiziksel konum koşulları, en iyi kablo tipini ve topolojiyi belirlemeye yardımcı olur. Her kablo türünün kendi maksimum uzunluk sınırları vardır: bükülü çift kısa mesafelerde çalışma sağlar, tek kanallı koaksiyel kablo - uzun mesafelerde, çok kanallı koaksiyel ve fiber optik kablo - çok uzun mesafelerde.

Veri aktarım hızı, kablonun yetenekleriyle de sınırlıdır: en yüksek Fiber optik, sonra gidin tek kanallı koaksiyel, çok kanallı kablolar Ve bükülmüş çift. Mevcut kablolar istenilen özelliklere göre seçilebilir.

hızlı internet 802.3u bağımsız bir standart olmayıp, bölümler halinde mevcut 802.3 standardına bir ektir. Yeni Hızlı Ethernet teknolojisi, tüm MAC klasik seviye ethernet, ancak aktarım hızı 100 Mbps'ye yükseltildi. Bu nedenle, verim 10 kat arttığından, bit aralığı 10 kat azalmıştır ve şimdi 0,01 μs'dir. Bu nedenle teknolojide Hızlı ethernet bit aralıklarında minimum uzunluk çerçeve iletim süresi aynı kaldı, ancak 5,75 µs'ye eşitti. Ağın toplam uzunluğu üzerinde kısıtlama hızlı internet 200 metreye düştü. Tüm teknoloji farklılıkları hızlı internet itibaren ethernet fiziksel seviyeye odaklanır. Seviyeler MAC Ve LLC içinde hızlı internet tamamen aynı kaldı.

Resmi 802.3u standardı, fiziksel katman için üç farklı özellik belirledi hızlı internet:

- 100Base-TX- blendajsız bükümlü çift üzerindeki iki çift kablo için UTP kategori 5 veya blendajlı bükümlü çift STP Tip 1;

- 100Temel-T4- blendajsız bükümlü çift üzerindeki dört çift kablo için UTP kategori 3, 4 veya 5;

100Base-FX - çok modlu fiber optik kablo için iki fiber kullanılır.

İÇİNDE ethernet 2 sınıf yoğunlaştırıcı tanıtıldı: 1. sınıf ve 2. sınıf. Sınıf 1 hub'lar, her tür fiziksel katman kodlamasını destekler ( TX, FX, T4), yani bağlantı noktaları farklı olabilir. 2. Sınıf hub'lar yalnızca bir tür fiziksel katman kodlamasını destekler: ya TX/FX, veya T4.

Hub'dan düğüme maksimum mesafeler:

- TX- 100 metre, döviz– çok modlu: 412 m (yarım dupleks), 2 km (dolu). Tekli mod: 412 m (yarım dupleks), 100 km'ye kadar (dolu), T4- 100 m.

Ağda sadece bir sınıf 1 yoğunlaştırıcı, iki sınıf 2 yoğunlaştırıcı olabilir, ancak m / d'leri 5 m'dir.

Bükümlü Çift (UTP)

En ucuz kablo bağlantısı, genellikle şu şekilde anılan iki telli bükümlü telli bir bağlantıdır. bükülü çift (bükülü çift). 10-100 Mbit/s'ye varan hızlarda bilgi aktarımı yapmanızı sağlar, kolayca arttırılabilir ancak gürültüye karşı dayanıklıdır. 1 Mbps iletim hızında kablo uzunluğu 1000 m'yi aşamaz. Avantajları düşük fiyat ve kolay kurulumdur. Bilginin gürültü bağışıklığını artırmak için, genellikle korumalı bir bükümlü çift kullanılır. Bu, bükümlü çiftin maliyetini artırır ve fiyatını koaksiyel kablo fiyatına yaklaştırır.

1. Ses taşıyabilen ancak veri taşımayan geleneksel bir telefon kablosu.

2. 4 Mbps'ye kadar hızlarda veri iletebilir. 4 bükümlü çift.

3. 10 Mbps'ye kadar hızlarda veri iletebilen bir kablo. Metre başına dokuz tur ile 4 bükümlü çift.

4. 16 Mbps'ye kadar hızlarda veri iletebilen bir kablo. 4 bükümlü çift.

5. 100 Mbps'ye kadar hızlarda veri iletebilen bir kablo. Dört bükülü bakır tel çiftinden oluşur.

6. 1 Gb/sn'ye varan hızlarda veri iletebilen kablo, 4 bükümlü çiftten oluşmaktadır.

Koaksiyel kablo ortalama bir fiyatı vardır, gürültüye dayanıklıdır ve uzun mesafelerde (birkaç kilometre) iletişim için kullanılır. Bilgi aktarım hızı 1 ila 10 Mbps arasındadır ve bazı durumlarda 50 Mbps'ye ulaşabilir. Koaksiyel kablo temel ve geniş bant bilgi iletimi için kullanılır.

Geniş bant koaksiyel kablo müdahaleye karşı bağışık, inşası kolay, ancak fiyatı yüksek. Bilgi aktarım hızı 500 Mbps'dir. Temel bantta 1,5 km'den daha uzun bir mesafede bilgi iletirken, bir amplifikatör veya sözde tekrarlayıcı gereklidir ( tekrarlayıcı). Bu nedenle, bilgi iletimi sırasında toplam mesafe 10 km'ye çıkar. Veri yolu veya ağaç topolojisine sahip bilgisayar ağları için, koaksiyel kablonun sonunda bir sonlandırma direnci (sonlandırıcı) olmalıdır.

ethernet-kablo ayrıca 50 ohm dalga empedansına sahip bir koaksiyel kablodur. Ayrıca denir şişman ethernet (kalın) veya sarı kablo (sarı kablo). 15 pinli standart bir anahtar kullanır. Gürültü bağışıklığı nedeniyle geleneksel koaksiyel kablolara pahalı bir alternatiftir. Tekrarlayıcı olmadan maksimum kullanılabilir mesafe 500 m'yi geçmez ve toplam ağ mesafesi ethernet - yaklaşık 3000m. ethernet- kablo, omurga topolojisi nedeniyle, sonunda yalnızca bir yük direnci kullanır.

Daha ucuz ethernet-kablo, bir bağlantıdır ucuz ağ-kablo ya da, sık sık denildiği gibi, ince (ince) ethernet. Aynı zamanda 10 milyon bps iletim hızına sahip 50 ohm koaksiyel kablodur.

Segmentleri bağlarken ucuz ağ-kablo tekrarlayıcılar da gereklidir. ile bilgi işlem ağları ucuz ağ-kablo düşük bir maliyete ve minimum inşaat maliyetine sahiptir. Ağ kartları, yaygın olarak kullanılan küçük boyutlu bayonet konektörler kullanılarak bağlanır ( SR-50). Ek koruma gerekli değildir. Kablo, tee konektörler kullanılarak bilgisayara bağlanır ( bağlantı elemanları). Tekrarlayıcısız iki iş istasyonu arasındaki mesafe maksimum 300 m olabilir ve ağ için toplam mesafe ucuzamet- kablo - yaklaşık 1000 m Alıcı-verici ucuz ağ ağ kartında bulunur ve hem adaptörler arasında galvanik izolasyon hem de harici bir sinyali yükseltmek için kullanılır.

en pahalıları optoiletkenler, olarak da adlandırılır fiberglas kablo. Bilginin onlar aracılığıyla yayılma hızı saniyede birkaç gigabit'e ulaşır. Girişimin pratik olarak hiçbir dış etkisi yoktur. Elektromanyetik girişim alanlarının oluştuğu veya bilgilerin tekrarlayıcı kullanılmadan çok uzun mesafelerde iletilmesinin gerektiği yerlerde kullanılırlar. Fiber optik kablolardaki kılavuz çekme tekniği çok karmaşık olduğundan, dinleme önleyici özelliklere sahiptirler. Optik iletkenler, bir yıldız bağlantısı kullanılarak bir LAN'da birleştirilir.

2 çeşit lif:

1)tek modlu kablo- ışığın dalga boyu (5-10 mikron) ile orantılı, küçük çaplı bir merkezi iletken kullanılır. Bu durumda, tüm ışık ışınları, dış iletkenden yansıtılmadan fiberin optik ekseni boyunca yayılır. Lazer olarak kullanılır. Kablo uzunluğu - 100 km veya daha fazla.

2) çok modlu kablo - daha geniş iç çekirdekler kullanın (40-100 mikron). İç iletkende, dış iletkenden farklı açılardan yansıyan birkaç ışık ışını aynı anda bulunur. yansıma açısı ışın modu. LED'ler radyasyon kaynağı olarak kullanılır. Kablo uzunluğu - 2 km'ye kadar.

KAYNAKÇA

ağ olifer. İlkeler, teknolojiler, protokoller. - St. Petersburg: Peter, 20'ler.

Guk, M. Yerel ağların donanımı. Ansiklopedi - St. Petersburg. : Yayınevi Peter, 2004 .- 576 s.

Novikov, ağlar: mimari, algoritmalar, tasarım - M. : ECOM, 2002 .- 312p. : hasta. ; 23cm - ISBN-8.

Epaneshnikov, bilgisayar ağları /, .- Moskova: Diyalog-MEPhI, 2005 .- 224 s.

1. http://*****/, otomatik olarak yerel alan ağı projeleri oluşturmak için bir sistem
Derleyen: Nikolai Mihayloviç Dubinin

Ruslan Nikolaevich Agapov

Gennady Vladimirovich Startsev

YEREL AĞ TASARIMI

Disiplin üzerine laboratuvar çalıştayı

"Bilgisayar ağları ve telekomünikasyon"

xx.05.2008 yayın için imzalanmıştır. 60x84 1/16 biçimlendirin.

Ofset kağıt. Baskı düz. Times New Roman yazı tipi.

Dönş. fırın ben. . Dönş. cr. - Rev. . Uh. - ed. ben. .

Dolaşım 100 kopya. Sipariş No.

GOU VPO Ufa Devlet Havacılık

Teknik Üniversite

Operasyonel Baskı Merkezi USATU

Ufa merkezi, st. K.Marx, 12

Unix LLC, müşterilerine herhangi bir karmaşıklık düzeyinde LAN tasarım hizmetleri sunar. Bir kuruluş, çeşitli ofis ekipmanlarının bağlanacağı ortak bir veri iletim kanalına ihtiyaç duyduğunda yerel alan ağı oluşturmak gerekir. Küçük ofisler için bu tür projelerin geliştirilmesi zor değildir, ancak kurumsal bir LAN'ın tasarımı, karmaşık çözümler gerektiren büyük ölçekli bir mühendislik görevidir. Uzmanlar, LAN'ın yetkin kurulumunu sağlamak için çok sayıda bilgisayarın ve diğer ekipmanın, yazılımın entegrasyonu ile büyük bir güvenilir sistem oluşturmalıdır.

LAN ağlarının tasarımında ilk aşama teknik şartnamelerin hazırlanmasıdır. Bu belge, Müşterinin iş sayısı, dağıtım noktaları, konumları ile ilgili tüm isteklerini içerir. Sistemin özellikleri de dikkate alınır - örneğin kategorisi. Temel genellikle karmaşıktır - tüm çalışanların bilgisayar ve telefon ağlarına erişmesi gerekir. Teknik bir görevin olmaması, bir proje geliştirmeyi imkansız hale getirecek ve doğru bir şekilde hazırlanmış bir TOR, bilgisayar ağlarının kurulumu için yüksek kaliteli bir proje elde etmeyi mümkün kılacaktır.

Şirketimizin uzmanları, Müşteriye, görev tanımları için gereksinimlerin doğru şekilde oluşturulması için gerekli danışmanlığı sağlar. Ofis küçükse, Müşteri, ağ elemanlarının istenen konumunu gösteren yeterli oda planına sahip olacaktır. Aşağıdaki noktalara veri göndermeniz önerilir:

  • çıkışların sayısı ve yeri
  • ağın teknik nüansları hakkında dilekler
  • önerilen ekipman ve malzemeler

Tasarım Departmanı, alınan bilgileri kullanarak tüm kablo yollarını gösteren bir çizim oluşturur. Bundan sonra, ekipman, malzeme ve hizmetlerin maliyetini gösteren bir tahmin yapılır.

Büyük kuruluşlar için bir LAN projesinin geliştirilmesi

Kurumsal bir LAN'ın tasarımı üzerindeki çalışmalar, daha fazla emek yoğundur ve BT altyapısının tüm özelliklerini dikkate alan entegre bir yaklaşıma sahiptir. Aşağıdakileri içeren teknik belgeler geliştirilmektedir:

  • Ağa dahil olan bilgisayarların ortak çalışmasının geliştirilmesi. Cihazların bilgi etkileşimi oluşturulur, kullanılan yazılımlar dikkate alınır.
  • Kablo sistem projesinin hazırlanması. İmar planına göre kablo güzergahlarının döşenmesi için güzergahlar belirlenir, anahtarlama ekipmanı için yerler belirlenir ve buna göre şartnameler hazırlanır.

Bir kuruluşun LAN'ını tasarlarken gerçekleştirilmesi gereken üç ana görev vardır:

  • en verimli ağ yapılandırmasını tasarlama
  • pasif ve aktif ağ ekipmanı seçimi
  • veri güvenliği

Pasif LAN Ekipmanı

Çoğu durumda, LAN tasarımı bir tür ekipmanın otomatik olarak seçilmesini sağlamaz; Müşteriye maliyet ve kalite açısından isteklerine göre çeşitli seçenekler sunulur. Pasif cihazların kompleksi, bilgisayar prizleri, kablo kanalları, telekomünikasyon ekipmanlarının montajı için dolaplar, patch paneller içerir. Bağlantı noktaları, düğümler arasındaki iletişimi, kabloların uzunluğunu ve kablo kanallarını düzenlemek için hesaplanır, tüm düğümler çizimde gösterilir.

Aktif LAN ekipmanı

Ağ topolojisi oluşturulduğunda ve tüm pasif bileşenlerin konumu belirtildiğinde, kurumsal LAN tasarımı, bağlı aktif ekipmanın türünü ve sayısını belirlemeye devam eder:

  • Anahtarlar. Belirli bir ağ segmenti veya segmentleri içindeki ağ düğümlerini birleştirmek için gereklidir.
  • Yönlendiriciler. Yerel ağı ve İnterneti belirlenen gereksinimlere göre birleştirirler, trafik filtrelenir.