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