Информационная система для лечебного учреждения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2012 в 19:50, курсовая работа

Описание работы

Внедрение вычислительной техники в процессы организации и управления предприятиями произошло в середине 20 века. Вслед за появлением первых компьютеров, ориентированных на выполнение специфических задач, компьютерные технологии стали быстро развиваться.
Уже в 70 годах появившиеся мини-компьютеры, занимавшие в отличие от предыдущего поколения небольшую площадь, привели к появлению концепции распределения компьютерных ресурсов по предприятию.

Содержание работы

1. Постановка задачи 3
1.1. Введение 3
1.2. Постановка задачи 5
2. Разработка структурной схемы ЛВС 6
2.1. Привязка к местности и топология 6
2.2. Логическая структура сети 7
2.2.1. Разбиение на подсети 7
2.2.2. Схема этажа и здания. 8
2.3. Линии связи 9
2.3.1. Магистрали 9
2.3.2. Кабельные системы здания 9
2.4. Сетевое оборудование 10
3. Анализ сети 11
3.1. Расчет корректности сети 11
3.1.1. Расчет времени задержки детектирования коллизий (PDV) 11
3.1.2. Расчет сокращения межпакетного интервала (PVV) 12
3.2. Анализ потребляемой мощности сети 12
3.3. Анализ стоимости оборудования 12
Заключение 14
Список литературы 15

Файлы: 1 файл

Курсач по сетям1.doc

— 1,023.50 Кб (Скачать файл)

     Каждый  компьютер (или иное устройство) подключается к концентратору или коммутатору. Соответственно, каждый компьютер должен быть снабжен сетевым адаптером с разъемом RJ-45.

       2.3. Линии связи

       2.3.1. Магистрали

    Для связи между зданиями будем использовать многомодовый оптический кабель 1000BASE-FX. Желательно провести его прокладку под землёй, если же это невозможно то прокладку возможно провести по линиям электропередач.

       2.3.2. Кабельные системы здания

    Кабельная система здания будет реализована  с помощью неэкранированной витой  пары кат.5 или выше (UTP). Кабель будет проложен в специальные кабель каналы которые обладают большей стойкостью к помехам нежели чем на открытом пространстве.

       2.4. Сетевое оборудование

 

    В качестве сетевой карты можно  использовать сетевой

адаптер  D-Link DFE-520TX PCI, 10/100Mb.  

    В качестве коммутаторов для рабочих  групп используем DES-1050G.  

     

    В качестве этажных коммутаторов будем использовать

 DES-3016 Управляемый коммутатор 2 уровня

с 16 портами 10/100 Base-TX. 

    В качестве коммутатора  здания выберем DES-3550 Управляемый

      коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100Base-TX .

    В качестве главного коммутатора будем использовать Cisco WS-C3560G-24TS-S  

    Сервер  Cisco 2500 предлагает широкий выбор вариантов подключений локальных и глобальных сетей, что позволяет в сочетании с ПО Cisco IOSTM добиться максимально эффективного использования сетевых ресурсов.

    Универсальный телекоммуникационный шкаф TLK. Серия Server (TFS)  

    Источник  бесперебойного питания ИБП CyberPower V400E line-interactive

(Мощн-400VA/240W,диап  напряжен-165Vac-270Vac,время раб в

авт режиме ~15мин,батарея 4,5AH ) - обеспечит работу сети без

питания до 15 в масштабе главного здания. 

    ИБП UPS Ippon Back Power Pro 500 - обеспечит работу ПК в течении

нескольких  минут.

   3. Анализ сети

       3.1. Расчет  корректности сети

       3.1.1. Расчет времени задержки детектирования коллизий (PDV)

Тип сегмента База  левого сегмента bt Максимальная  длина сегмента, м База правого  сегмента, bt Задержка среды  на 1 м База промежуточного сегмента bt
10Base-5 11,8 500 169,5 0,0866 46,5
10Base-2 11,8 185 169,5 0,1026 46,5
10Base-T 15,3 100 165,0 0,113 42,0
10Base-FB 2000 0,1 24,0
10Base-FL 12,3 2000 156,5 0,1 33,5

        Таблица 2. Значения задержек, вносимых элементами сети. 

    Для расчета полной задержки следует  сложить соответствующие значения:

    (Левый  край + задержка распространения  * длина) + (центр + задержка распространения  * длина) + ...(центр + задержка распространения  * длина) + (правый край + задержка  распространения * длина) = PDV

    Рис.4 Расчет PDV.

    15,3 + (10+100+15)*0,113 = 29,425    

    24,0 + 0,1*180 = 42      

    24,0 + 0,1*180 = 42       

    165 + (10+100+15)*0,113 = 179,125

    Итого: 292,55

    Это значение меньше чем 575 бит, следовательно, сеть удовлетворяет стандарту IEEE 802.3.

       3.1.2. Расчет сокращения межпакетного интервала (PVV)

 

    Этот  расчет показывает, насколько сократится интервал между 2 последовательными  пакетами, переданными по самому длинному пути. Сокращение интервала определяется изменением длины пакета в левом  и средних сегментах (в правом, приемном, межпакетный интервал уже не меняется).

    Максимальное  значение PVV составляет 49 битов.

Сокращение  межпакетного интервала
Тип сегмента Передающий  конец Промежуточный сегмент
Коаксиальный  повторитель (10Base-5, 10Base-2) 16 11
10Base-FB не определено 2
10Base-FL 10.5 8
Повторитель 10Base-T 10.5 8

    Таблица 3. Сокращения межкадрового интервала, вносимые элементами сети.

    PVV=10,5+8+8+8+8=42,5 бит

    Это значение меньше чем 49 бит, следовательно, сеть удовлетворяет стандарту IEEE 802.3.

       3.2. Анализ  потребляемой мощности сети

 
Устройство Мощность Количество
DES-1050G 24 80
DES-3016 12 20
DES-3550 10 9
Cisco WS-C3560G-24TS-S 70,8 1
Рабочая станция 350 800
Сервер 670 1
 

                         Таблица 4. Сводная таблица мощностей.

       24*80+12*20+10*9+70,8*1+350*800+670*1= 282990,8 Ватт

        

       3.3. Анализ  стоимости оборудования

 
Оборудование Цена Количество Стоимость
D-Link DFE-520TX PCI 188 800 150400
DES-1050G 7637 80 610960
DES-3016 3500 20 70000
DES-3550 23900 9 215100
Cisco WS-C3560G-24TS-S 93000 1 93000
Сервер 6230 1 6230
RJ-45 Коннектор  5 1800 9000
1000Base-FX 20 1620 32400
100Base-T4 7 16300 114100
CyberPower V400E 2120 1 2120
Устройство  обжимное для RJ-45 HT-N5684 350 1 350
 

               Таблица 5. Стоимость сетевого оборудования. 

       Общая сумма затрат: 1303660 руб.

      Заключение

         В результате данного курсового  проекта был разработан проект сети для школы. Была разработана общая структура сети, подобрано нужное оборудование, удовлетворяющее требованиям данной сети. Для соединения между этажами будет использоваться кабель «витая пара», для соединения между зданиями - оптоволоконный кабель. В целях повышения отказоустойчивости системы используется топология «звезда». Сеть разделена на подсети. Предложен вариант реализации проекта на основе сетевого оборудования фирмы D-Link. Выполнен расчет корректности сети, анализ потребляемой мощности и стоимости сетевого оборудования.  
 

 

       

       Список литературы

  1. «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», учебник для ВУЗов - издательский дом «Питер», 2002.
  2. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник. В.Г.Олифер, Н.А.Олифер – СПб.: Питер, 2007.
  3. Компьютерные сети. 4-е изд. Э.Таненбаум – СПб.: Питер, 2005.
 
 
 
 
 
 
 
 

      Приложение  
 

Коммутатор D-Link DES-1050G, 48ports 10/100Mb + 2ports10/100/1000Mb

 

Общие характеристики:
Тип оборудования Коммутатор 
Возможность установки в стойку Есть 
Маршрутизатор:
Wan-порт 10/100/1000 
Управление Неуправляемый 
Lan:
Базовые порты 48 x ethernet 10/100 Мбит/сек 
Uplink 2 x ethernet 10/100/1000 Мбит/сек 
Внутренняя  пропускная способность 13.6 (Гбит/с)
Размеры таблицы MAC адресов 8192 
Память:
Объем оперативной памяти 3.20 мб
Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX 
Размеры 441 x 44 x 309 мм
 
 

D-Link DES-3016 
 
 
 

Коммутаторы серии DES-30хх – это высокопроизводительные управляемые коммутаторы второго  уровня, являющиеся идеальным решением для провайдеров услуг и предприятий  малого и среднего бизнеса. Устройства предоставляют оптические порты для подключения к общей сети небольших групп пользователей, находящихся на больших расстояниях, например, в другом здании или объединения сетей отделов, находящихся в разных комнатах в пределах одного здания.

Информация о работе Информационная система для лечебного учреждения