Диплома: Дизайн на мрежови LAN

При подготовката на статията със сложни въпроси се натъкнах на един интересен въпрос - откъде идва ограничението от 100 метра върху дължината на Ethernet сегмента. Трябваше да се гмурна дълбоко във физиката и логиката на процесите, за да се доближа до разбирането. Често се казва, че при дълъг старт на кабела започва да избледнява и данните са изкривени. И, като цяло, това е вярно. Но има и други причини за това. Ще се опитаме да ги разгледаме в тази статия.

CSMA / CD

Причината е в технологията на CSMA / CD - Мултиплексен достъп на превозвача с разкриване на сблъсък, Ако внезапно някой не знае, то тогава имаме един автобус (един носител на данни), към който са свързани няколко станции ( Многократен достъп). Всяка станция следи състоянието на автобуса - има ли сигнал от друга станция ( Носител на превозното средство). Ако изведнъж две устройства започнаха да предават едновременно, и двете трябваше да открият това ( Откриване на сблъсъци). Да, всичко това засяга половин дуплексни мрежи. Ето защо, ако очите ви са фокусирани изключително върху светло 10-гигабитово бъдеще, тази статия не е за вас. На първо място искам всички да разберат, че скоростта на предаване на сигнала в околната среда в никакъв случай не зависи от прилагания стандарт. Въпреки че Ethernet (10Mb / s), поне в 10Gbit Ethernet, скоростта на разпространение на импулс в меден кабел е около 2/3 от скоростта на светлината. Колко студено е написано един холистичен трепет  : можете да говорите бързо или бавно, но скоростта на звука не се променя от това. Сега нека се обърнем към същността на CSMA / CD. В съвременните мрежи сблъсъците се изключват, тъй като вече нямаме обща шина и почти винаги всички устройства работят в пълен дуплекс режим. Тоест имаме само два възела в края на един кабел и отделни двойки за приемане и предаване. Следователно, механизмът CSMA / CD вече не е в 10Gbit Ethernet. Ще бъде полезно обаче да го разгледаме, например, да изучим RIP, което, както никой вече не се нуждае от него, но идеално илюстрира принципа на протоколите за маршрутизация на отдалечени вектори. Предполагам, че имаме 3 устройства, свързани към общия автобус. PC 1 започва да прехвърля данни към PC3 (пуска импулс в автобуса). Разбира се, в общия сигнал на шината ще отиде не само на PC3, но всички в един ред. PC2 също искаше да предава, но вижда вълнението в кабела и очаква. Когато сигналът от PC1 към PC3 е преминал, той може да започне да предава PC2.

Това е пример за превозното средство. PC2 не предава, докато не види сигнала в линията.  Сега друга ситуация. PC1 започна да предава данни за PC3. И преди сигналът на PC2 да не успее да достигне, той също реши да започне да предава. Някъде по средата на сигналите се пресичаха и се влошиха. PC1 и PC2 получиха компрометиран сигнал и осъзнаха, че това количество данни трябва да бъде изпратено отново. Всяка станция избира случайно период на изчакване, за да не започне отново да се изпраща едновременно.


Това е пример за откриване на сблъсък. За да не се заема една автобусна спирка, между рамки има интервал от 96 бита (12 байта), наречен Inter Frame Gap (IFG). Това е, например, PC1 предава рамка, след което чака известно време (времето, за което би могло да прехвърли 96 бита). И изпраща следващия и т.н. Ако PC2 иска да прехвърли, тогава ще го направи само в такава празнина. Също така PC3 и така нататък. Същото правило работи, когато нямате обща шина, но един кабел, където две станции са свързани към двата края и те предават данни в половин дуплексен режим. Това означава, че само един от тях може да предава данни по всяко време. PC2 предава веднага след като линията е свободна, предава PC1 линия освободен - PC2 трансфери и така нататък. Това означава, че няма никаква точна синхронизация на времето, например, в TDD, когато всеки край на маркираните определени интервали за предаване. По този начин се постига по-гъвкаво използване на групата: Ако PC1 не иска да мине всичко, PC2 няма да бездейства, докато чакат реда си.


проблем

И какво, ако си представите такава неудобна ситуация?

Това означава, че PC1 е завършил предаването на своята част от данните, но все още не е достигнал PC2. Последният не вижда сигнала в линията и започва да предава. Бам! Някъде по време на инцидент. Данните станаха остарели, сигналът достигна PC 1 и PC2. Но обърнете внимание на разликата - PC2 осъзна, че има сблъсък и прекрати предаването на данни, а PC1 не разбира нищо - прехвърлянето му вече е приключило. Всъщност той току-що е получил разбитите данни, а задачата му да прехвърли кадъра, както беше. Но данните бяха загубени в действителност - PC3 също получи сигнал за смущения в сблъсъка. Някъде тогава, много по-високи в стъпките на OSI, липсата на данни ще забележите TCP и ще поиска тази информация отново. Но представете колко време ще бъде загубено?

   Между другото, когато на интерфейсите имаме все по-голям брой CRC грешки - това е сигурен знак за сблъсъци - разбитите рамки идват. Така че, най-вероятно, интерфейсният режим при различни цели не е съгласен.

Именно за да се избегне подобна ситуация в Ethernet наложено едно условие в момент, когато първият бит на данни е приет в най-отдалечената част на гумата, станцията все още не минава последната ви малко. Това означава, че рамката трябва да се простира по цялата дължина на гумата. Това е най-честата описанието, но в действителност, това звучи малко по-различно: ако сблъсък случило в най-отдалечен от частта подател на гумата, информацията за този конфликт е да стигнат до изпращача, преди да даде последната си малко. И тази разлика е 2 пъти, между другото, в сравнение с първото дадено условие. Това гарантира, че дори и да има сблъсък, всички негови участници ще бъдат уникално информирани. И това е много готино. Но как да постигнем това? И тогава ние сме много близки до въпроса за дължината на цимента. Но преди да се отговори на въпроса за дължината, има малко на потопите в теорията на мрежи и въвеждане на концепцията да се започне с малко време (понятието "малко време" не е хванал). Тази стойност означава колко време е необходимо интерфейсът да се появи в 1-битовата среда. Това означава, че ако Fast Ethernet кабел за изпращане на 100 милиона бита в секунда, а след това, малко време е равно на 1 b / 100 000 000 б / S = 10 ^ -8 или 10 наносекунди. Всеки 10 наносекунди Fast Ethernet порт може да изпрати един бит за околната среда. За сравнение, Gigabit Ethernet изпраща 1 битов наносекунда, старите комутируеми модеми могат да изпращат 1 бит на всеки 18 микросекунди. Металната буря MK5 е теоретично способна да произвежда един куршум на всеки 60 микросекунди. Машината Калашников произвежда 1 куршум на всеки 100 милисекунди.

   Ако говорим за IFG, тогава станцията трябва да я спре в 96-битови времена, преди да изпрати всеки кадър. Бърз Ethernet, например, трябва да изчака 960 наносекунди (0.96 микросекунди) и Gbit Ethernet 96 наносекунди

Така че, за състоянието ще се въведе понятие от квантовата или времето слот - минималният размер на блок, който може да се предава по мрежата към Ethernet. И това е квантът, който трябва да бъде прострян към целия сегмент. За Ethernet и Fast Ethernet се избира минималния размер - 64 байта - 512 бита. За да го прехвърлите на порт FE, се нуждаете от 10 ns * 512 = 5120 ns или 5.12 микросекунди.

   Оттук и ограничаването на 64 байта до минималния размер на Ethernet рамката.

Това означава, че 64-байтовият блок за данни ще разполага с 5,12 μs за пътуване през автобуса и връщане към подателя в случай на сблъсък. Се опитват да се изчисли разстоянието на челото (5,12 * 10 ^ -6) * (2/3 * 3 * 10 ^ 8) / 2 = 512 м. Ще обясни формула: време на движение (5.12 микросекунди преведени в секунди) * 2/3 от скоростта на светлината (скорост на разпространение на сигнала в средата на мед в м / сек) и разделете на 2 - за да се даде възможност за най-лошия случай на сблъсък, когато сигналът ще върнете обратно към подателя. Изглежда, че е позната фигура - на 500 метра, но проблемът е, че ограничението за Fast Ethernet - 100 метра към главината (200 до най-отдалечената станция). Тук се получават закъснения при концентраторите и ретранслаторите. Те казват, че те всички са изчислени и отчетени в крайната формула, но песните са загубени, независимо от това как се опитах да намеря тази формула за изчисление с резултат от 100 метра, тя не бе намерена. В резултат на това е известно кое ограничение се дължи, но не и откъде идва числото 100.

Gigabit Ethernet

При разработването на Gbit Ethernet възниква много важен въпрос - времето за предаване на един бит вече е 1 ns, а предаването на една част от данните е само 0.512 μs. Дори когато ми чело изчисляване формула се получава без да се отчитат закъснения дължина 50 метра (20 метра, и като се вземат предвид тези стойности). Много малко и затова е взето решение вместо намаляване на разстоянието (както е в случая с преминаването Ethernet-\u003e Fast Ethernet), за да се увеличи минималният размер на данните до 512 байта - 4096 бита. Предаване време парче от данни е останала почти еднакви - 4 секунди до 5. Тук, разбира се, все още има време, че не винаги е възможно да се набира с размер - 4 KB на данни, така че в края на рамката, след като областта на FCS се добавя към сумата на липсващи данни. Като се има предвид, че отдавна сме изоставили общия автобус, имаме отделна среда за получаване и предаване и няма сблъсъци като такива, всичко изглежда като патерици. Следователно, стандартният 10 Gbit Ethernet от механизма CSMA / CD беше напълно изоставен.

Преодоляване на ограниченията за дължината

Така че всичко това беше за остарялата половин дуплексна мрежа с общ автобус. Какво общо има това с настоящия момент? Можем ли да изтеглим UTP километри или не? За съжаление, все още ограничение от сто метра има друга природа. Дори и на 120 метра с обикновен кабел в повечето случаи, много превключватели не могат да повдигнат връзката. Това се дължи на силата на превключвателните портове и качеството на кабела. Точката е в отслабването и в изводите и в изкривяването на сигнала по време на предаването. обичаен усукана двойка  е податлив на електромагнитни смущения и не гарантира защитата на предадената информация. Но на първо място, нека да разгледаме отслабването. Нашият типичен UTP има минимум 27 оборота на метър и предава данни с честота от 100 MHz. Така нареченото линейно отслабване е атенюацията на сигнала на всеки метър от средата. Според стандартите, отслабването не трябва да надвишава 24 dB. Средно тази стойност е около 22 dB за конвенционален UTP кабел, което означава 158 пъти по-малко от атенюацията на оригиналния сигнал. Оказва се, че отслабването с 1 dB се получава на всеки 4.5 метра. Ако вземем дължината на кабела до 150 метра, тогава отслабването вече е около 33 dB и първоначалният сигнал ще намалее през 1995 г. Което вече е много важно. В допълнение към това се добавя взаимното влияние на двойките, амортизацията на прехода. Това е името на процеса, когато в паралелните проводници има наводнения, т.е. част от енергията се изразходва, за да възбуди тока в съседния кабел. Ще вземем предвид възможните смущения от захранващите кабели, през които преминавам, и ограничаването на 100 метра става съвсем логично.

Защо тогава нямаше такова ограничение в коаксиалните мрежи? Факт е, че отслабването на кабела зависи от съпротивлението / напречното сечение и честотата на кабела. Спомнете си сега, че гъстата Ethernet използва 2.17 мм ядро. Plus Ethernet на коаксиален кабел работеше с честота 10 MHz. И колкото е по-висока честотата, толкова по-голяма е отслабването. Защо смятате, че аналоговият радиосигнал се предава на антените не за такъв удобен кит, а за по-дебели хранилки? Между другото, думата база в Ethernet стандарти на средства Baseband и казва, че може едновременно да предава данни с помощта на носител, само едно устройство не се използва модулация / мултиплексиране. За разлика от това, широколентовият достъп налага няколко различни сигнали на един носител, а от друга страна всеки отделен сигнал от носача се извлича.

Всъщност, като се има предвид, че отслабването се дължи на характеристиките и качеството на кабела, можете да постигнете много по-радостни резултати, като използвате по-подходящ. Например, с помощта на кабел P-296 или P-270, можете да преодолеете дори линията с триста метра. Разбира се, това е 100 MB / s в пълен дуплекс. За гигабита има други изисквания. Като цяло, колкото по-висока скоростта, толкова повече параметри трябва да бъдат взети под внимание, така че действителната подкрепа 10Gbit Ethernet мед среда само номинално, и предпочитание се дава на оптика.

Резюме и връзки

Като цяло, обобщавайки всички по-горе, цифрата от 100 метра е добра граница, която гарантира експлоатация дори при половин дуплекс на кабел, който не е с най-добро качество. Това се дължи на атенюацията и функционирането на механизма CSMA / CD. Данни, използвани в статията.

    Рядко, сериозни бизнесмени, професионален програмист или системен оператор не може да си представите операция пълномащабна без използването на такава мощна, ефективна и удобна комбинация като нормална телефонна линия, модем и компютърна мрежа. Докато първите два компонента е само техническата страна на новата организация на обмена на информация между потребителите, компютърна мрежа - това е глобална идеята за обединение на коренно различни собственици на компютри и модеми, организиране и контрол на случаен принцип на изискванията и нуждите за бързи информационни услуги, мигновени обработката на бизнес предложения , услуги на лична конфиденциалност и др. и други подобни. Сега, в многократно увеличава всяка година, информационни потоци, е почти невъзможно да си представим силна връзка банки, търговски и посреднически фирми, държавни агенции и други организации, без съвременни компютърни технологии и компютърни мрежи. В противен случай той ще трябва да се съдържа гигантски държавни манипулатори на документи на хартиен носител и куриери, а надеждността и скоростта на работа на такава система все още ще бъде значително по-ниска, отколкото е предвидено по комутируема и компютърни мрежи. Но всяка минута закъснение при изпращането на важни информационни съобщения може да доведе до много осезаема загуба на пари и катастрофи. Резултатът от развитието на компютърната технология е компютърната мрежа. Компютърната мрежа е сложен набор от взаимосвързани и последователно функциониращи софтуерни и хардуерни компоненти. Комплексът от хардуер и софтуер на мрежата може да бъде описан от многостепенен модел. В сърцето на всяка мрежа е хардуерен слой, който включва компютри от различни класове. Наборът от компютри в мрежата трябва да съответства на набор от различни задачи, които се решават от мрежата. Вторият слой се състои от разнообразие от мрежово оборудване, необходимо за създаване на местни мрежи и комуникационно оборудване за комуникация с глобални мрежи. Комуникационните устройства играят не по-малко важна роля от компютрите, които са основните елементи на обработката на данни. Третият слой е операционната система, която формира софтуерната база на мрежата. При изграждането на мрежова структура е важно да се разгледа колко ефективно е това операционна система  може да взаимодейства с други мрежови операционни системи, доколкото това е в състояние да гарантира сигурността и защитата на данните, и така нататък. д. В най-отгоре на инструментите за работа в мрежа на различни мрежови приложения като онлайн бази данни, системи за електронна поща, средства за архивиране на данни и др. Важно е да се знае, съвместимостта на различните мрежови приложения. Понастоящем използването на компютърни мрежи дава на компанията много възможности. Крайната цел за използване на компютърни мрежи в едно предприятие е да се повиши ефективността на неговата работа, която може да бъде изразена, например, в увеличаването на печалбата на едно предприятие. Ако говорим за въвеждането на LAN в работата на институциите (включително появата на нови възможности за компанията) по-дълбоко, а след това той предполага няколко предимства. Концептуалното предимство на разпределените системи и следователно на мрежите пред централизираните системи е способността им да извършват паралелно изчисляване, което увеличава производителността. Тези системи имат по-добро съотношение ефективност-разходи, отколкото централизираните системи. Следващото предимство е споделянето на данни и устройства от потребителите: цветни принтери, плотери, модеми, оптични дискове. Наскоро друг мотивиращ мотив за разгръщане на мрежи стана преобладаващ, много по-важен от спестяването на пари при споделянето на скъпи ресурси. Този мотив беше желанието да се предоставят на потребителите на мрежата оперативен достъп до обширна корпоративна информация. Използването на мрежата води до подобрена комуникация, т.е. да подобри процеса на обмен на информация и взаимодействие между служителите на предприятието, както и неговите клиенти и доставчици. Мрежите намаляват нуждата на предприятията от други форми на предаване на информация, като например телефон или обикновена поща. Често компютърните мрежи в предприятието се разгръщат поради възможността за организиране на електронна поща. Несъмнено компютърните мрежи имат свои собствени проблеми (проблеми със съвместимостта софтуер, проблеми с транспортирането на съобщения по комуникационни канали, отчитайки надеждността и производителността), но основното доказателство за ефективността е безспорният факт за широко разпространеното им разпространение. Все повече големи мрежи с стотици работни станции и десетки сървъри се появяват. 2. Анализ.   Необходимо е да се създаде мрежа, която да има три нива на организация: мрежата на отделите, мрежата на корпуса и мрежата, която свързва сградите един с друг. Всяка сграда има три етажа, на всеки етаж има няколко отдела, всеки от които има определен брой компютри. Максималният трафик на институциите е 250 Mbit / s. Общо сървъри - 4. телефон тръбопровод свързан първият корпус с второ и трето до четвърто, връзката между корпуси 1.2 и 3.4 чрез свързване на първия и третия тялото чрез безжична линия. Необходимо е да се осигури връзка с интернет със скорост 48 kbit / s. на разстояние 3 км. От гледна точка на дизайна не си струва максималната производителност, сигурността на информацията, минималната цена.

Безжична комуникация.

  Сред отличителните характеристики на безжичните технологии най-очевидна е възможността за мобилност . Невъзможността за свързване на мобилни (иначе мобилни) абонати е фундаментално непреодолимо ограничение на чисто кабелните мрежи (т.е. мрежи, използващи кабели и мрежи на гръбнака, както и за свързване на абонати). Това ограничение се прилага за всеки вид комуникация - както обикновена телефонна, така и факсимилна комуникация и предаване на данни. С технологичен, а не с икономически характер, това ограничение се отнася за Русия в същата степен, както и за всички други страни. Използването на радиотехнологии даде възможност да се премахне това ограничение, което води до бързото развитие на мобилните клетъчни мрежи и мрежите за пренос на данни. Мобилните мрежи се използват основно за гласова телефония, а не за предаване на данни, като тази тенденция продължава да се поддържа. В някои случаи обаче мобилността се изисква и за предаване на данни; По-долу ще разгледаме как тази възможност се реализира със специални средства в сградата или на територията на една институция, т.е. с бавни движения в ограничена област. При бързи движения (в колата) или при преместване на дълги разстояния се овладяват само радиопредавателни носители при ниски скорости (няколко пъти по-малки от модерен модем на стандартен телефонен кабел). В Русия такива нискоскоростни радиосъоръжения вече използват мобилен мобилен телефон със специален клетъчен модем, както и радио модеми от различен тип. Друго предимство безжични мрежи  не е технологичен, а чисто икономически характер. Това се отнася до връзката към мрежата на отдалечените потребители, когато е икономически неприемливо да се опъне кабелът. Те могат да бъдат или абонати, разпръснати върху огромна населена (и обикновено недостъпна) територия, или абонати, групирани на отдалечена или недостъпна точка. В първия случай е икономически нецелесъобразно да се инсталират или преустановяват кабели за потребителски достъп, във второстепенните кабели ("core network"). Тъй като телефонната канализация е заета и няма безплатни кабелни маршрути, е необходимо да се използват радиостанции за наземна или сателитна комуникация, които се формират с помощта на предавател и приемник на радиовълни. Има голям брой различни видове радиоканали, които се различават както в използвания честотен обхват, така и в обхвата на канала. Обхват на къси, средни и дълги вълни, наричани също амплитудни модулационни ленти по типа на използвания в тях метод за модулация на сигнала, осигуряват комуникация на далечни разстояния, но при ниска скорост на предаване на данни. По-бързи са каналите, работещи на лентите от ултрависока вълна, които се характеризират с честотна модулация, както и лентите с ултра високи честоти. За осъществяване на безжична комуникация между сградите е възможно да се използват радио модеми. Оформлението на сградите на града е показано на фигурата Оформлението на сградите на града РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТАНЦИИТЕ ПО ОТДЕЛЕНИЯ
.ZdanieподовеотделиКомпютри в отделитеТрафик Mb / s
1 1 4 50 45
2 4 47 50
3 4 30 150
2 1 4 70 20
2 4 19 20
3 4 50 50
3 1 4 54 200
2 4 30 200
3 4 70 250
4 1 4 19 80
2 4 50 100
3 4 51 20
  За да осигурим трафик между разделите 100 Mbps, сравняваме протоколите Fast Ethernet, FDDI, 100 VG - AnyLAN и избираме този, който би бил най-подходящ за технически изисквания. бързEthernet , Тази технология почти изцяло възпроизвежда Ethernet технологията. Методът за достъп остана същият, а скоростта на пренос на данни се увеличи до 100 Mbit / s. Разстоянието между станциите е ограничено и не трябва да надвишава 100 м. Предимства: - евтина технология; - скорост на предаване 100 Mbit / s; простота; разпространение; Недостатъци: - късо разстояние. FDDI . Технологията FDDI е първата технология на локалните мрежи, в която средата за предаване на данни е оптичен кабел. Мрежата FDDI е изградена на базата на два оптични пръстена, които формират основния и резервен път на предаване на данни между възлите на мрежата. Наличието на два пръстена е основният начин да се увеличи толерантността към грешки в мрежата. Както в Token Ring, FDDI използва метод за достъп до токени. Единствената разлика е, че има начин за ранно освобождаване на маркера, който се предава след прехвърлянето на пакета. Приоритетите не се използват в тази мрежа, но за свързване са идентифицирани два вида станции: - станциите с двоен достъп (DAS) имат скорост на предаване на данни от 200 Mbit / s; станция за единична връзка (SAS) - скорост на предаване 100 Mbps. Максималният брой двойни връзка станции в пръстена 500, максималният диаметър на двоен пръстен 100 км, и между съседните възли за оптично влакно е 2 km, за UTP категория 5 - 100 m предимства: - добри резултати ;. - голямо разстояние: - висока толерантност към грешки; - осигурява възстановяването на логическата структура; Недостатък: - скъпа технология. 100 VG -AnyLAN , Тази технология се различава от Ethernet повече, отколкото от Fast Ethernet. А именно: тук се използва друг метод за достъп - Приоритет на търсенето, който поддържа метода за приоритетен достъп. Мрежата 100VG - AnyLAN се състои от централен комутатор (корен), свързани крайни възли и други концентратори. Концентраторът извършва циклично проучване на пристанищата. Станция, която желае да предава пакет, изпраща сигнал до главината, изискваща предаване на рамката и посочвайки нейния приоритет. Има две нива на приоритети - ниска (файлова услуга) и висока (данни, чувствителни към закъснения). Ако мрежата е свободна, хъбът позволява предаването на пакета и след като анализира адреса на местоназначението в пакета, той го изпраща на целевите станции. Ако мрежата е заета, главината поставя постъпилото искане на опашка, която се обработва с цел на получаване на искания, и като се вземат предвид приоритетите. Той има физически стандарт за UTP категория 5, STP тип 1 и влакна. Разстоянието между главината и високоговорителя е 100 м. Предимства: - надеждност на предаването на данни; скоростта на предаване на данни е 100 Mbit / s; Няма сблъсък; съвместимост с други мрежови среди; Недостатъци: - малки технически възможности; - Скъпа. След като анализира мрежовите технологии и счита, че мрежата трябва да гарантира надеждност, простота и разпространение. Изрично предимство пред всички технологии за технологията Fast Ethernet 100BaseTX. За да изградим кабелна система между сградите, ще използваме технологията GigabitEthernet 1000BaseLX.

3 Избор и обосновка на варианта на структурната схема

  Следвайки всичко по-горе, ние ще проектираме мрежа, базирана на Fast Ethernet и GigabitEthernet.

Бързо Ethernet

Fast Ethernet използва метода за множествен достъп с CSMACD данни, с наблюдение на оператора и откриване на сблъсък. Бързият Ethernet използва пакет от 15160 байта. В допълнение, Fast Ethernet налага ограничение на разстоянието между свързаните устройства - не повече от 100 метра. За да се намали задръстванията, мрежите Fast Ethernet се разделят на сегменти, комбинирани с мостове и маршрутизатори. Днес при изграждането на централен гръбнак, свързващ сървърите, те използват комутируемата Fast Ethernet. Бързите Ethernet комутатори могат да се разглеждат като високоскоростни многопортови мостове, които са в състояние самостоятелно да определят кои от неговите пристанища е адресиран до пакета. Превключвателят разглежда заглавията на пакетите и по този начин съставлява таблица, която определя къде се намира абоната с такъв физически адрес. Това ви позволява да ограничите района на разпространение на пакета и да намалите вероятността от преливане, като го изпратите само до желания порт. Само пакети за излъчване се изпращат на всички пристанища. Официалният стандарт 803.u установи три различни спецификации за физическия слой Fast Ethernet. Официалният стандарт 803.u установи три различни спецификации за физическия слой Fast Ethernet. 100Base-TX - за кабел с две чифтове на неекранирана усукана двойка UTP категория 5 или екранирана усукана двойка STP Type1; Стандартът 100BaseTX изисква използването на два чифта UTP или STP. Едната двойка служи за предаване, а другата за приемане. Тези изисквания са спазени от два основни кабелни стандарта: EIA / TIA-568 UTP категория 5 и STP тип 1 IBM. В 100BaseTX атрактивен предоставяне на пълен дуплекс режим при работа с мрежови сървъри, както и използването на само две от четирите двойки vosmizhilnogo кабел - две други двойки са безплатни и могат да бъдат използвани в бъдеще да разшири капацитета на мрежата. Недостатъци: този кабел е по-скъп в сравнение с други vosmizhilnyh кабели, освен това, да работят с него, изисква използването на повреда, конектори и разпределителни табла, които отговарят на изискванията на категория 5 следва да се добави, че в подкрепа на пълен дуплекс режим, задайте пълен дуплекс превключвателите. 100Base-T4 - за кабел с четири чифта на неекранирана усукана двойка UTP категория 3, 4 или 5; 10BaseT 100BaseT стандарт е разширение с капацитет от 10 М бита / сек до 100 Mbits / сек. Стандартът 100BaseT включва протокол за обработка на множествен достъп и CSMA / CD конфликт. В 100BaseT4 се използват всички четири чифта осемпроводни кабела: един за предаване, един за приемане, а останалите две работят както за предаване, така и за приемане. По този начин, в 100BaseT4, както приемането, така и предаването на данни могат да бъдат осъществени в три двойки. Определяне на 100 Mbit / s за три двойки. 100BaseT4 намалява честотата на сигнала, така че неговият трансфер е доста по-малко висококачествен кабел. За изпълнение на мрежи 100BaseT4 подходящи кабели UTP категория 3 и 5, както и категория 5 UTP и STP Вид 1.B 10BaseT разстояние между концентратора и работната станция не трябва да надвишава 100metrov. Тъй като свързващите устройства (повторители) въвеждат допълнителни закъснения, действителното работно разстояние между възлите може да бъде още по-малко. Недостатъците се състоят в това, че за 100BaseT4 трябва всички четири чифта пълен дуплекс режим и че този протокол не се поддържа. 100Base-FX - за многомодов оптичен кабел се използват две влакна. Fast Ethernet включва и стандарт за работа с мулти-режим влакна с 62,5 микрона ядро ​​и облицовка на 125 микрона. 100BaseFX стандарт се фокусира основно върху магистралата - за да се свържете Fast Ethernet ретранслатори в рамките на една и съща сграда. Традиционните предимства на оптичния кабел са присъщи на стандартен 100BaseFX: устойчивост на електромагнитни шумове, подобрена защита на данните и дълги разстояния между мрежовите устройства.

  Gigabit Ethernet.

Така че, поради увеличаването на информационните потоци, имаше нужда от увеличаване на скоростта на предаване на Ethernet стандарта. Бе предложена спецификацията на Gigabit Ethernet, приета за разработка от комитета IEEE 802.3. През май 1996 г. няколко големи производители на мрежово оборудване, като 3Com, Cisco, Bay Networks, Compaq и Intel, организираха Gigabit Ethernet Alliance. Първоначално Алиансът включваше 11 фирми. В началото на 1998 г. Алиансът включва повече от 100 компании. На 29 юни 1998 г. беше приет стандартът IEEE 802.3z. 802.3z спецификация описва използването на един режим и многомодовото оптично влакно (1000Base-LX и интерфейс 1000Base-FX), но също STP екраниран усукана двойка категория 5 на разстояние от 25 м (1000Base-CX интерфейс). Интерфейсът 1000Base-CX не се разпространява поради малката дължина на сегмента. Към днешна дата не се спазват устройства с интерфейс от този тип. Опитите за увеличаване на дължината на сегмента бяха изправени пред увеличаване на броя на грешките в процеса на предаване на данни, което изискваше разработването на код за борба с блокирането. Спецификацията 802.3ab, приета година по-късно, определя използването на неекранирана усукана двойка UTP за разстояния до 100 метра (1000Base-T интерфейс). Gigabit Ethernet използва същия протокол за предаване на CSMA / CD като предшественици Ethernet и Fast Ethernet. Този протокол определя максималната дължина на сегмента. Минималният размер на рамката CSMA / CD в спецификацията 802.3 е 64 байта. Това е минималният размер на рамката, който определя максималното разстояние между станциите. Това разстояние се нарича диаметър на домейна за сблъсък. Времето за предаване на такава рамка е 51,2 μs или 512 W (времето на бита е времето, необходимо за предаване на един бит). Следователно времето, за което сигналът достига до отдалечения възел и връща обратно, не трябва да надвишава 512 волта. Това време определя максималната дължина на Ethernet мрежата. В случая на Fast Ethernet, скоростта на предаване се увеличава и времето за излъчване на кадъра се намалява до 5.12 μs. За да се установят всички сблъсквания преди края на рамката, трябва да се увеличи дължината на рамката или да се намали максималната дължина на сегмента. В Fast Ethernet е останал същият минимален размер на рамката, както при Ethernet. В същото време се поддържа съвместимост, но диаметърът на сблъсък домейн е значително намален. В случая на Gigabit Ethernet скоростта на предаване се увеличава десетократно. Съответно времето за предаване на пакет с подобна дължина се намалява. Ако оставите минималния размер на рамката непроменена, максималната дължина на сегмента ще бъде намалена на 20 метра. В този случай оборудването не се използва широко, както се случва с стандарт 1000Base-CX. Следователно беше решено да се увеличи времето за излъчване на кадъра до 4096 W. Това е 8 пъти повече, отколкото в случая на Fast Ethernet. Обаче минималният размер на рамката за съвместимост с предишни стандарти остана непроменен. Вместо да увеличава размера на рамката, към него е добавено допълнително поле, наречено "разширение на оператора". Разширяването на превозвача не носи само служебната информация. Той е предназначен да запълни канала и да увеличи диаметъра на домейна за сблъсък. Ако размерът на рамката е по-малък от 512 байта, разширеното поле го допълва до 512 байта. Ако размерът на рамката надвиши 512 байта, разширеното поле не е добавено. Това решение има един основен недостатък: голямата част от честотната лента на канала се губи, особено когато се предава голям брой къси кадри. Ето защо, Nbase Communications предложи технология, наречена "пакет". Значението му е както следва. Ако станцията има няколко къси кадъра, първата се допълва от полето за разширение на медиите до 512 байта и се изпраща. Следващите рамки се изпращат след това с минимално разстояние между рамки от 96 байта, което е изпълнено със символи за разширение. В резултат на това никое друго устройство не може да се вмъкне в опашката преди края на прехвърлянето на всички налични пакети. Максималният размер на такава "опашка" е 1518 байта. Следователно, сблъсък може да възникне само в етапа на предаване на първата оригинална рамка, допълнена от разширението на медията. Това увеличава производителността на мрежата, особено при големи натоварвания. В момента производителите произвеждат пълна гама от Gigabit Ethernet оборудване: мрежови адаптери, превключватели, концентратори, конвертори. Поради факта, че стандартът за оптични влакна беше приет година по-рано, по-голямата част от оборудването, произведено днес, има интерфейси за оптични влакна. Основните трудности при използването на Gigabit Ethernet са свързани с появата на забавяне на диференциалните сигнали в мултимодовите влакна. В резултат на това има нарушения на синхронизацията на сигнала, ограничавайки максималното разстояние, което данните от Gigabit Ethernet могат да предават. В Gigabit Ethernet, като се има предвид 8B / 10B кодирането, получаваме скорост на предаване на данни от 1 Gbit / s. Спецификацията на Gigabit Ethernet първоначално осигуряваше три носителя за предаване: 1000BaseLX  едномодален и мултимоден оптичен кабел с дълъг вълнов лазер от 1300 nm, за дълги линии, за сгради и комплекси от сгради.   Максимална дължина  мултимоден кабел 550 м, с   диаметър на влакната  62,5 микрона и 550 метра диаметър на влакната  50 цт. За единичен режим максимална дължина  5 км, с   диаметър на влакната 9 мкм. 1000BaseSX  мултимодален оптичен кабел с късовълнови лазери (850 nm) за къси евтини магистрали, максимална степен  220 m, s диаметър на влакната  62,5 микрона и 500 метра   диаметър на влакната  50 цт. 1000BaseCX  симетричен екраниран къс 150-омов меден кабел за свързване на оборудване в хардуера и сървъра. Максималната дължина е 25 м. 1000BaseT  за четири-двойни кабели с неекранирани усукани двойки Категория 5. Тази група е наречена 803.2ab. Максимална дължина 100 m. В контраст, 100Base-T, където данните се състоеше, се използват само две двойки, всичките четири двойки. Скоростта на предаване за една двойка е 125 Mbit / s, което общо дава 500 Mbit / s. За да постигне скорост от 1 Gbit / s, технологията е "двоен дуплекс" (двоен дуплекс). Същността му е следната. Обикновено една от фронта на сигнал, разпространяващ се по тази линия, се използва за предаване на информация за една двойка. Това означава, че за предаване на информация може да отиде само в една посока, а именно една двойка може да се използва само за получаване или предоставяне на информация. Двойна Duplex включва използването на двата сигнала ръбове, т.е. прехвърлянето на информация по една двойка се провежда едновременно в две посоки. По този начин честотната лента на една двойка се увеличава до 250 Mbit / s. Въпреки това, той започва да се отрази на преплитането, причинени от въздействието на три съседни двойки в chetyrohparnom кабел, което води до значително увеличение на броя на грешките в приемника и предавателя. За да се намали броят на грешките беше предложена пет нива на пулса-амплитуда схемата за кодиране PAM-5. Широко използвани четири нива кодиране процеси входящи бита по двойки. Това означава, че има четири различни комбинации от 11, 00, 10, 01. Предавателят на всяка двойка бита може да се сравни нивото на напрежение на неговия предава сигнал. Това намалява честотата на модулация от 250 до 125 MHz. Добавянето на пето ниво ви позволява да създадете резервиране на кода, което прави възможно да се коригират грешките на рецепцията. Това ви позволява да увеличите съотношението сигнал / шум и да намалите ефекта от преходните смущения. В допълнение към кръстосаната дължи на пълен дуплекс предаване на четири двойки започне да засегне две други опции не са били определени в спецификация. Това е намалената crosstalk от край до край (ELFEXT) и загубата от връщане. ELFEXT оценява интензитета на crosstalk в противоположния край на линията, като се отчита отслабването. Това нормализирано количество, независимо от дължината на линията, се измерва от двете страни. загуба на връщане характеризира отклонението на вълната от номиналната линия импеданс и представлява входния сигнал към отразения сигнал. След като прегледахме основните технологии, ще се върнем към проекта. Тъй като сме осигурили безплатен телефонен кабел и има места за кабела, както и разстоянието до град малка скала, използването на безжични мрежи не е препоръчително. Ето защо ще се съсредоточим върху по-подходящи технологии. След анализ внимателно информацията за различните технологии, че са стигнали до извода, че подсистемата за хоризонтална и вертикална мрежа могат да бъдат организирани на базата на Fast Ethernet и Gigabit Ethernet технология. 4. Проектиране на кабелната система   Кабелната система е основата на всяка мрежа. Отговорът на високите изисквания за качество на кабелна система да стане структурна кабелна система, представляващи набор от смяна на елементи (кабели, контакти, конектори, разпределителни табла и шкафове), както и методите за тяхното съвместно използване, което позволява да се създаде редовна и лесно разширяеми структурни звена в компютърни мрежи , Преглед на кабелите за кабелна техника: 1. Усуканата двойка (UTP / STP, неекранирана / екранирана усукана двойка) в момента е най-често срещаната среда за предаване на сигнал в локалните мрежи. Кабелите UTP / STP се използват в Ethernet, Token Ring и ARCnet мрежи. Те се различават по категории (в зависимост от честотната лента) и тип проводници (гъвкави или едножилни). В кабела от 5-та категория, като правило, има осем проводника, транспонирани по двойки (т.е. четири двойки). Всички кабели се състоят от 4 двойки (две за прехвърляне на файлове, а другите две за гласово предаване). За свързване на кабели с оборудване използвайте RJ-45 щекери и контакти. Има и кабели от категория 6 с честота до 200 MHz и категория 7 с честота до 600 MHz, които задължително са екранирани. Структурираната кабелна система, изградена въз основа на усукана двойка от 5-та категория, има много голяма гъвкавост в употребата. Идеята й е тази. Най-малко два (три препоръчителни) четири чифта RJ-45 изхода са инсталирани на всяка работна станция. Всеки от тях с отделен кабел от 5-та категория е свързан с кръстосан или пластир панел, инсталиран в специална стая - сървърна стая. В тази стая са разположени кабели от всички работни места, както и входове за градски телефон, специални линии за връзка с глобални мрежи и др. Естествено, сървърите са инсталирани на закрито, както и офис ATS, алармени системи и друго комуникационно оборудване. Поради факта, че кабелите от всички работни помещения се обединяват в общ панел, всеки извод може да се използва за свързване на работно място към LAN или за телефон или нещо подобно. Да приемем, че две гнезда на работното място са свързани с компютър и принтер, а третият - с телефонна централа. В процеса на работа стана необходимо да извадите принтера от работното място и вместо това да инсталирате втори телефон. Нищо не е по-лесно - кабелът на съответния контакт се изключва от главината и превключва на телефонна линия, която ще отнеме не повече от няколко минути от мрежовия администратор. 2. Оптични кабели  Fiber-optic кабели - най-обещаващите и осигуряващи най-бърза среда за реагиране за разпространение на сигнали за локални мрежи и телефония. В локални мрежи Оптичните кабели се използват за работа с протоколи ATM и FDDI. Fiber, както подсказва и името му, предава сигнали с помощта на импулси от светлинна радиация. Полупроводникови лазери, както и светодиоди се използват като светлинни източници. Влакната е разделена на единични и мултимоди. Едномодъчното влакно е много тънко, диаметърът му е около 10 микрона. Поради това светлинният импулс, преминаващ през влакното, по-рядко се отразява от вътрешната му повърхност, което осигурява по-малко отслабване. Съответно едномодовото влакно осигурява дълъг обхват без използване на повторители. Теоретичната широчина на честотната лента на едномодовото влакно е 10 Gbit / s. Неговите основни недостатъци са високата цена и високата сложност на инсталацията. Едномодовото влакно се използва главно в телефонията. Мултимодовото влакно има по-голям диаметър - 50 или 62,5 микрона. Този вид влакна най-често се използва в компютърните мрежи. По-голямото отслабване в мултимодните влакна се дължи на по-голямото разсейване на светлината в него, поради което неговият капацитет на предаване е много по-нисък - на теория е 2,5 Gbit / s. За да свържете оптичния кабел към активното оборудване, се използват специални конектори. Най-често използваните типове съединители са: SMA е конектор с резбова връзка. Това беше най-често срещаното, тъй като това беше първото, което беше стандартизирано, но сега употребата му намалява. ST е конектор тип байонет. Той е най-популярен, защото осигурява по-точна и надеждна връзка. FC-PC - този тип съединител е комбинация от резбовани и байонетни съединители. Той не е толкова популярен, колкото ST, но съчетава най-добрите качества на SMA и ST съединителите. SC - този съединител за бързо свързване набира все по-голяма популярност на пазара. Пач панелили панел от връзки е група от RJ-45 гнезда, монтирани на 19-инчова широка пластина. Това е стандартният размер за универсалните комуникационни шкафове - багажникът (rack), в който е инсталирано оборудването (концентратори, сървъри, непрекъсваеми източници на захранване и др.). На гърба на панела са монтирани съединители, към които са монтирани кабелите. Кабелите с гъвкави гъвкави проводници се използват като пластир, т.е. свързващи кабели между изхода и мрежовата карта или между гнездата на съединителния панел или кръста. Кабели с твърди проводници - за полагане на действителната кабелна система. Монтаж на съединители и контакти на тези кабели са напълно идентични, но обикновено кабели с твърди проводници са монтирани на изхода на потребителски станции, панел ставите и кръстоски, и съединители, монтирани върху гъвкави свързващи кабели. конектори:  Като правило се използват следните видове съединители: RJ-11 и RJ-12 - съединители с шест контакта. Първият обикновено се използва в общата телефония - можете да срещнете такъв конектор на кабелите на внесените телефони. Вторият обикновено се използва в телефонни апарати, предназначени за работа с офисни мини-PBX, както и за свързване на кабела към мрежови карти ARCnet; RJ-45 е 8-пинов конектор, обикновено използван за свързване на кабела към Ethernet мрежови карти или за включване на панела за свързване.

Стандарти за физически слой за бърз Ethernet.

100BASE-TX   - за два чифта кабел за незащитен усукана двойка UTP категория 5 или екраниран усукана двойка STP тип 1 (. Максимална дължина 100 м, скоростта на данните е 100 Mb / сек ..); 100 основно-T4   - за кабел с четири двойки на некритирана усукана двойка UTP категория 3, 4 или 5 (максималната дължина е 100 метра, скоростта на предаване на данни е 100Mb / s). 100 основно-FX - за многомодов оптичен кабел се използват две влакна. От тези три технологии, неекранирана усукана двойка категория 5 (100 Base-TX) се използва като основна кабелна система. При условията на техническата спецификация няма защита на информацията, поради което използването на екранирана усукана двойка не се изисква. Също така, проектът не изисква комуникация на работни станции с концентратори и концентратори с оптични превключватели. Това се дължи на факта, че инсталирането на усукана двойка е много по-евтино и по-лесно за инсталиране от инсталирането на влакна. При полагане на подсистема от кампуса се предлага да се използва оптичен кабел (основен тип), защото тя ви позволява да достигате по-големи разстояния, има силно защитена обвивка, която го предпазва от външни влияния.

Структурирана кабелна система

  В резултат на всичко това ще направим структурирана кабелна система, която отговаря на техническите изисквания на курсовия проект. Структурната кабелна система е изградена йерархично, с главната магистрала и множество клонове от нея. Типичната йерархична структура на структурирана кабелна система включва: хоризонтални подсистеми (в рамките на пода); вертикални подсистеми (вътре в сградата); подсистема на колежа (в рамките на една и съща територия като няколко сгради). Използването на структурна кабелна система, вместо произволно инсталирани кабели дава на компанията много предимства: · гъвкавост ·-дълъг експлоатационен живот · намаляване на разходите за добавяне на нови потребители и да промени техните места за настаняване · възможност лесно да се разшири мрежата · осигуряване на по-ефективно обслужване · надеждност структурна кабелна система включва: 1 Хоризонтална подсистема (в рамките на пода); 1.1. Част от абоната; 1.2. Стационарна част; 1.3. Превключваща част; 2. Вертикална подсистема (между етажите); 3. Подсистемата на кампуса (в рамките на една и съща територия като няколко сгради). Хоризонталната подсистема се характеризира с голям брой кабелни клонове, тъй като трябва да се пренася към изхода на всеки потребител. Поради това към кабела, използван при хоризонтално окабеляване, има повишени изисквания към удобството на разклонението, както и удобството при поставянето му в помещенията. При избора на кабел се отчитат следните характеристики: честотна лента, разстояние, физическа сигурност, имунитет от електромагнитни смущения, разходи. Хоризонталната подсистема, т.е. пода, може да бъде разделена на три части: Част от абоната  Състои се от розетки RJ-45, свързани с пач кабел.

Стационарна част

  Това е кабел за връзка, който свързва гнездата с шкафа към мрежовото оборудване.

Превключваща част

  Това е пач кабел между превключвателя и гнездата на пач панела

Вертикална подсистема

  Вертикалният кабел на подсистемата, който свързва подовете на сградата, трябва да предава данни на големи разстояния и при по-висока скорост от хоризонталния кабел на подсистемата. Състои се от по-разширени дължини на кабелите, броят на клоновете е много по-малък, отколкото в хоризонталната подсистема. За по-лесна инсталация ще се използва кабел от усукана двойка категория 5.

Подсистемата на колежа.

  Подсистемата на колежа е обединяването на няколко сгради помежду им. За тази подсистема е оптимално да се изгради кабелна система, базирана на кабел с оптичен кабел с оптичен кабел. Електрическата схема може да се намери на чертежа A1 - 2204. KPSD03.023 E4 5. Избор на мрежово оборудване. Към днешна дата има много фирми, които произвеждат мрежово оборудване. Най-популярни са 3COM, Cisco, Allied Telesyn, ATI, D-Link и други. Разнообразието от фирми затруднява избора на оборудване, защото някои фирми се занимават с производство от дълго време, са престижни и определят високи цени за своите продукти. Други по-малко известни цени определят по-ниски цени, но качеството също може да бъде по-ниско. Появата на всяка нова компания и нейните продукти утежнява конкуренцията на пазара и води до намаляване на цените на оборудването. Мрежите стават все по-достъпни. 3COM произвежда цялата гама мрежово оборудване. То се нарежда на първо място в общото предлагане на оборудване за локални мрежи. CISCO е известна на пазара на мрежови продукти, като производител на рутери и хъбове. Наскоро ключове за работни групи се оказаха доста добри. Тези фирми продават своите продукти в сравнение с други фирми на по-ниски цени. След анализ на схемата на кабелни връзки, имам нужда от следното оборудване: концентратори: · 5portovy 10/100 Base TX - 4 × 8 порт 10/100 Base TX - 13 · 16 порт 10/100 Base TX - 21 Общо 48 превключватели: · 12 порт Fast Ethernet 10/100 база TX (UTP / STP) + 8 порта за влакното - 5 · 4-порт 10/100 Base TX - 3 х 8 порт 10/100 Base TX 1 Общо 12 кабел:  · Пач кабел, неекранирана усукана двойка 5 khat. 1m .., Общо 613 · конец нетъкана усукана двойка 5 кат. Петm. · Стационарни кабел UTP категория 5, на около 7000 метра · кръпка - пано под RJ-45 UTP категория 5 27 парчета · гнездо RJ-45-250 парчета, · оптични кабелни влакна 4-ядрени открити 2600 метра, кабелът · 2 Mbit / s за интернет връзка (-----), мрежови адаптери:  · За сървър 1000 Mbps - 4 · за работни станции на 100 Mbps - 356 · за работни станции на 1000 Mbps - 180 шкафове за мрежово оборудване:  · Кабинет за 600w 600d 12U 22 броя, · шкаф за 600w 600d 24U 3 броя, · шкаф за 600w 600d 36U 1 брой, оборудване за свързване към Интернет:  · 56 kbps модем .. · 56 kbps маршрутизатор. След като проучи пазара на мрежово оборудване, намерих оборудването, което отговаря на първоначалната задача за изграждане на мрежата, следните фирми: .. и реших да го използвам за моя проект. Марките на избраното оборудване ще бъдат изброени в следващия раздел. 6. Изчисляване на разходите за оборудване.

Наименование на оборудването

твърд

  Брой на

  цена

в общия

концентратори
Ключ за превключвател 816VX 16-портов 10 / 100Mb Mini калъфЕлнет 14 2316 32424
Превключвател Hub 824DX-CS 24-портов 10 / 100Mb RMЕлнет 14 4398 61572
Ключ за комутатор 808XS 8-портов 10 / 100Mb мини корпусЕлнет 16 943 15088
Превключвател Hub 810CG 10/100/1000 MbЕлнет

превключватели

Оптичен комутатор 16794 (8 порта 10BASE-T / 100BASE-TX)3Com 8 3191 25528
SwitchGX2226WM 24 * 10 / 100TX + 2 гигабитов портCompex 3 19806 59418
Мрежови адаптери
3C996B-T 10/100/1000 PCI-X сървър NIC3COM 154 4557 701778
Net 320X-R (Realtek) PCI 10/100 на дребноEline 366 169 61854
30

Шкафове за мрежово оборудване

Стенна кутия 310 (19 ", 17U, 570x815x400, вратата е оцветена стъкло)  IMnet 12 8443 101316

модем

Модем TFM-560R (V.90, PCMCIA, Real Port)TRENDnet 1 1940 1940

рутер

  Cisco 1601Cisco 1 32522 32522

Кабелна система

Socket RJ-45 5 кат.-- 539 54 29106
Кабел, усукана двойка UTP 5, m-- 7000 6 42000
Оптичен кабел--
Пач кабел UTP 5, 3м-- 599 36 21564
Пач панел 19 ", 12xRJ-45 UTP 5-- 12 726 8712
Общо:1216174
  След направените изчисления, общата стойност на проекта е приблизително 1216174 рубли. 7. Заключение. В хода на проекта беше разработена мултисегментна мрежа, която събра 540 работни станции и 4 обществени сървъра. Загражденията имат технология Fast Ethernet 100 Base TX (неекранирана усукана двойка категория 5). Работните станции в отделите са свързани с център в този отдел. Центровете на отделите са от своя страна свързани към централното разпределително табло, което е на първия етаж. За удобство при маршрутизиране на кабелите и тяхното структуриране се използва структурна кабелна система. Възможно е мрежата да се разшири, защото няколко комутатора имат неизползвани портове. Ако е необходимо, можете да осигурите допълнителни места за свързване на работни станции (допълнителни контакти), така че свързването на работните станции към мрежата да се определя от момента на настройване на мрежовия софтуер. Тази мрежа е изградена на мрежовото оборудване на Eline, 3 COM, Cisco, което възлиза на 1216174 рубли. Референции: 1 Olifer "Компютър, мрежи, технологии". 2 Лекции по темата 3 Интернет Списък на елементите на схемата 2202. KPSD03.023 Е4
Поз. Символ.имезалог
A1, A2. A12

Стенна кутия с мрежово оборудване 600w 600d 12ф

12
X1..X539Socket RJ-45539
A1 4
A2 2
A2 2
A3ElNet Switch Hub 816VX 16-портов 10 / 100Mb Mini калъф2
A3ElNet Switch Hub 808XS 8-портов 10 / 100Mb Mini калъф2
A4ElNet Switch Hub 824DX-CS 24-портов 10 / 100Mb RM4
A5ElNet Switch Hub 808XS 8-портов 10 / 100Mb Mini калъф4
A6ElNet Switch Hub 816VX 16-портов 10 / 100Mb Mini калъф2
A6ElNet Switch Hub 824DX-CS 24-портов 10 / 100Mb RM2
A7ElNet Switch Hub 808XS 8-портов 10 / 100Mb Mini калъф4
A8ElNet Switch Hub 816VX 16-портов 10 / 100Mb Mini калъф2
A8ElNet Switch Hub 824DX-CS 24-портов 10 / 100Mb RM2
A9ElNet Switch Hub 808XS 8-портов 10 / 100Mb Mini калъф2
A9ElNet Switch Hub 824DX-CS 24-портов 10 / 100Mb RM2
A10ElNet Switch Hub 816VX 16-портов 10 / 100Mb Mini калъф2
A10ElNet Switch Hub 824DX-CS 24-портов 10 / 100Mb RM2
A11ElNet Switch Hub 808XS 8-портов 10 / 100Mb Mini калъф2
A11ElNet Switch Hub 816VX 16-портов 10 / 100Mb Mini калъф2
A12ElNet Switch Hub 810CG 10/100/1000 Mb 8 + 1Gigabit + 1ext Портален комутатор (Desktop метална кутия)4
А1, А2, А4, А5, А7, А8, А10, А113Com конектор Dual Speed ​​16794 (8 порта 10BASE-T / 100BASE-TX)8
A3, A6, A9Compex Switch SGX2226WM 24 * 10 / 100TX + 2-гигабитов порт3
А1, А2, А4, А5, А6, А7, А8, А9

Eline-Net 320X-R (Realtek) PCI 10/100 на дребно

366
A3FastEthernet 320X-R FullDuplex PCI 10/10030
A123COM 3C996B-T 10/100/1000 PCI-X сървър NIC154
A12Cisco 1601 Router1
A12TrendNet TFM-560R (V.90, PCMCIA, Real Port) модем1
A3, A12

Compex WP11A-E Безжична точка за достъп (2.4GHz, IEEE802.11b, 11Mbps, Bridging)

2
А1, А2.А12Пач панел UTP, 16 порта RJ45, 5e, 19 ", 1U12

Максимална дължина на пътуването

Понякога има нужда да се ограничи продължителността на пътуването за някои автомобили. Например, ако една транспортна компания използва електрически автомобили, важно е тези автомобили да успеят да се върнат в депото, преди да бъдат изхвърлени. С опцията диспечерът може да определи необходимата продължителност на полета за определени автомобили.

Как опцията "Maximum Voyage Extension" работи във VeeRoute

Можете да зададете параметъра "Максимална дължина на полета"  или в основната настройка или във формата "Машина".

За да зададете максималната дължина на полета за съществуваща кола в Основни настройки, отидете на "Настройки"  и изберете "Машини"  в списъка "Общи настройки" , Изберете колата, която искате, задайте максималната дължина на полета в устройствата на профила си (мили или километра) и запазете промените.

Фигура 1. Задаване на максималната дължина на полета в Основни настройки

Тази настройка ще бъде по подразбиране за тази кола, докато не промените настройките.

Ако искате да зададете максималната дължина на полета за автомобил за определен ден или да редактирате стойността на съществуващото максимално разстояние, кликнете върху картата на автомобила и отворете формуляра   "Машина", Задайте колата на максималната дължина на полета в единици на профила си (мили или километра) и запазете промените.


Фигура 2. Задаване на максималната дължина на полета под формата на "машина"

С автоматичното планиране VeeRoute няма да създава полети, чиято дължина от началото до края надвишава определената максимална дължина на пътуването. Ако поръчката не може да бъде насрочена поради превишаване на максималната продължителност на пътуването, VeeRoute ще посочи причината, поради която поръчката не е планирана - "Допустимата продължителност на полета е превишена".

Фигура 3. Причината, поради която поръчката не е планирана: Допустимата продължителност на полета е превишена

При ръчно планиране, ако продължителността на пътуването надвиши максималната продължителност на пътуването, VeeRoute ще покаже предупреждение на картата на колата и на "Опашката"  полет:

Фигура 4. Предупреждение за превишаване на максималната дължина на полета (карта на автомобила)


Фигура 5. Предупреждение VeeRoute за превишаване на максималната дължина на полета ("опашка" полет)

инструкция

За да определите степента на Русия, първо трябва да знаете нейните крайни географски точки. На север Руската федерация  има две крайни точки: континентален и островен. Първият се намира на Челюскин на полуостров Таймир, а вторият - на нос Fligely на Рудолф остров в архипелага на Франц Йозеф. Най-южната точка е разположена на югозапад от планината Барудзу, на границата с Азербайджан. Източна екстремни точки и две: на острова - на остров Ratmanova като част от Диомидови острови в Беринговия проток, континентален - на Дежньов. Е, най-крайната западна точка на Русия е на границата между Калининградския регион и Полша - това е Балтийската скала.

Дължината на страната от запад на изток и от север на юг може да се определя от мащаба или чрез използване степен мрежа, достъпно на всяка карта или глобус. Ако искате да се определи мащабът на разстояние, да вземе един владетел, измерете разстоянието в сантиметри от една крайност в друга и умножете полученото число по скалата - вие ще получите резултата в километри.

Изчислете разстоянието с решетка на градиента е малко по-сложно. За да определите дължината на страната от север на юг, разберете географските ширини на крайните северни и южни точки, определете разликата в градуси  и умножете резултата с 111,1 км (степента на всеки меридиан е 111,1 км). За да определите размера на територията от запад на изток, трябва да знаете географската дължина на крайно-западните и крайноизточните точки. Не забравяйте, че и двата крайни източни точки имат западна географска дължина.

Изчислете разстоянието между крайните точки в градуси. Изчислете разликата и умножете с необходимия индикатор за паритета. На паралел от 40 градуса северна ширина (по-нататък - N), 1 степен е равна на 85,4 км; на 50 градуса северна ширина 1 степен е равна на 71,7 км; на 60 градуса северна ширина 1 степен е равна на 55,8 км; на 70 градуса северна ширина 1 степен е равна на 38,2 км.

В уроците по география е необходимо да преведем визуалните данни на картата в строг език на фигурите, използвайки импровизирани средства. определи разширение  всеки географски обект, включително африканският континент, може да бъде направен по няколко начина. Но никой от тях няма да даде сто процента от правилния резултат. Грешката е около сто километра.

Ще ви трябва

  • Подробна карта на добра академична публикация, владетел, калкулатор

инструкция

Използвайте помощния материал по география  , Енциклопедични речници и солидни публикации за това терен  , като правило, съдържат информация за основните параметри на даден географски обект. Информацията, която ви интересува, е лесна за намиране в интернет.

Вземете карта или глобус и използвайте правило или дисплей за измерване, за да определите разширение  обект в см  или милиметри. Внимателно обмислете ъглите на тази карта. Най-вероятно в долния десен ъгъл ще намерите информация за скалата ( колко километра  се вписва в един сантиметър от картата). Умножете резултата от номера си по конкретния мащаб на картата. Получената цифра е това, което търсите.

Най-точният аритметичен начин за определяне разширение  Контината е изчислението по меридианите и паралелите. Определя на картата  ширината на северен точки на континента  в дадена географска дължина (за Африка  това е приблизително 32 ° северна ширина) и южно  посочва в същата географска дължина (около 34 ° южна дължина). Добавете резултата и изчислете разширение  континент в градуси 32 + 34 = 66 градуса.

Свързани статии: