Локальная вычислительная сеть ЗАО Аплана Софтвер
Рефераты >> Коммуникации и связь >> Локальная вычислительная сеть ЗАО Аплана Софтвер

Коммутация рабочих мест осуществляется при помощи специальных кросс-кабелей между этими панелями на главном кроссе (серверная). Применение такой схемы обеспечивает более безопасный метод коммутации активного оборудования.

В помещении серверной согласно выбранному оборудованию устанавливаются два закрытых 19” телекоммуникационных шкафа (стойки) высотой 42U, в которых разместятся:

  • 18 патч-панелей 110-го типа на 24 порта каждая
  • 18 горизонтальных кабельных органайзеров высотой 1U
  • 12 вертикальных кабельных органайзеров
  • 1 маршрутизатор Cisco 2621
  • 2 коммутатора Allied Telesyn AT-8024M
  • 6 концентраторов Allied Telesyn AT-3624TR
  • 6 стоечных серверов HP ProLiant DL380 G3
  • 1 стоечный стример (ленточный накопитель) HP 1/8 DLT VS80 Tape Autoloader
  • 2 ИБП APC Smart-UPS RM 2U

Для коммутации шкаф укомплектовывается патч-кордами длиной 0,5, 1 и 1,5м.

Также в помещении серверной отдельно от телекоммуникационных шкафов устанавливается одна телефонная станция DEFINITY CSI, содержащая 1 блок цифровых линий на 24 порта, 3 блока аналоговых линий по 24 порта и плату звуковых сообщений, а для её подключения к сетевому оборудованию ЛВС используем монтажные шнуры в виде 25-парных кабелей с установленными на одном из концов разъемами TELCO. Длинна этих шнуров с учетом габаритов помещения серверной и места расположения кросса будет равна 5 метрам.

Для обеспечения надлежащего температурного режима в помещении серверной монтируется один кондиционер Astro TGL 30 мощностью охлаждения 5.3кВт.

Получившаяся топология ЛВС приведена в следующем чертеже:

Рис.15 Топология ЛВС

Для проведения операций резервного копирования информации будет использован сервер ARCServe производства фирмы CA. Резервное копирование проводится по следующей схеме:

Рис.16 Схема резервного копирования

Структурированная кабельная система, являющаяся единой транспортной средой для различных систем и объединяющая в себе ранее разрозненные сети, требует изменения существующих ранее принципов организации эксплуатации и технического обслуживания локальных, телефонных и прочих сетей.

Разработанный проект охватывает не только общую кабельную систему, но и интегрированную локальную и телефонную сеть, которую можно подразделить на следующие подсистемы:

  • кабельное хозяйство (структурированная кабельная система, система бесперебойного электроснабжения, система заземления)
  • главное активное оборудование (маршрутизатор, коммутаторы и концентраторы,)
  • основное вычислительное оборудование (серверы с дополнительным оборудованием, подключенным к ним)
  • периферийное активное оборудование (персональные компьютеры, телефонные аппараты и др.)

Основной задачей обслуживающего и ремонтно-технического персонала является устранение возникающих неисправностей в различных подсистемах. Эти функции обычно совмещались с другими обязанностями администратора, что приводило к сложности выполнения ремонтных работ в случае аврала.

В случае инсталляции структурированной кабельной системы высокое качество всех компонентов, тестирование всей кабельной системы на соответствие категории 5е после проведения инсталляции сводят к минимуму вероятность возникновения аварии в кабельном хозяйстве.

3.8. Расчет полезной пропускной способности сети.

Следует различать полезную и полную пропускную способность. Под полезной пропускной способностьюпонимается скорость передачи полезной информации, объем которой всегда несколько меньше полной передаваемой информации, так как каждый передаваемый кадр содержит служебную информацию, гарантирующую его правильную доставку адресату.

Рассчитаем теоретическую полезную пропускную способность Fast Ethernet без учета коллизий и задержек сигнала в сетевом оборудовании.

Отличие полезной пропускной способности от полной пропускной способности зависит от длины кадра. Так как доля служебной информации всегда одна и та же, то, чем меньше общий размер кадра, тем выше «накладные расходы». Служебная информация в кадрах Ethernet составляет 18 байт (без преамбулы и стартового байта), а размер поля данных кадра меняется от 46 до 1500 байт. Сам размер кадра меняется от 46 + 18 = 64 байт до 1500 + 18 = 1518 байт. Поэтому для кадра минимальной длины полезная информация составляет всего лишь 46 / 64 ≈ 0,72 от общей передаваемой информации, а для кадра максимальной длины 1500 / 1518 ≈ 0,99 от общей информации.

Чтобы рассчитать полезную пропускную способность сети для кадров максимального и минимального размера, необходимо учесть различную частоту следования кадров. Естественно, что, чем меньше размер кадров, тем больше таких кадров будет проходить по сети за единицу времени, перенося с собой большее количество служебной информации.

Так, для передачи кадра минимального размера, который вместе с преамбулой имеет длину 72 байта, или 576 бит, потребуется время, равное 576 bt, а если учесть межкадровый интервал в 96 bt то получим, что период следования кадров составит 672 bt. При скорости передачи в 100 Мбит/с это соответствует времени 6,72 мкс. Тогда частота следования кадров, то есть количество кадров, проходящих по сети за 1 секунду, составит 1/6,72 мкс ≈ 148810 кадр/с.

При передаче кадра максимального размера, который вместе с преамбулой имеет длину 1526 байт или 12208 бит, период следования составляет 12 208 bt + 96 bt = 12 304 bt, а частота кадров при скорости передачи 100 Мбит/с составит 1 / 123,04 мкс = 8127 кадр/с.

Зная частоту следования кадров f и размер полезной информации Vп в байтах, переносимой каждым кадром, нетрудно рассчитать полезную пропускную способность сети: Пп (бит/с) = Vп · 8 · f.

Для кадра минимальной длины (46 байт) теоретическая полезная пропускная способность равна

Ппт1 = 148 810 кадр/с = 54,76 Мбит/с,

что составляет лишь немногим больше половины от общей максимальной пропускной способности сети.

Для кадра максимального размера (1500 байт) полезная пропускная способность сети равна

Ппт2 = 8127 кадр/с = 97,52 Мбит/с.

Таким образом, в сети Fast Ethernet полезная пропускная способность может меняться в зависимости от размера передаваемых кадров от 54,76 до 97,52 Мбит/с.

3.9. Защита информации.

Исследование и анализ многочисленных случаев воздействий на информацию и несанкционированного доступа к ней показывают, что их можно разделить на случайные и преднамеренные.

Для создания средств защиты информации необходимо определить природу угроз, формы и пути их возможного проявления и осуществления в автоматизированной системе. Для решения поставленной задачи все многообразие угроз и путей их воздействия приводится к простейшим видам и формам, которые были бы адекватны их множеству в автоматизированной системе.


Страница: