Применение структурированной кабельной системы при построении локальной вычислительной сети
Схема организации связей и планы прокладки кабельных трасс. Активное оборудование. Скорость передачи данных. Источники бесперебойного питания. Серверный шкаф. Кабель витая пара. Кабели волоконно-оптические. Оптические пигтейлы. Держатели для лотков.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 22.08.2013 |
Размер файла | 33,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Применение структурированной кабельной системы при построении локальной вычислительной сети
1. Описание предложенных проектных решений
В данном проекте рассмотрено два проектных решения:
Использование одного 48-портового и двух 24-портовых коммутаторов.
Плюс: более дешёвое решение.
Минус: немасштабируемость.
1. Использование трёх 48-портовых коммутаторов.
Плюс: масштабируемость.
Минус: более дорогое решение.
Схема организации связей
К центральному коммутатору по технологии 100Base-TX подключаются абоненты, находящиеся в этом же здании, и по технологии 1000Base-LX подключаются коммутаторы, которые находятся в первом здании, с помощью двух соединительных линий, которые обеспечивают приём / передачу 2 Гбит/сек. Для обеспечения соединений двух коммутаторов с помощью двух соединительных линий необходимо, чтобы коммутаторы поддерживали технологию агрегирования (LACP). К коммутаторам в первом здании по технологии 100Base-TX подключаются абоненты, находящиеся на том же этаже, что и сам коммутатор. Наименования всех коммутаторов обозначены.
План прокладки кабельных трасс
План прокладки кабельных трасс указан в Приложение 4 как для первого, так и для второго решения. На нём указано расположение трасс прохождения соединительных линий между узлами ЛВС и абонентами. Сервер и центральный коммутатор находятся в первом узле, который обозначен как У1. Два остальных коммутатора находятся во втором и третьем узлах, которые обозначены как У2 и У3. На всех трассах указано количество соединительных линий. Для соединения коммутатора первого узла с коммутаторами второго и третьего узлов соединительные линии через межэтажный туннель идут на чердак, а затем из чердака выходят наружу.
2. Обоснование принятых проектных решений
Вся информация об активном оборудовании, материалах, комплектующих принадлежностей СКС и их рисунки представлены с сайтов производителей.
Активное оборудование
1. Сервер.
Возьмём сервер компании Hewlett-Packard. Выберем недорогой сервер из линейки Proliant DL, которая оптимизирована для монтажа в стойку.
Название товара: специальный сервер HP ProLiant DL120 G7.
Технические характеристики:
Табл. 1
Процессор |
Intel® Pentium® G860 (двухъядерный, 3,0 ГГц, 3 МБ, 65 Вт) |
|
Количество процессоров |
1 |
|
Количество ядер процессора |
2 |
|
Стандартный объем памяти |
4 Гб |
|
Слоты для памяти |
4 слотов DIMM |
|
Тип памяти |
PC3-10600E-9 |
|
Слоты расширения |
2 |
|
Сетевой контроллер |
(2) адаптера 1GbE NC112i 1 порт |
|
Блок питания |
(1) 400 Вт |
|
Контроллер хранилища |
(1) Встроенный 6 порт SATA |
|
Жёсткий диск |
(1) SSF SATA 250 Гб |
|
Оптический привод |
DVD-ROM |
|
Форм-фактор |
1U |
|
Размеры |
448 х 700 х 44 мм |
|
Гарантия - лет (детали / качество изготовления / обслуживание у заказчика) |
1/1/1 |
2. Коммутаторы.
Рекомендуемый производитель - ZyXEL.
При выборе коммутаторов мы должны учитывать следующие факторы: количество необходимых портов, поддерживающих технологию 100Base-TX (для абонентов); количество портов, поддерживающих технологию 1000Base-LX (для коммутаторов); поддерживание технологии агрегирования (LACP); необходимость порта, поддерживаемого технологию 1000Base-T (для сервера).
Для поддержания технологии агрегирования возьмём интеллектуальные коммутаторы. Для первого решения возьмём один 48-портовый коммутатор и два 24-портовых, а для второго - три 48-портовых.
48-портовый коммутатор.
Название товара: GS1910-48. Интеллектуальный коммутатор Gigabit Ethernet с 48 разъемами RJ-45 и 4 SFP-слотами.
Производитель: ZyXEL.
Исполнение: 19'/ 1U.
Габариты: 430 (Ш) мм x 250 (Д) мм x 44.5 (В) мм.
Потребляемая мощность - 49 Вт.
Комплектация:
· Коммутатор GS1910-48
· Кабель питания
· Руководство по установке
· Четыре самоприклеивающиеся резиновые ножки
· Монтажные скобы
· Гарантийный талон
24-портовый коммутатор.
Название товара: GS1510-24. Интеллектуальный коммутатор Gigabit Ethernet с 24 разъемами RJ-45 и 2 SFP-слотами.
Производитель: ZyXEL.
Исполнение: 19'/ 1U.
Габариты: 440 (Ш) мм x 170 (Д) мм x 44.5 (В) мм.
Потребляемая мощность - 21 Вт.
Комплектация:
· Коммутатор GS1510-24
· Кабель питания
· Руководство по установке
· Четыре самоприклеивающиеся резиновые ножки
· Монтажные скобы
· Гарантийный талон
Трансиверы.
Для соединения коммутаторов между собой по волоконной оптике нужны трансиверы. При выборе трансиверов необходимо учитывать интерфейс для соединения с коммутатором, скорость передачи данных и тип кабеля. Все наши коммутаторы имеют SFP-слоты, поэтому возьмём SFP-трансиверы. Так как соединение коммутаторов должно происходить по технологии 1000Base-LX, то у нас должен быть одномодовый оптический кабель, а скорость передачи данных должны быть равна 1 Гбит/сек. Возьмём SFP-трансиверы с дуплексным LC-разъёмом, потому что на рынке они встречаются чаще.
У нас по три коммутатора в каждом решении. Для соединения коммутаторов по двум соединительным линиям, необходимо на центральный коммутатор взять 4 трансивера, а на остальные - по 2. Получаем, что нам необходимо 8 трансиверов.
Название товара: SFP-LX-10. SFP-трансивер с одномодовым оптическим портом LX на расстояние до 10 км.
Производитель: ZyXEL.
Скорость передачи данных: 1000 Мбит/с 1000BASE-LX.
Передача сигнала на расстояние до 10 км (одномодовый оптоволоконный кабель 9/10 мкм).
Дуплекс LC-разъем.
Источники бесперибойного питания.
Для обеспечения стабильности работы активного сервера и коммутаторов нужен источник бесперибойного питания (ИБП). При выборе ИБП необходимо учитывать выходную мощность и продолжительность автономной работы. Выберем ИБП производителя APC. Для каждого ИБП необходимо будет взять кабель питания, так как они в комплекте обычно не идут.
4.1. Источник бесперебойного питания для серверного узла.
К серверному узлу потребуется ИБП, который при мощности подключенной нагрузки в 449 Вт будет работать минимум 15 мин.
Название товара: APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V.
Производитель: APC.
Максимальная выходная мощность: 980 Watts / 1500 VA.
Выходные соединения: (4) IEC-320 C13.
Входное соединение: IEC-320 C14.
Размеры: 432 х 457 х 89 мм.
Включает: компакт-диск с программным обеспечением, кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, направляющие для монтажа в аппаратурные стойки, сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, USB-кабель, руководство пользователя.
Источник бесперебойного питания для несерверных узлов.
К двум несерверным узлам потребуется два ИБП, которые при мощности подключенной нагрузки в 21 Вт (для первого решения) и в 49 Вт (для второго) будут работать минимум 15 мин.
Название товара: APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmount/Tower.
Производитель: APC.
Выходная мощность: 280 Watts / 450 VA.
Выходные соединения: (4) IEC-320 C13.
Входное соединение: IEC-320 C14.
Размеры: 432 х 383 х 44 мм.
Включает: компакт-диск с программным обеспечением, кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки, сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS, руководство пользователя.
Блоки розеток.
Для подключения активного оборудования к ИБП нужны блоки розеток. Так как у выбранных ИБП типы выходного соединения IEC-320 C13, а сервер и коммутаторы имеют обычные вилки, то нам понадобятся блоки разеток, имеющие вилки типа IEC-320 C14 и розетки типа CEE 7/4 (Schuko). Так как у нас три ИБП, то нам необходимо три блока разеток.
Название товара: блок розеток Hyperline для 19'' шкафов, 8 розеток.
Производитель: Hypeline.
Тип розетки: (8) Schuko.
Тип вилки: IEC-320 C14.
Длина шнура: 2 м.
Материалы и комплектующие принадлежностей СКС
Кабели питания для ИБП.
Так как кабель питания в комплекте ИБП не идёт, то нам необходимо закупить их. Так как у выбранных ИБП тип входного соединения IEC-320 C14, то нам нужно купить кабель питания с выходным соединением IEC-320 C13. Так как у нас ИБП три, то и кабеля нам надо тоже три.
Название товара: кабель питания с заземлением (EU-Schuko > IEC320 C13).
Производитель: Hyperline.
Тип входного соединения: EU-Schuko.
Тип выходного соединения: IEC-320 C13.
Длина кабеля: 5 м.
Патч-панели.
При построении СКС патч-панели используются в стойках и телекоммуникационных шкафах для монтажа кабеля в целях обеспечения высококачественной коммутации. Для каждой линии выделяется отдельный порт патч-панели. Патч-панель представляет собой блок розеток, количество которых соответствует числу портов. Например, блок из 24 розеток - это панель на 24 порта. Для первого решения нам необходимо одна 48-портовая патч-панель и две 24-портовых, а для второго - три 48-портовых.
48-портовая патч-панель.
Название товара: патч-панель 19», 2U, 48 портов RJ-45, категория 5e.
Производитель: Hyperline.
24-портовая патч-панель.
Название товара: патч-панель 19», 1U, 24 портов RJ-45, категория 5e.
Производитель: Hyperline.
Кабельные организаторы.
Чтобы избежать перекручивание и спутывание кабелей при их укладке между коммутационными панелями и установленным активным оборудованием, нужны кабельные орагнизаторы. Так как у нас в каждом решении по три активных оборудования и три патч-панелей, то нам необходимо для каждого решения взять три кабельных организатора.
Название товара: кабельный организатор с пластиковыми кольцами и крышкой, 19», 1U.
Производитель: Hyperline.
Оптические боксы.
Для организации оптического кабеля необходимы оптические боксы. Для каждого решения нам понадобятся по одному оптическому боксу 19» в каждый узел и по одному настенному оптическому боксу в каждое здание. Настенные боксы к стене будем крепить с помощью дюбель-гвоздей, о которых описано ниже, на чердаке на высоту 2 м от пола.
Бокс оптический 19» с комплектом панелей.
Название товара: бокс оптический 19» с комплектом вставок.
Производитель: CMO.
Размеры: 412 х 290 х 45 мм.
Внутри корпуса установлена сплайс-кассета. В стандартную комплектацию входят маркеры кабеля, таблица кроссировки волокон, стяжки и панели для установки восьми адаптеров (ST - 3 шт., SC - 3 шт., SC Duplex - 2 шт., фальш-панели - 2 шт.).
Во избежание путаницы настенными оптическими боксами такой бокс будем называть оптическим кроссом.
Бокс оптический настенный с комплектом панелей.
Название товара: бокс оптический настенный.
Производитель: CMO.
Размеры: 420 х 50 х 420 мм.
Диаметр отверстий для крепления на стену: 7 мм.
Бокс имеет две двери, фиксирующиеся защелками, внутренняя часть оснащена сплайс-кассетой. Кабельные вводы находятся по краям бокса, имеют заглушки. Для фиксации кабеля стяжками предусмотрена перфорация на задней и внутренней стенках бокса. В стандартную комплектацию входят кабельные стяжки, маркеры, таблица кроссировки волокон и панели для установки восьми адаптеров (ST - 3 шт., SC - 3 шт., SC Duplex - 2 шт., фальшпанели - 2 шт.).
Шкафы.
Для размещения и защиты оборудования необходимы телекоммуникационные шкафы. При выборе шкафа необходимо учитывать его размеры. Так как у нас всё оборудование 19», то все шкафы должны быть тоже 19».
Серверный шкаф.
В серверном шкафу должны стоять сервер высотой в 1U, коммутатор - 1U, ИБП - 2U, блок-разеток - 1U, патч-панель - 2U, кабельный организатор - 1U, оптический кросс - 1U. Всё содержимое в шкафу будем крепить через 1U, то есть минимальная высота серверного шкафа должна быть равной 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + + 1 = 15U. Из всего содержимого сервер имеет наибольшую глубину 700 мм, поэтому минимальная глубина серверного шкафа должна быть равной 700 + 200 = 900 мм.
Название товара: шкаф телекоммуникационный напольный 22U (600x1000) дверь стекло.
Производитель: CMO.
Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери. Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине.
Несерверный шкаф.
В несерверных шкафах должны стоять коммутатор высотой в 1U, ИБП - 1U, блок разеток - 1U, патч-панель - 2U (будем считать для второго решения, так как у первого патч-панели в несерверных узлах меньше - 1U), кабельный организатор - 1U, оптический кросс - 1U. Всё содержимое в шкафу так же будем крепить через 1U, то есть минимальная высота шкафа должна быть равной 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 = 12U. Из всего этого ИБП имеет наибольшую глубину 383 мм, поэтому минимальная глубина несерверных шкафов должна быть равной 383 + 200 = 583 мм.
Так как количество юнитов у несерверных шкафов небольшое, то возьмём настенные шкафы. К стене их будем крепить с помощью дюбель-гвоздей, о которых описано ниже, на высоту 2 м от пола.
Название товара: шкаф телекоммуникационный настенный разборный 15U (600х650) дверь стекло.
Производитель: CMO.
Диаметр отверстий для крепления на стену: 7 мм.
Имеет полностью разборную конструкцию и состоит из пяти основных частей: крыша, дно, две боковые стенки, дверь.
Крепёжный набор.
Для крепления активного и пассивного оборудования в телекоммуникационные шкафы потребуются крепёжные наборы. Для каждого устройства нужно по 4 набора. В серверном шкафу 7 устройств, в несерверном - 6. Возьмём с запасом в 10 процентов. В итоге получаем, что нам нужно закупить (7 + 2 * 6) * 4 * 1.1 = 76 * 1.1 = 84 набора.
Название товара: крепёжный набор.
Производитель: Hypeline.
Комплект: винт M6, квадратная гайка, шайба.
Кабель витая пара.
Для обеспечения соединения абонентов с коммутаторами по технологии 100Base-TX необходима витая пара. Возьмём витую пару категории 5e.
Витая пара должна идти от патч-панелей до розеток в комнатах. При расчёте соединительных линий необходимо пользоваться следующими параметрами здания:
- один «оконный шаг» (ширина однооконной комнаты) В0 = 4 м;
- глубина всех комнат (от входа к окну) L0 = 6 м;
- ширина многооконной комнаты Вj = В0 ·m. Здесь m - число окон, j - номер комнаты;
- ширина коридора Вк = 2 м;
- высота всех помещений Н = 3 м.
Для примера приведём расчёты соединительных линий от патч-панели узла №1 до розеток 333 комнаты. Так как все соединительные линии располагаются под потолком, то нам необходимо из серверного узла поднять их на 3 м вверх. Затем осуществляем прокладку вдоль стены в серверной комнате (6 м), потом вдоль стены как показано в Приложение 5 до начала 333 комнаты (4 * 5 + 6 + 6 + 4 * 4 = 48 м). В комнатах прокладку будем считать по максимуму (расстояние до самого дальнего угла). Так как в 333 комнате 3 окна, то получаем 6 + 3*4 = 18 м. Затем необходимо опустить соединительные линии на 2 м (розетки в комнатах будем располагать на уровне 1 м от пола). Так как в комнате 4 абонента, то в итоге от серверного узла до 333 комнаты необходимо провести 4 * (3 + 6 + 48 + 18 + 2) = 4 * 77 м соединительных линий.
Все расчёты витой пары представлены в Табл. 2. Её мы будем покупать в бухтах, которые содержат в себе по 305 м каждая.
Название товара: кабель витая пара (UTP), 4 пары, категория 5e, solid, PVC (305 м).
Табл. 2
Номер комнаты |
Длина соединительных линий |
Количество абонентов |
|
Здание №2. Этаж 3 |
|||
333 |
3+6+4*5+6+6+4*4+6+3*4+2 = 77 м |
4 |
|
331 |
3+6+4*5+6+6+2*4+6+2*4+2 = 65 м |
4 |
|
325 |
3+6+4*5+2+6+6+6+2*4+2 = 59 м |
4 |
|
314 |
3+6+4*5+2+6+6+3*4+2+6+2*4+2 = 73 м |
4 |
|
310 |
3+6+2+6+2*4+2 = 27 м |
4 |
|
334 |
3+6+4+6+2+6+2+6+2*4+2 = 45 м |
4 |
|
341 |
3+6+4+6+2+6+3*4+6+2*4+2 = 55 м |
4 |
|
Здание №1. Этаж 2 |
|||
225 |
1+6+8*4+6+2*4+2 = 55 м |
4 |
|
241 |
1+6+6*4+6+4+2 = 43 м |
1 |
|
243 |
1+6+7*4+6+4+2 = 47 м |
2 |
|
244 |
1+6+6*4+2+6+2*4+2 = 49 м |
4 |
|
234 |
1+6+2+6+2*4+6+2*4+2 = 39 м |
5 |
|
Здание №1. Этаж 1 |
|||
104 |
1+6+2+4+6+2*4+2 = 29 м |
4 |
|
106 |
1+6+2+3*4+6+4*4+2 = 45 м |
15 |
|
121 |
1+6+12*4+6+3*4+2 = 75 м |
4 |
|
Итого |
|||
4*77+4*65+4*59+4*73+4*27+4*45+4*55+4*55+43+2*47+4*49+ +5*39+4*29+15*45+4*75 = 3443 м |
|||
Итого с запасом в 10 процентов |
|||
3443*1.1 = 3788 м (13 бухт) |
Розетки.
Для подключения абонентов к сети нужны розетки. Возьмём настенные. Так как в общем количестве у нас 67 абонентов, то необходимо взять 67 розеток.
Название товара: розетка RJ-45, одинарная, белая.
Производитель: Hypeline.
1. Патч-корды.
Для соединения коммутатора с патч-панелью и подключения абонентов к розеткам нужны патч-корды. Так как коммутатор и патч-панель находятся в одном шкафу, то для их соединения достаточно однометровые патч-корды. А так как абоненты могут сидеть в комнатах неодназначно, то для их подключения к сети лучше взять патч-корды с запасом. Возьмём пятиметровые патч-корды. Для соединения сервера с коммутатором по технологии 1000Base-T тоже необходим один однометроый патч-корд. Так как у нас абонентов 67, то получаем, что необходимо взять 68 однометровых и 67 пятиметровых патч-кордов.
Название товара: патч-корд UTP, категория 5e, стандартный разъем.
Производитель: Hyperline.
Кабели волоконно-оптические.
Для соединения коммутаторов между зданиями по технологии 1000Base-LX необходимы волоконно-оптические кабели. Нам потребуется два вида кабелей: для внешней прокладки между зданиями и для внутренней прокладки внутри зданий. Расчёт волоконной оптики производится с запасом: в сплайс-кассетах должно быть по 1 метру входящего в бокс кабеля (1к. в Табл. 3) и возле настенного оптического бокса должно лежать по 3 метра кабеля для внешней и внутренних прокладок (3в.б. в Табл. 3). Настенные оптический боксы будем вешать на чердаке на уровне 2 м от пола. Высоту между этажами примем как 1 м. Все расчёты по длине кабелей представлены в Табл. 3.
Так как у нас от центрального коммутатора к коммутаторам, расположенным в другом здании, идут по 2 соединительной линии, то нам необходимы кабели с восемью волокнами.
Кабель для внешней прокладки.
Название товара: кабель волоконно-оптический 9/125, 8 волокон, с металлическим тросом (5 мм).
Производитель: Hyperline.
Кабель для внутренней прокладки.
Название товара: кабель волоконно-оптический 9/125, 8 волокон, плотное буферное покрытие.
Производитель: Hyperline.
Табл. 3
Координаты первой точки |
Координаты второй точки |
Длина |
Вид кабеля |
|
Опт. кросс узла №1 |
Опт. бокс здания №2 |
1к.+3+6+4*5+6+1+4+4+6+2+6+ +4*4+3в.б.+2+1к. = 81 м |
Внутренний |
|
Опт. бокс здания №2 |
Опт. бокс здания №1 |
1к.+3в.б.+100+3в.б.+1к. = 108 м |
Внешний |
|
Опт. бокс здания №1 |
Опт. кросс узла №2 |
1к.+2+3в.б.+6+2+6+1+4+4+1+1к. = 31 м |
Внутренний |
|
Опт. бокс здания №1 |
Опт. кросс узла №3 |
1к.+2+3в.б.+6+2+6+1+4+4+4+ +6+17*4+6+1+1к. = 115 м |
Внутренний |
|
Итого |
||||
Кабель для внешней прокладки: 108 м |
||||
Кабель для внутренней прокладки: 81 + 115 = 196 м |
Так как кабель для внутренней прокладки в первом здании идёт на второй и первый этаж, то мы просто разрежем этот кабель, чтобы протянуть нужные волокна на второй этаж, а затем сварим оставшиеся волокна с волокнами отрезанного кабеля для дальнейшей прокладки на первый этаж.
Оптические пигтейлы.
Для соединения оптических патч-кордов с кабелем для внутренней прокладки нам потребуются пигтейлы, которые с одной стороны оконцованы, а с другой привариваются к жилам кабеля для внутренней прокладки. Возьмём пигтейлы с интерфейсом SC, так как в оптических кроссах в комплекте есть панели для установки SC адаптеров. Нам потребуется 16 пигтейлов (по 8 пигтейлов в каждое здание). Так как у нас пигтейлы будут располагаться в оптических кроссах, то нам достаточно будет однометровых пигтейлов.
Название товара: пигтейл SM 9/125, SC/UPC, 1 м.
Производитель: Hypeline.
Гильзы КДЗС.
Для сварки оптических кабелей и пигтейлов необходимы комплекты для защиты сварных соединений (гильзы КДЗС). В первом здании у нас 16 соединений (по 8 в каждом боксе), во втором - 20 (8 в настенном боксе, по 4 в каждом кроссе и 4 между первым и вторым этажом). Возьмём запас в 10 процентов. Итого получаем, что нам понадобится (16 + 20) * 1.1 = 40 гильз КДЗС.
Название товара: гильза КДЗС 40 мм.
Производитель: Оптима.
Оптические патч-корды.
Для соединения оптических пигтейлов с коммутатором необходимы оптические патч-корды. При выборе патч-кордов необходимы учитывать его интерфейсы и длину. Так как у пигтейлов мы выбрали интерфейс SC, а у трансиверов - LC, то нам нужны SC-LC патч-корды. Возьмём их однометровыми и дуплексными, тогда нам потребуется 8 патч-кордов.
Название товара: патч-корд волоконно-оптический SM 9/125, LC/UPC - SC/UPC, duplex, 1 м.
Производитель: Hyperline.
Проходные адаптеры.
Для обеспечения соединения пигтейлов с патч-кордами необходимы переходные адаптеры, которые крепятся к панелям оптических кроссов. Так как мы выбрали пигтейлы SM SC, патч-корды SM LC-SC и у оптических кроссов в комплекте идут панели SC duplex, то нам нужны дуплексные проходные адаптеры для одномодового волокна с интерфейсами SC. Нам необходимо будет взять 8 адаптеров (по одному на каждый патч-корд).
Название товара: проходной адаптер DSC-DSC, SM, duplex, пластмассовый корпус.
Производитель: Hyperline.
Винты для крепления оптических адаптеров.
Для крепления проходных адаптеров к панелям оптического кросса нужны винты. Так как у нас 8 адаптеров, то нам потребуется 16 винтов (по двум креплениям на каждый адаптер). Возьмём с запасом 20 штук.
Название товара: винт для крепления оптических адаптеров.
Производитель: Hyperline.
Диаметр: 2.
Длина: 6.
Кабельные лотки.
Для прокладки соединительных линий в коридорах здания необходимы кабельные лотки. Выберем проволочные лотки, так как они дешевле, обеспечивают вентиляцию и простые в монтаже.
Так как диаметр сечения одного кабеля равен 5 мм, а максимальное количество кабелей в одном канале равно 20, то нам достаточно будет лотка 60х60. Все расчёты по длине проволочных лотков представлены в Табл. 4.
Название товара: проволочный лоток 60х60х3000.
Производитель: Ostec.
Держатели для проволочных лотков.
Для того чтобы лотки держались, нужны подвесы. Вариантов потолочного и настенного крепления лотков существует несколько. Мы веберем крепление проволочных лотков на унитарном подвесе.
Для такого крепления необходимы настенные универсальные кронштейны и одинарные соединители, о которых описано ниже. Так как у нас проволочный лоток 60х60, то выберем самые маленькие кронштейны длиной в 100 мм. Кронштейны будем располагать на расстоянии 3 м друг от друга, а крепить с помощью дюбель-гвоздей, о которых описано ниже. Все расчёты по количеству кронштейнов представлены в Табл. 4.
Для такого крепления нам понадобятся потолочные С-подвесы, одинарные соединители и анкеры с болтами, о которых описано ниже. С-подвесы будем располагать так же на расстоянии 3 м друг от друга. Поэтому нам понадобится 6 таких подвесов.
кабельный оборудование серверный сеть
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сети с централизованным и комбинированным управлением. Резервирование серверов и каналов. Структурированные кабельные системы. Проектирование аппаратных и кроссовых помещений, кабельных трасс. Определение необходимой пропускной способности каналов.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 12.09.2016Выбор кабельной системы, характеристики аппаратуры уплотнения и кабеля. Размещение усилительных и регенерационных пунктов на трассе. Расчёт влияний контактной сети и высоковольтных линий передачи на кабельные линии. Волоконно-оптические системы связи.
курсовая работа [246,0 K], добавлен 06.02.2013Цифровые волоконно-оптические системы связи, понятие, структура. Основные принципы цифровой системы передачи данных. Процессы, происходящие в оптическом волокне, и их влияние на скорость и дальность передачи информации. Контроль PMD.
курсовая работа [417,9 K], добавлен 28.08.2007Перспектива развития волоконно-оптических систем передачи в области стационарных систем фиксированной связи. Расчет цифровой ВОСП: выбор топологии и структурной схемы, расчет скорости передачи, подбор кабеля, трассы прокладки и регенерационного участка.
курсовая работа [435,2 K], добавлен 01.02.2012Структура оптического волокна. Виды оптоволоконных кабелей. Преимущества и недостатки волоконно-оптической линии связи. Области ее применения. Компоненты тракта передачи видеонаблюдения. Мультиплексирование видеосигналов. Инфраструктура кабельной сети.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 01.06.2014Понятие структурированной кабельной системы. Типовые механические и эксплуатационные характеристики современных кабелей внешней и внутренней прокладки. Расчёт общих потерь энергии в волоконном световоде. Расчет масс элементов волоконно-оптического кабеля.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 22.11.2015Выбор трассы прокладки кабеля. Расчет эквивалентных ресурсов волоконно-оптической линии передачи. Топология транспортной сети. Виды, количество и конфигурация мультиплексоров. Подбор аппаратуры и кабельной продукции. Разработка схемы организации связи.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 17.08.2013Принципы построения структурированных кабельных систем. Разработка схемы подключения в пакете Cisco Packet Tracer, обзор стандартов. Построение локальной вычислительной сети административного здания. Современные методы построения и создания сети.
контрольная работа [300,6 K], добавлен 16.02.2016Модель волоконно-оптической системы передачи. Классификация оптоэлектронных компонентов. Детекторы светового излучения. Оптические разъемы, сростки и пассивные оптические устройства. Определение функциональных параметров, типы и вычисление потерь.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 21.12.2012Назначение проектируемой локальной вычислительной сети (ЛВС). Количество абонентов проектируемой ЛВС в задействованных зданиях. Перечень оборудования, связанного с прокладкой кабелей. Длина соединительных линий и сегментов для подключения абонентов.
реферат [158,4 K], добавлен 16.09.2010Построение информационной системы для автоматизации документооборота. Основные параметры будущей локальной вычислительной сети. Схема расположения рабочих станций при построении. Протокол сетевого уровня. Интеграция с глобальной вычислительной сетью.
курсовая работа [330,8 K], добавлен 03.06.2013Изучение назначения волоконно-оптических кабелей как направляющих систем проводной электросвязи, использующих в качестве носителя информационного сигнала электромагнитное излучение оптического диапазона. Характеристика и классификация оптических кабелей.
реферат [9,6 K], добавлен 11.01.2011Волоконно-оптические линии связи как понятие, их физические и технические особенности и недостатки. Оптическое волокно и его виды. Волоконно-оптический кабель. Электронные компоненты систем оптической связи. Лазерные и фотоприемные модули для ВОЛС.
реферат [1,1 M], добавлен 19.03.2009Оптические явления на границе раздела двух сред. Полное внутреннее отражение. Оптические волноводы. Особенности волноводного распространения. Нормированная переменная. Прямоугольные волноводы. Модовая дисперсия. Системы волоконно-оптической связи.
контрольная работа [65,3 K], добавлен 23.09.2011Общая характеристика волоконно-оптической связи, ее свойства и области применения. Проектирование кабельной волоконно-оптической линии передач (ВОЛП) способом подвески на опорах высоковольтной линии передачи. Организация управления данной сетью связи.
курсовая работа [3,8 M], добавлен 23.01.2011Организация сети оптического доступа. Методы построения и схема организации связи для технологии FTTХ. Витая пара CAT6a. Оборудование оптического линейного терминала. Расчет параметров оптического тракта. Система безопасности для технологии FTTХ.
дипломная работа [5,5 M], добавлен 11.04.2013Состав локальной вычислительной сети, ее основные элементы и их назначение. Роль кабелей в построении локальных связей вычислительных сетей, преимущества их использования. Разновидности и конфигурации кабелей, их конструктивные особенности и применение.
дипломная работа [723,9 K], добавлен 08.06.2009Определение затухания (ослабления), дисперсии, полосы пропускания, максимальной скорости передачи двоичных импульсов в волоконно-оптической системе. Построение зависимости выходной мощности источника оптического излучения от величины электрического тока.
контрольная работа [352,3 K], добавлен 21.06.2010Понятие и назначение структурированных кабельных систем, их применение в компьютерных и телефонных коммуникациях. Разработка проекта для построения структурированной кабельной системы коммерческой фирмы. Логическая схема построения компьютерной сети.
курсовая работа [46,1 K], добавлен 26.10.2010Стандартная иерархия синхронных систем передачи. Временное разделение каналов. Волоконно-оптические сети 2-го поколения. Контрольно-измерительное оборудование для WDM/DWDM систем передачи сигнала. Параметры передатчика, влияющие на функционирование DWDM.
презентация [1,4 M], добавлен 18.11.2013