Проектирование СКС этажа здания

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Декабря 2011 в 19:55, курсовая работа

Описание работы

Темой данной курсовой работы выбрано проектирование СКС игрового клуба «Игромакс». Цель курсовой работы: спроектировать СКС отвечающую требованиям стандартов ISO/IEC 11801 (1995E) и ANSI/EIE/TIA 568/569, подобрать оборудование необходимое для безотказной работы сети. Задачей курсовой работы, является спроектировать СКС охватывающей 3 компьютерных зала, кабинет администратора, аппаратную комнату. На рабочие места служащих установить внутренние телефоны.

Содержание работы

Введение 3
1. СКС — основные понятия 4
2.Требования стандартов к СКС 5
2.1. Правила построения системы 5
2.2. Размеры и конфигурация 5
2.3. Рабочее место 6
2.4. Телекоммуникационная розетка/коннектор UTP 7
2.5. Длины кабелей 7
2.6. Горизонтальная кабельная система 8
2.8. Коммутационное оборудование UTP 11
2.9. Аппаратные 12
2.10. Патч-корды и кроссировочные перемычки UTP 12
2.11. Правила монтажа компонентов и систем на основе UTP 13
2.12. Классификация приложений 14
2.13. Коммутационное оборудование СКС 14
2.13.1. Коммутационные блоки типа 110 15
2.13.2. Коммутационные блоки KRONE. 16
2.14. Коммутационные панели (патч-панели) 17
2.15. Кабельные коннекторы 18
2.16. Медные кабели на основе витой пары 19
2.17. Передающие среды на основе витой пары проводников 20
2.18. Администрирование 22
3. Подготовка проекта 24
3.1. Общие сведения 24
3.2. Активное оборудование 25
3.3. Пассивное сетевое оборудование 27
3.3.1. Монтажные панели 27
3.3.2. Телекоммуникационные стойки и аксессуары 28
3.3.3. Кабели 32
3.3.4. Кабелепроводы 35
3.4. Монтажные работы 35
3.5. Общая смета всех затрат на СКС 36
Заключение 41

Файлы: 1 файл

Курсовая работа СКС.doc

— 618.00 Кб (Скачать файл)

2.14. Коммутационные панели (патч-панели)

    Патч-панели (или панели переключения) предназначены для обеспечения гибких соединений между горизонтальными или магистральными кабелями и портами активного оборудования в телекоммуникационных шкафах. Патч-панели имеют модульные гнезда, аналогичные гнездам телекоммуникационных розеток или активного оборудования. В качестве портов активного оборудования ЛВС наиболее часто используются 8 -позиционные модульные гнезда, поэтому удобно соединять порт активного оборудования и порт патч-панели с помощью модульного аппаратного шнура (или патч-корда).

    Патч-панели поддерживают стандартные схемы разводки (Т568А и Т568В). Можно использовать патч-панель со схемой разводки Т568А для реализации схемы B, но в таком случае необходимо произвести реверсирование пар на коннекторе и, кроме того, при таком подходе резко возрастает вероятность ошибок в коммутации вследствие внесенной путаницы.

    Стандартные патч-панели, в общем случае, используют один из видов контакта со смещением изоляции (IDC) на задней части панели для терминирования магистральных или горизонтальных кабелей.

    Большинство современных панелей специфицированы  для работы с компонентами категории 3, 4 или 5. Стандарт TIA 568-А и другие кабельные стандарты требуют, чтобы  все коммутационное оборудование имело маркировку категории его рабочих характеристик. В качестве маркировки определены следующие обозначения "Category n" или "Cat n", где n - номер категории, 3, 4 или 5. Допускается обозначение "С" с расположенным внутри номером категории. При отсутствии маркировки можно считать панель не категорийной и не пригодной для высокопроизводительных кабельных систем.

2.15. Кабельные коннекторы

    В данном разделе рассмотрен модульный коннектор. Модульный коннектор является наиболее распространенным в современных телекоммуникационных системах вследствие растущего использования кабелей витая пара. Модульные коннекторы Основой информационной розетки является модульный разъем. Проводники, покрытые пленкой золота, обеспечивают стабильный, надежный электрический контакт с ламелями модульной вилки. Качество контакта также улучшается за счет механизма притирки проводников разъема и ламелей вилки во время ее вставления в разъем. Корпус розетки снабжен интегрированным замком, который после вставления вилки позволяет выдерживать значительные усилия растяжения на стыке розетка-вилка.

    Модульный разъем в информационной розетке  может быть двух видов - 6- или 8-позиционным. Коннектор существует в нескольких вариантах размеров и конфигураций контактов, начиная с четырех и заканчивая восемью позициями и от двух до восьми контактов. 8-позиционный модульный разъем, используемый в стандартных кабельных системах, описан в стандарте IEC 603-7. Этот же разъем определен в стандарте TIA 568-А и сопутствующих документах, а также в ISO/IEC IS-11801.

    Модульные коннекторы, в основном, предназначены  для терминирования кабелей с  многожильными проводниками. Существуют модульные коннекторы, предназначенные  для терминирования одножильных  проводников, несмотря на то, что терминирование одножильных проводников даже с помощью специальных коннекторов настоятельно не рекомендуется. Модульный контакт представляет собой плоский контакт с заостренным концом, который при терминировании прорезает изоляцию проводника и создает электрический контакт с медным многожильным проводником.

2.16. Медные кабели на основе витой пары

    Размеры (калибр) проводников. Размер (диаметр) медных проводников витых пар  определяется специальным калибром. Наиболее широко используется американский стандарт American Wire Gage (AWG). В таблице представлены сравнительные данные по калибрам и физическим размерам проводников. Меньшим значениям диаметров проводников соответствуют большие значения калибра. Проводники большего размера обладают меньшим удельным сопротивлением на единицу длины. В приложениях ЛВС на высоких частотах наибольшее влияние на затухание сигнала оказывают емкостные факторы, поэтому в таких приложениях применяют проводники небольших размеров. Кроме того, уменьшение диаметра проводника позволяет уменьшить стоимость телекоммуникационного кабеля.

    Обычно  стандарты предписывают использование  в кабельных системах медных одножильных  проводников калибра 24, обеспечивающего  наилучшее соотношение стоимости  и характеристик затухания.

Соотношение размеров некоторых одножильных проводников

Таблица 3.

Калибр

(AWG)

Номинальный диаметр Сечение

Квадратные  мм

Номинальное сопротивление, Ом/км
  ММ ДЮЙМ    
10 2,60 0,1019 5,31 3,27
12 2,05 0,0808 3,30 5,21
14 1,63 0,0641 2,09 8,28
16 1,29 0,0508 1,31 13,18
18 1,02 0,0403 0,82 20,95
20 0,813 0,0320 0,519 33,30
22 0,643 0,0253 0,325 52,95
24 0,511 0,0201 0,205 84,22
26 0,404 0,0158 0,128 133,89
28 0,320 0,0126 0,080 212,92
30 0,254 0,0100 0,051 338,58
32 0,203 0,0080 0,032 538,38
34 0,160 0,0063 0,020 855,96
36 0,127 0,0050 0,013 1360,88

    Изоляция. Для изготовления оболочек кабелей  обычно применяются два типа материалов - поливинилхлорид (ПВХ, PVC) и фторуглеродные полимеры. Использование PVC обеспечивает большую гибкость кабеля и, как правило, используется при изготовлении аппаратных шнуров и патч-кордов, к которым не предъявляются жесткие противопожарные требования.

2.17. Передающие среды на основе витой пары проводников

    Характеристический  импеданс соответствует входному импедансу  однородной линии передачи бесконечной длины то есть линии передачи предельной длины, терминированной нагрузкой со значением ее собственного характеристического импеданса. В общем случае, характеристический импеданс - это комплексное число с резистивной и реактивной компонентами. Он является функцией частоты передаваемого сигнала и не зависит от длины линии. При очень высоких частотах характеристический импеданс асимптотически стремится к фиксированному резистивному сопротивлению. Например, коаксиальные кабели обладают импедансом 50 или 75 0м на высоких частотах. Типичное значение импеданса для кабелей "витая пара" - 100 0м при частотах свыше 1 МГц.

    Затухание сигнала - это отношение в децибелах (дБ) мощности входного сигнала к  мощности сигнала на выходе при соответствии импедансов источника и нагрузки характеристическому импедансу кабеля. Значение входной мощности может быть получено путем измерения мощности при непосредственном подключении нагрузки к источнику без прохождения сигнала по кабелю. В случаях, когда в местах терминирования импедансы не идеально соответствуют друг другу, отношение входной мощности к выходной носит название вносимых потерь или вносимого затухания.

    Переходное  затухание на ближнем конце (Near End Crosstalk, NEXT) - параметр, характеризующий  затухание сигнала помехи, наведенного сигналом, проходящим по одной паре проводников, на другую, расположенную поблизости. Измеряется в дБ. Чем выше значение NEXT, тем лучше изоляция помехам между двумя парами проводников.

    Обратные  потери (потери при отражении). Когда  импеданс кабеля и нагрузки не совпадает, сигнал, распространяющийся по кабелю, частично будет отражаться в точке интерфейса кабель-нагрузка. Мощность отраженного сигнала носит название потерь при отражении или обратных потерь. Чем лучше совместимость импедансов, тем меньше отражаемая мощность и тем ниже обратные потери.

    Временная задержка распространения сигнала. Сигнал, распространяющийся от входной  точки к выходной, приходит с временной  задержкой, величина которой является отношением длины кабеля к скорости распространения сигнала V в передающей среде. В случае идеальной линии передачи, состоящей из двух проводников в вакууме, скорость распространения сигнала равна скорости распространения света в вакууме с. На практике скорость распространения сигнала в кабеле зависит от свойств диэлектрических материалов, окружающих проводники.

    Отношение сигнал-шум (SNR) - это соотношение  между уровнем принимаемого сигнала  и уровнем принимаемого шума, причем уровень сигнала должен значительно  превосходить уровень шума для обеспечения приемлемых условий передачи.

    Отношение затухания к переходному затуханию (ACR). Соотношение между сигналом и шумом может быть выражено в  форме отношения затухания к  переходному затуханию (ACR). ACR - это  разница между ослабленным сигналом на выходе и вредным наведенным сигналом ("шумом") NEXT.

2.18. Администрирование

    Администрирование является важным аспектом создания и  эксплуатации универсальной кабельной  системы. Гибкость универсального каблирования может быть проявлена полностью  только при правильном администрировании кабельной сети. Администрирование состоит из точной идентификации и ведения записей всех компонентов, составляющих кабельную систему, а также кабельных трасс, телекоммуникационных шкафов и других помещений, в которых монтируется система. Все изменения, вносимые в кабельную систему, при выполнении должны регистрироваться – это необходимо для сохранения гибкости системы. Настоятельно рекомендуется проводить администрирование с использованием компьютерных технологий.

    Настоятельно  рекомендуется применять описанные ниже принципы администрирования к любой кабельной системе, поддерживающей специфические приложения, и к активному оборудованию.

    Идентификаторы. Каждый элемент универсальной кабельной  системы, а также трассы и помещения, в которых она монтируется, должны быть легко идентифицируемы. Каждому кабелю, распределителю и точке терминирования должен быть присвоен уникальный идентификатор (например, название, цвет, номер или строка символов). Подходящие идентификаторы должны быть также присвоены трассам и помещениям, в которых монтируется кабельная система. Элементы, которым присваиваются идентификаторы, должны быть каким-то образом четко маркированы. Кабель должен быть маркирован с обоих концов.

    Записи. Записи в системе администрирования должны сохраняться в архиве. Должны быть сохранены результаты тестирования системы, если таковое проводилось. Для облегчения устранения неисправностей рекомендуется установить связь между списком поддерживаемых приложений и записями системы.

    Документирование. Для процесса администрирования необходим надлежащий контроль над ведением записей. Для своевременного обновления документации нужно следовать соответствующим процедурам. Технический документ, содержащий подробные требования к администрированию, будет разработан комитетом ISO/IEC JTC 1/SC 25.

 

3. Подготовка проекта

    Проектирование СКС в игровом клубе «Игромакс», осуществлялось несколько этапов

  • Анализ проектируемого здания
  • Схема прокладывания сети
  • Подбор необходимого активного оборудования
  • Подбор необходимого пассивного оборудования
  • Монтажные работы
  • Итог проделанной работы

    В данной курсовой работе рассматривается  монтаж выбранного оборудования, расчет затрат  на дополнительные расходы. Монтаж будет производиться квалифицированными специалистами специализированных фирм. Вовлечение специалистов и использования специального оборудования необходимо по ряду причин:

  • Во-первых, не каждый сможет разобраться  и  правильно монтировать оборудование как это может сделать профессионал, а еще лучше группа таких людей. Именно профессионалов, каждый из которых ежедневно решает задачи, подобные той, с которой такой специалист сталкивается при инсталляции сети всего один раз.
  • Во-вторых, оборудование является дорогостоящим. Невозможно сделать оптимальной работу предприятия, минимизировать затраты, не используя современные программные пакеты м современное оборудование.
  • В-третьих, неправильный монтаж может привести к помехам, соответственно понижение скорости распространение сигнала, или вообще сеть может не работать.  

3.1. Общие сведения

    Компьютерная  сеть проектируется для одноэтажного здания, в котором необходимо обеспечить взаимодействие для 42 стационарных локальных машин и подключение до 20 устройств к точке доступа. Проектируемая сеть должна обеспечить решение следующих задач:

      • Доступ в интернет.
      • Высокопроизводительная система коллективной работы с различными видами приложений.

    Сеть  построена на технологии Fast Ethernet 100 Base TX. Физическая топология – дерево. Средой передачи является кабель Twisted Pair cat.5e.

    Телекоммуникационное  помещение будет располагаться  в кабинете №5. В нем будет размещено активное оборудование – сервер сети, 1 коммутатор и консоль администратора. Размеры помещения соответствуют стандартам и удобным расположением.

Информация о работе Проектирование СКС этажа здания