Локальная сеть Ethernet в жилом микрорайоне

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2011 в 18:09, дипломная работа

Описание работы

Целью данного проекта является разработать домашнюю компьютерную сеть в жилом микрорайоне по улицам Крупская и Ворошилова, подключённую к Интернет по выделенному скоростному каналу от компании «Сотлайн1». Многих пользователей сети Интернет не удовлетворяет качество связи обеспечиваемое аналоговыми модемами при подключении к Интернет. Кроме того, часто конечным пользователям экономически более выгодно подключение к Интернет по выделенному скоростному каналу за счёт того, что в таком случае оплачивается трафик, а не длительность соединения как при использовании аналоговых модемов. Локальная компьютерная сеть в жилом микрорайоне позволила бы создать коллективный доступ к Интернет по высокоскоростному выделенному каналу по доступным для конечных пользователей ценам.

Содержание

Введение 8
1 Принципы построения домашних сетей 9
1.1 Технология FastEthernet 13
1.1.1 Спецификации физического уровня Fast Ethernet 16
1.1.1.1 Физический уровень 100Base-FX - многомодовое оптоволокно 17
1.1.1.2 Физический уровень 100Base-T4 - четырехпарная витая пара 20
1.1.2 Протоколы TCP/IP 21
1.2 Волоконно-оптические линии связи 25
1.3 Технологии DSL 31
1.3.1 Технология ADSL 34
1.4 Анализ конфигураций широкополосного абонентского доступа 37
1.5 Подготовка кабельной сети к развертыванию xDSL 42
2 ЛВС в микрорайоне по улицам Масленникова и 20 лет РККА 47
2.1 Выбор мест расположения оборудования 47
2.2 Выбор топологии сети 48
2.3 Выбор типа кабеля 51
2.4 Прокладка кабеля 51
2.5 Активное сетевое оборудование 52
2.7 Модернизация и расширение сети 55
2.7.1 Выбор типа оптоволоконного кабеля 55
2.7.2 Прокладка оптоволоконного кабеля 56
2.7.3 Выбор типа оптических коннекторов 57
2.7.4 Выбор типа соединения оптоволокна 58
2.7.5 Сварка оптоволокна 58
2.7.6 Оптические шкафы 59
2.7.7 Выбор оборудования 59
2.2.8 Настройка на сервере PPPOE-SERVER и Firewall под Linux 62
2.2.9 Настройка PPPOE под Windows на компьютере клиента 65
3. Расчёт сметной стоимости ЛВС 68
4. Техника безопасности при производстве работ на электрооборудовании ЛВС 75
4.1 Характеристика возможных опасных и вредных производственных факторов 75
4.2 Организационно-технические мероприятия по технике безопасности 78
4.3 Технические средства защиты, обеспечивающие безопасность работ; оценка их эффективности 79
Заключение 84
Библиографический список 86

Работа содержит 1 файл

my.doc

— 802.00 Кб (Скачать)

       2.5 Активное сетевое оборудование

 

       Из  расчёта уже имеющихся количества клиентов и предполагаемого появления  новых для сети нужно было три  восьми-портовых, два пяти-портовых и один шестнадцати-портовый коммутаторов. По восьми-портовому коммутатору располагалось в 181-ом и в 183-ем домах, один пяти-портовый в доме номер 208 и по одному восьми, пяти и шестнадцати-портовому коммутатору в  210-ом доме в разных подъездах. Устройства должны отличаться невысокой стоимостью, так как высока вероятность хищения оборудования. После ознакомления с коммутаторами различных производителей и изучения отзывов об использовании было решено использовать коммутаторы CNet CNSH 800, CNet CNSH 500  и Eline ELN-816VX. Так как они при умеренной цене отличались стабильной работой.

     Спецификация  восьми-портового коммутатора CNet CNSH 800

Стандарты: 100BASE-TX, IEEE 802.3u,10BASE-T, IEEE 802.3

Топология: 100BaseTX/10BaseT

Архитектура: “Store-and-Forward"

Сетевые порты: 100Base-T: 8 портов с разъемами RJ-45

Объем буфера: 256 KБ

Режимы дуплекса: Full-Duplex/Half-Duplex

Источник  питания: Внешний 9VDC, 1Amp

Энергопотребление: 9 Вт

Сетевые кабели: 100BASE-TX кат. 5 TP, 10BASE-T кат. 3, 4 или 5 TP

Полоса пропускания: 100BaseTX-порты: 200/100/100/10 Мбит/с автоматической установкой скорости; 100BaseFX-порт: 200(в полно-дуплексном режиме)/100 (по умолчанию) Мбит/с

Фильтрация: 148800 пакетов/с при 100 Мбит/с

Время ожидания: 8.5 млсек минимум при100Мбит/с  
75 млсек минимум при 10Мбит/с

MAC адреса: 8K (6) Bytes MAC address entries

Внешняя среда: Рабочая температура: 0° ~ 45°C, Влажность: 10% ~ 90% Размеры: 145 x 85 x 25 мм

Сертификаты: FCC Class B, CE Mark

       Спецификация  пяти-портового коммутатора CNet CNSH 500

Стандарты: 10BASE-T, IEEE 802.3,100BASE-TX, IEEE 802.3u

Топология: 100BaseTX/10BaseT

Архитектура: “Store-and-Forward"

Сетевые порты: 5 * 100BaseTX/10BaseT

Объем буфера: 128 КБ

Режимы дуплекса: Full-Duplex/Half-Duplex

Источник  питания: Внешний блок питания 2.5VDC, 1 Am

Энергопотребление: 2.5 Ватт

Сетевые кабели: 100BASE-TX, кат. 5 TP кабель, 10BASE-T, кат. 3, 4, and 5 TP

Полоса пропускания: 100BaseTX: 200/100/20/10 Мбит/с - автоматическая настройка

Фильтрация: 148800 пакетов/с на один порт при 100 Мбит/с, максим.; 
14880 пакетов/с на один порт при 10 Мбит/с, максим.

Время ожидания: 8.6 млсек при 100Мбит/с, 64 млсек при 10Мбит/с

MAC адреса: 1024 6-байтных MAC-адресов

Внешняя среда: Рабочая температура: 0° ~ 45°C, Влажность: 10% ~ 90% Размеры: 118 x 70 x 25 мм

Сертификаты: FCC Class B, CE Mark

       Спецификация  шестнадцати-портового коммутатора Eline ELN-816VX

Стандарты: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet, IEEE 802.3x

Топология: 100BaseTX/10BaseT

Архитектура: “Store-and-Forward"

Сетевые порты: 16 10/100 Мбит/с RJ-45

Объем буфера: 1 Мбит

Режимы дуплекса: Full-Duplex/Half-Duplex

Сетевые кабели: 100BASE-TX, кат. 5 TP кабель, 10BASE-T, кат. 3, 4, and 5 TP

Полоса  пропускания: 100BaseTX: 200/100/20/10 Мбит/с - автоматическая настройка

Фильтрация: 10 Мбит/с: 14880 пакетов/с, 100 Мбит/с: 148800 пакетов/с

MAC адреса: 2к

Внешняя среда: Рабочая температура: 0° ~ 45°C, Влажность: 10% ~ 90%

Сертификаты: FCC Class B, CE Mark

       В компьютеры клиентов устанавливались  сетевые карты Surecom EP-320X-S1.

       Спецификация  сетевой карты Surecom EP-320X-S1:

Поддерживаемые  стандарты: IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX

Поддерживаемые  скорости работы: 10/100 МБит автоопределение

Метод доступа: CSMA/CD

Поддерживаемые  среды передачи: xTP кабель

Количество  портов: 1 RJ-45

Чипсет: Surecom

Шина: PCI 2.2 32 бит / 33 МГц

Режимы  передачи данных: полный и полудуплекс

Поддержка режима Plug&Play: Да

Режимы  энергосбережения: ACPI и PCI Power management

Поддержка Wake on LAN: Нет

Поддержка BootROM: Да

Размеры Д x Ш x В, см: 12 x - x 3.9

Вес, кг.: 0,1

Рабочий диапазон температур, С: 5 ~ 55

Рабочий диапазон влажностей, %:10 ~ 90

Соответствие  стандартам: FCC Class A, CE

       ADSL модем  D-Link DSL-300G:

       D-Link DSL-300G - внешний ADSL -модем который  имеет один порт 10Мбит/с Ethernet. Обладая графическими средствами  конфигурирования, DSL-300G позволяет пользователям легко настраивать установки для подключения по G.lite или G.dmt стандартам ADSL в зависимости от имеющегося DSL -провайдера. DSL-300G обеспечивает высокую скорость доступа к Интернет и/или подключению к удаленной локальной сети.

       DSL-300G поддерживает модуляцию G.dmt, достигая скорости восходящего потока (приема) до 8 Мбит/с и 864 Кбит/с нисходящего (передача). Также поддерживается G.lite со скоростями до 1.5 Мбит/с восходящего потока и 512 Кбит/с нисходящего. G.lite достаточен для большинства Интернет -приложений сегодня и не требует установки частотного разделителя со стороны абонента. Интерфейс ADSL автоматически определяет тип подключения и выбирает оптимальную схему модуляции, G.dmt или G.lite, используя протокол G.hs (установка соединения).

       DSL-300G совместим с широки набором операторских DSLAM'ов. DSL-300G соответствует стандарту T1.413 версии 2, который гарантирует реальную совместимость с различными типами и видами кабельной проводки, включая наиболее популярные кабели типа 24AWG (0.5мм) и 26AWG (0.4мм), используемыми в качестве стандартной телефонной проводки.

       DSL-300G поддерживает мостовое соединение Ethernet через ATM, PPP через ATM и IP через  ATM, PPPoE.  

       2.7 Модернизация и расширение сети

 

       После продажи сети другой организации, которая  имела возможность повысить финансирование сети, было принято решение о расширении и модернизации уже существующей сети. В связи с появившимися финансовыми возможностями и полученным опытом большое внимание стало уделяться надёжности. Поэтому все существующие магистральные линии было решено заменить на оптоволоконные линии связи. Суть расширения состояла в объединении в сеть всех высотных домов микрорайона, независимо от наличия в них на данный момент клиентов, благодаря чему стало возможным быстрое подключение новых абонентов. Так же учитывался тот факт что во время зимних холодов работы по прокладке междомовых линий будут невозможны. Во всех магистральных линиях было решено использовать оптоволоконный кабель, так как он не только позволяет повысить надёжность за счёт лучшей защищённости от внешних электромагнитных наводок, но и за счёт создания более надёжной топологии всей сети, так как оптоволоконный кабель позволяет передавать данные на значительно большую дальность, чем витая пара. 

       2.7.1 Выбор типа оптоволоконного кабеля

 

       После изучения технических характеристик  одномодового и многоводового кабелей, и приблизительно подсчёта финансовых вложений на внедрение оптоволоконных магистральных соединений, стало  очевидно что правильнее использовать многомодовый тип кабеля.  

Таблица 2.2 - Сравнение одномодовых и многомодовых технологий.

Параметры Одномодовые Многомодовые
Используемые  длины волн 1,3 и 1,5 мкм 0,85 мкм, реже 1,3 мкм
Затухание, дБ/км. 0,4 - 0,5 1,0 - 3,0
Тип передатчика лазер, реже светодиод Светодиод
Толщина сердечника. 8 мкм 50 или 62,5 мкм
Стоимость волокон и кабелей. Около 60% от многомодового -
Средняя стоимость конвертера в витую  пару Fast Ethernet. - Около 50% от многомодового
Дальность передачи Fast Ethernet. около 20 км до 2 км

       Из  данных приведённых в  таблице 2.2  видно, что при небольших расстояниях выгоднее использовать многомодовый тип кабеля, так как в таких условиях общая стоимость проекта будет значительно ниже за счёт более низкой стоимости оборудования по сравнению с оборудованием для одномодового типа кабеля. 

       Типовые характеристики современных оптоволоконных кабелей для внешней прокладки:

       - Внешний диаметр - 10-20 мм;

       - температурный диапазон монтажа - от -10°С до +50°С;

       - температурный диапазон эксплуатации - от -40°С до +60°С;

       - минимальный радиус изгиба при прокладке - 15 внешних диаметров;

       - минимальный радиус изгиба при эксплуатации - 20 внешних диаметров;

       - максимально допустимое усилие на растяжение - 2500-10000 Н;

       - максимально допустимое усилие на сдавливание - 2000-4000 Н;

      Применялся  четырехволоконный кабель ЭКБ-ДПО-П-04-М(50/125) и двухволоконный ЭКБ-ДПО-П-02-М(50/125).  

       2.7.2 Прокладка оптоволоконного кабеля

 

       Прокладка оптоволоконного кабеля несколько  отличается от прокладки витой пары. При прокладке не должны превышаться нормируемые нормативно-технической документацией на кабели механические воздействия (в первую очередь усилия растяжения и сжатия), климатические условия (нижняя предельная температура прокладки, как правило, составляет минус 10 °С), допустимые радиусы изгиба оптического кабеля (радиус изгиба не должен быть менее 20 наружных диаметров оптического кабеля).

       Для того чтобы гарантированно не повредить  кабель при втягивании, нужно иметь  целый ряд приспособлений. Именно поэтому прокладка оптоволоконного кабеля была выполнена при помощи специалистов компании Жихарь.

       Барабан с кабелем закреплялся на специальных  стойках. Захват кабеля может выполняться  несколькими способами: непосредственно  за несущий элемент кабеля, за фиксируемый  на кабеле наконечник и с помощью кабельного чулка. Самым надежным и самым безопасным способом захвата кабеля является кабельный чулок. Этот способ и использовался при прокладке. Кабельный чулок представляет собой плетеный рукав, изготовленный из металлической проволоки или полимерных волокон различной толщины. Принцип его работы прост — при приложении продольного усилия рукав растягивается в длину и уменьшается в диаметре, надежно фиксируя кабель. Этот способ позволяет одинаково надежно фиксировать в широком диапазоне тяговых сил одиночные кабели или пучки кабелей любой конструкции, совершенно не повреждая место захвата. Последнее особенно ценно, так как только кабельный чулок обеспечивает захват кабеля в любом месте, а не только за его конец. А это означает, что лишь кабельный чулок позволяет фиксировать кабель за промежуточную точку при втягивании больших отрезков.

       Для достижения однородных механических свойств  все элементы кабеля (витые пары, несущие и защитные компоненты) свиваются. Поэтому, когда усилие прикладывается в продольном направлении, кабель скручивается. Чтобы этого не произошло, во время втягивания применяются вертлюги. Эти приспособления обеспечивают свободное вращение кабеля вокруг своей оси. Установка вертлюгов осуществляется в месте соединения троса и кабеля или троса и поводков. Иногда они встраиваются в многоразовые кабельные наконечники, наконечники для крепления гибких защитных труб и кабельные чулки

Информация о работе Локальная сеть Ethernet в жилом микрорайоне