Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2012 в 19:50, курсовая работа
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.
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
Каждый компьютер (или иное устройство) подключается к концентратору или коммутатору. Соответственно, каждый компьютер должен быть снабжен сетевым адаптером с разъемом RJ-45.
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.
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.
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.
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
(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.
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.
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*
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.
В результате данного
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
Информация о работе Информационная система для лечебного учреждения