4 Функциональная схема компьютерной сети кампуса
Функциональная схема сети предназначена для отображения связи сети посредством активного оборудования: коммутаторов и маршрутизаторов.
Функциональная схема структурированной кампусной сети приведена на листе 2 приложения «Структурированная кабельная сеть». От провайдера сеть идет к маршрутизатору кампуса, от него – на коммутатор кампуса. В данном случае коммутатор кампуса выступает в роли связующего звена между маршрутизатором кампуса, сервером кампуса и коммутаторами корпусов. Коммутаторы корпусов, в свою очередь, связаны с коммутаторами этажа, которые связаны с рабочими группами (конечными абонентами). Так как используется иерархическая топология, то потребуются коммутаторы, которые будут обеспечивать связь через оптоволоконный кабель.
Коммутатор кампуса является основным звеном в сети. Он предназначен для коммутации всей сети кампуса с группой управляющих серверов и продвижения интернет-трафика далее по сети. Поэтому к нему предъявляются максимальные требования безопасности и надежности. Надежность данного коммутатора отвечает за надежность полноценной работы сети.
Наличие управляемых коммутаторов в сети необходимо для эффективного и надежного управления сетью кампуса, а также для обеспечения ее стабильной работой. К управляющим коммутаторам подключаются серверы, как рабочих групп, так и основная серверная группа, поэтому к ним предъявлены завышенные требования по безопасности и надежности.
Коммутаторы зданий соединены между собой полносвязной топологией для обеспечения надежности функционирования всей сети кампуса, а в случае технических неполадок сохранения работоспособности наиболее крупных сегментов сети.
Задачи основной серверной группы – это обеспечение надежного функционирования сети, а также ее обслуживание и администрирование, обеспечение работы приложений в сети.
5 Функциональная схема СКС
Схема СКС в обязательном порядке разрабатывается в рамках технико-коммерческого предложения, а также входит в проектную документацию на СКС. Принято различать структурированную и функциональную схемы СКС.
Функциональная схема СКС раскрывает в себе особенности элементов подсистем сети и их качественные и количественные параметры – например, количество и тип коммутационных шкафов в кроссовых помещениях, особенности и число рабочих мест. Схема также указывает на соединения всех элементов инфраструктуры, их назначение и привязку к помещениям, портам, кабельным трассам. Если объект небольшой, допускается объединение структурной и функциональной схемы СКС в единый итоговый план объекта, предоставляющий исчерпывающую информацию для проведения монтажа СКС.
Функциональная схема СКС разрабатываемой работы представлена в приложении «Структурированная кабельная сеть» на листе 3. На схеме видно условное объединение зданий в главный кросс, группировка рабочих мест в промежуточные кроссы, изображены основные магистральные сегменты СКС и так далее.
6 Обоснование выбора служебного помещения (серверной)
Под техническим помещением СКС понимают служебное помещение, отвечающее определенным требованиям по габаритам, климатическим и другим условиям, оборудованное системами вентиляции, энергоснабжения и связи. Оно предназначается для установки коммутационного и сетевого оборудования и рассматривается как коммуникационная комната, называемая также кроссовой, аппаратной или серверной.
На первом этаже главного здания сконцентрированы все кабельные коммуникации ЛВС и размещено активное оборудование сети – коммутаторы, маршрутизаторы и серверы подразделения.
Серверные вторых этажей располагаются над серверными зданий, что сокращает расходы на волоконно-оптический кабель.
Серверную рекомендуется располагать без соприкосновения с внешними стенами здания и без сообщения с посторонними помещениями. Через серверную не должны проходить транзитные коммуникации. Трассы обычного и пожарного водоснабжения, отопления и канализации должны быть вынесены за пределы помещения и не должны находиться непосредственно над ним на верхних этажах.
План здания, заданный вариантом, ограничивает соблюдение некоторых рекомендаций, поэтому на плане кроссовая, обозначенная как «Серверная» расположена в комнате № 000 (лист 4, приложение «Структурированная кабельная сеть»). В ней нет окон и из нее сравнительно удобно прокладывать коммуникации. Серверная оборудована коммуникационным шкафом и тремя двухпортовыми телекоммуникационными розетками для оборудования рабочих мест персонала, который наблюдает за работой центрального оборудования ЛВС. План размещения оборудования в серверной представлен в приложении (лист 6, приложение «Структурированная кабельная сеть).
7 Обоснование выбора системы кабель-каналов
Для прокладки кабеля в помещении используют специальные короба, позволяющие сохранить эстетику здания при монтаже элементов СКС, а также обеспечить нормы противопожарной безопасности, а также для удобства и надежности построения СКС. Емкость и тип короба выбирается исходя из его назначения и количества кабеля, проходящего по этому коробу. На емкость короба будет влиять величина площади самого кабеля, величина запаса и площадь межкабельного пространства в поперечном сечении.
Для определения типа кабель-канала (короба) и его габаритных размеров необходимо вычислить площадь сечения кабеля и площадь сечения кабельных жгутов на разных участках кабельной системы.
В разработке проекта кампусной сети организации локальная сеть представлена сетевой топологией звезда. Для локальной сети выбран кабель витой пары категории 5E, изображение кабеля представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Кабель
Диаметр выбранного кабеля 5 мм. Учитывая диаметр кабеля, можно найти площадь сечения:
мм2.
Максимальное число проводов в коридорных коробах равно 28.
Для обеспечения возможности расширения кабельной сети кабельные каналы проектируются с заполнением короба не более 50-60%. Это делается для того, чтобы при повороте канала под прямым углом провода не пришлось изламывать.
Площадь сечения коридорного короба вычисляется по формуле 6.1:
, (6.1)
где
– количество кабелей, ![]()
– площадь сечения кабеля.
Площадь магистрального кабель-канала так же рассчитаем по формуле 6.1. Результаты расчетов размера кабель-канала представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Расчет кабель-канала
Номер помещения | Количество кабелей | Площадь кабель канала, мм2 |
101 | 11 | 345,49 |
102 | 5 | 157,04 |
103 | 5 | 157,04 |
104 | 11 | 345,49 |
105 | 5 | 157,04 |
106 | 5 | 157,04 |
107 | 11 | 345,49 |
108 | 5 | 157,04 |
Площадь магистрального кабель канала: 2292,79мм2.
Для прокладки кабеля дополнительно потребуется специальная фурнитура: внутренние углы, заглушки, розетки, коннекторы RJ-45. Расчет фурнитуры для помещений на этажах здания приведен в таблице 3.
Таблица 3 – Расчет фурнитуры для помещений
Номер помещения | Внутренний угол, шт. | Заглушка, шт. | Розетка двухпортовая, шт. |
101 | 4 | 6 | 6 |
102 | 2 | 3 | 3 |
103 | 2 | 3 | 3 |
104 | 4 | 6 | 6 |
105 | 3 | 3 | 3 |
106 | 3 | 3 | 3 |
107 | 4 | 6 | 6 |
108 | 2 | 3 | 3 |
Итого по этажу: | 30 | 42 | 42 |
Для прокладки магистрального кабель-канала в одном здании потребуется 24 универсальных угла.
А также для здания 210 штук коннекторов RJ-45.
Итого на кампус:
– внутренний угол (90 шт.);
– заглушка (128 шт.);
– розетка двухпортовая (128 шт.);
– универсальный угол (72 шт.);
– коннекторы RJ-45 (630 шт.).
8 Обоснование выбора коммутационного шкафа и коммуникационного оборудования
В коммутационных шкафах размещено все оборудование, необходимое для полноценного функционирования сети. Важно обеспечить надежную и упорядоченную коммутацию оборудования внутри сети, а также возможность установки дополнительного оборудования.
На каждом этаже здания должны быть предусмотрены шкафы с изолированными стойками для оборудования, что ограничит доступ посторонних лиц, повысит надежность и защищенность ЛВС.
Необходимо подбирать оборудование одного производителя, для обеспечения совместимости и возможности простой конфигурации оборудования. Функциональность оборудования должна быть максимальной, а также должна присутствовать возможность гибкой конфигурации оборудования.
Основываясь на функциональной схеме, выберем необходимое оборудование.
Конфигурация каждого шкафа включает:
– органайзер для кабеля, 3 шт. (6 юнита);
– источник бесперебойного питания (3 юнита);
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |



