| |||
Реферат: Локальная сеть Ethernet в жилом микрорайоне
Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС) Кафедра «Автоматика и системы управления» К ЗАЩИТЕ ДОПУСТИТЬ Заведующий кафедрой АиСУ ________ А. Б. Кильдибеков «___» июня 2004 г. ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ ETHERNET В ЖИЛОМ МИКРОРАЙОНЕ Пояснительная записка к дипломному проекту ИНМВ. 109182.000 ПЗ СОГЛАСОВАНО Консультант по экономике – Студент гр. 29З
доцент кафедры ЭЖТ и УК Калиновский Консультант по безопасности Руководитель – жизнедеятельности – доцент кафедры АиСУ старший преподаватель кафедры БЖ и Э ___________ Б. В. Мусаткина ___________ А. Омск 2004 ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ Факультет: ИАТИТ Кафедра: АиСУ Специальность: Информационные системы (ж.д. транспорт) УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой ____________А. Б. Кильдибеков «__»________2004 г. ЗАДАНИЕ на дипломный проект студента Калиновского Анатолия Игоревича 1. Тема проекта: «Локальная сеть Ethernet в жилом микрорайоне» утверждена приказом по университету от «___» _________ 2004 г. №__________ 2. Срок сдачи студентом законченного проекта «___» _________ 2004 г. 3. Исходные данные к проекту: Жилой микрорайон по улицам Масленникова и 20 Лет РККА состоящий из
четырнадцать домов, тринадцать из которых подключены. Изначально сеть
включала в себя четыре дома и была построена на витой паре категории 5Е. 4. Содержание расчётно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) 5. Перечень графического материала 5.1 Структура изначальной сети 6. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов): |Раздел |Консультант |Подпись, дата | Руководитель проекта____________ Календарный план: |№ |Наименование разделов дипломного проекта |Срок |Примечание | 7. Дата выдачи задания 15 марта 2004 г. Руководитель проекта ____________ А. Б. Кильдибеков Задание принял к исполнению______________ А. И. Калиновский Реферат Дипломный проект содержит 88 страниц, 5 рисунков, 9 таблиц, 12 источников, 6 листов графического материала. Сеть, Интернет, кабель, коммутатор, Ethernet, ADSL, оптоволокно, Объектом разработки является локальная компьютерная сеть в жилом микрорайоне, расположенном по улицам Масленникова и 20 Лет РККА. Цель – проработать все аспекты и тонкости построения домашней сети, чтобы на практике достичь максимально надёжной, долговечной, удобной в эксплуатации и экономически выгодной сети. В результате проделанной работы были найдены и проработаны оптимальные
решения для построения, как домашней сети по улицам Масленникова и 20 Лет Содержание
В конверте на обороте обложки: Презентация. Демонстрационные листы. Демонстрационные листы: Схема сети изначальной…...………………………………………...лист 1 Стукутура сети изначальной………………………………………...лист 2 Схема сети модернизированной ....…….…………………………...лист 3 Схема сети модернизированной….…….…………………………...лист 4 Стукутура сети модернизированной ..……………………………...лист 5 Стукутура сети модернизированной ..……………………………...лист 6 Введение Сеть Интернет становится все более популярной, однако настоящая
популярность придет, когда к ней будет подключен каждый дом. Сейчас же
наиболее массовым является телефонное соединение. Скорость его не превышает Целью данного проекта является разработать домашнюю компьютерную сеть
в жилом микрорайоне по улицам Масленникова и 20 Лет РККА, подключённую к Для обеспечения стабильного функционирования сети сеть должна обладать надёжностью кабельных соединения, правильно топологией, грамотным выбором мест расположения оборудования. При этом важно обеспечить низкий бюджет проекта, чтобы сохранить доступность подключения. В данной работе проработаны все аспекты для создания качественной, современной локальной компьютерной сети в жилом микрорайоне, которые в настоящий момент имеют практическую реализацию и подтверждение правильности технических решений в виде стабильно функционирующей компьютерной сети в данном микрорайоне. 1 Принципы построения домашних сетей Построение домашней сети — это фактически решение проблемы «Последняя миля» — это участок сети между провайдером Интернет и
домом пользователя. На этом отрезке необходимы высокоскоростные технологии «Последний ярд» — это разводка сигнала внутри дома. Существует
мнение, что разводки по дому можно не делать, а подключать к Интернет нужно
каждого пользователя в отдельности, то есть для каждого тянуть или искать
отдельный кабель к провайдеру. Такое подключение называется прямым. «Последний фут» — это разводка сигнала по квартире. Конечно, если в квартире проложена СКС, то проблем с подключением компьютера не будет, но в любом другом случае прокладка кабеля по квартире связана с определенными проблемами. Впрочем, даже без подключения к Интернет иногда возникает необходимость собрать в единую сеть несколько компьютеров. Для этого можно использовать либо радиотехнологии — Bluetooth или Home FR, либо HomePNA по телефонной сети. Большинство домашних сетей являются не коммерческими, и строятся
жителями районов. Они прокладывают кабель и подключают сеть к Интернет. Как
правило, такие инициаторы сами же являются и владельцами домашней сети. В случае, когда сеть строит инициативная группа, она же несет необходимые расходы по замене оборудования, модернизации кабельной инфраструктуры и решению возникающих проблем. В этом случае провайдеры, кроме собственно предоставления канала, могут помочь настроить маршрутизацию потоков между домашней сетью и Интернет, иногда они также занимаются тарификацией и выставлением счетов для каждого абонента в отдельности. Обратная же сторона заключается в том, что в случае возникновения каких-либо проблем с сетью, не все клиенты понимают чья это ответственность и появляются претензии к провайдеру. Именно поэтому провайдеры всё больше либо сами участвуют в создании локальной сети, либо имеют партнёрские отношения с коммерческими организациями, сферой деятельности которых являются домашние сети. Есть домашние сети, которые провайдеры развертывают для оптимизации
своих затрат на подключение пользователей. Правда, будучи коммерческими
организациями, провайдеры не могут себе позволить вести проекты с большим
объемом инвестиций, которые окупятся только через несколько лет. Поэтому
прокладка оптоволокна в дом и разводка его по всем квартирам — решение для
них сейчас экономически невыгодное. При постепенном же развитии сети
инвестиции в создание инфраструктуры могут быть минимальными и начнут
окупаться достаточно быстро. Для этого можно соединять дома постепенно —
квартал за кварталом, получая прибыль с каждого подключенного участка. Провайдеры могут строить домашние сети по следующей схеме. В
квартале выбирается точка присутствия, через которую можно подключить
несколько домов. В эту точку ставится маршрутизатор и арендуется пара
проводов к опорной сети провайдера, которая обеспечивает подключение
домашних сетей к магистрали. При этом маршрутизация потоков выполняется в
точке присутствия, а всю разводку по дому можно осуществлять на
неуправляемых коммутаторах. В этом случае, чем дешевле устройства Для подключения дома к Интернет и создания каналов связи между
домами в качестве основной используется xDSL-технология. Как правило, это
симметричные потоки E1 (2 Мбит/с) или несимметричное ADSL-подключение. Есть
еще две приемлемые технологии: кабельные модемы и радио-Ethernet. Их
схожесть в том, что теоретически они не требуют прокладки дополнительных
кабелей. Однако кабельных сетей, на которые рассчитаны кабельные модемы, в Однако и с ADSL не все так просто. Проблема в том, что провайдеры Но DSL по существующей телефонной проводке можно провести далеко не в каждую квартиру, так как качество линии способно существенно уменьшить дальность и скорость соединения. Впрочем, стоимость абонентской платы для прямого подключения может быть невысокой, поскольку расходы провайдера на поддержание DSL-соединения небольшие. Таким образом, основной проблемой прямого подключения для частных пользователей является ценовой порог вхождения. Другая неприятность при работе с DSL-технологией — плохое качество
телефонных медных кабелей и разводки в кросс-панелях. Когда провайдеры сами
строят сети для подводки сигнала к дому, то кроме описанных выше DSL-
технологий и кабельных модемов используется еще оборудование Ethernet,
поскольку в этом случае оно будет достаточно дешевым. Но при применении В дополнение к сказанному стоит упомянуть технологию ассимметричного спутникового доступа. Подобные решения существуют достаточно давно и позволяют решить проблему дисбаланса потоков информации, ускоряя передачу данных из Интернет к конечному пользователю. Если для индивидуального пользователя стоимость установки такой системы непомерно высока, то для коллективного подключения она вполне подходит. Однако для их эксплуатации все равно нужен обратный канал, организованный на основе одной из вышеперечисленных технологий. В качестве разводки по дому обычно используют технологию Ethernet. HomePNA по цене близок к Ethernet, однако функционирует на базе
существующей телефонной проводки, не мешая работе обычного телефона. Таким
образом, с помощью стандарта HomePNA 1.0 телефонные шлейфы в доме можно
легко превратить в соединения компьютерной сети по топологии «звезда». Стоимость технологий Ethernet и HomePNA для решения проблемы Предлагаемые решения проблемы «последнего ярда» относятся к домам,
которые строились задолго до появления технологии передачи данных. В
строящихся сегодня домах, как правило, предусмотрена специальная кабельная
система для передачи данных, голоса и мультимедиа, поэтому здесь проблема Разводка по квартире занимает минимум времени. Особенно при
использовании технологии HomePNA, поскольку она требует всего лишь обычную
телефонную проводку. С помощью HomePNA можно также объединить компьютеры в Использование радио-Ethernet внутри дома затрудняется тем, что большая часть оборудования на основе этой технологии работает на частоте около 2,4 ГГц. Дело в том, что именно на такой частоте функционируют и бытовые СВЧ-печи; а теперь начали еще выпускать домашние телефоны, рассчитанные на тот же диапазон. Поэтому использовать радио-Ethernet для разводки по квартире будет практически невозможно из-за сильного затухания, большого количества помех и ограниченности частотного диапазона. Впрочем, эта технология вполне пригодна для организации «последнего фута», но популярность к ней придет только тогда, когда радиотехнология сравнится по цене с Ethernet и HomePNA. В последнее время появляются решения для передачи данных по силовой
проводке. Однако официально использовать их будет затруднительно, поскольку
нужно договариваться с энергетиками, а требования к электробезопасности в 1.1 Технология FastEthernet Технология Fast Ethernet является эволюционным развитием классической технологии Ethernet. 10-Мегабитный Ethernet устраивал большинство пользователей на протяжении около 15 лет. Однако в начале 90-х годов начала ощущаться его недостаточная пропускная способность. В 1992 году группа производителей сетевого оборудования, включая таких лидеров технологии Ethernet как SynOptics, 3Com и ряд других, образовали некоммерческое объединение Fast Ethernet Alliance для разработки стандарта на новую технологию, которая обобщила бы достижения отдельных компаний в области Ethernet-преемственного высокоскоростного стандарта. Новая технология получила название Fast Ethernet. Одновременно были начаты работы в институте IEEE по стандартизации
новой технологии - там была сформирована исследовательская группа для
изучения технического потенциала высокоскоростных технологий. За период с
конца 1992 года и по конец 1993 года группа IEEE изучила 100-Мегабитные
решения, предложенные различными производителями. Наряду с предложениями В центре дискуссий была проблема сохранения соревновательного метода
доступа CSMA/CD. Предложение по Fast Ethernet'у сохраняло этот метод и тем
самым обеспечивало преемственность и согласованность сетей 10Base-T и В мае 1995 года комитет IEEE принял спецификацию Fast Ethernet в
качестве стандарта 802.3u, который не является самостоятельным стандартом,
а представляет собой дополнение к существующему стандарту 802.3.. Отличия Основными достоинствами технологии Fast Ethernet являются: - увеличение пропускной способности сегментов сети до 100 Мб/c; - сохранение метода случайного доступа Ethernet; - сохранение звездообразной топологии сетей и поддержка традиционных сред передачи данных - витой пары и оптоволоконного кабеля. Указанные свойства позволяют осуществлять постепенный переход от сетей 10Base-T к скоростным сетям, сохраняющим значительную преемственность с технологией: Fast Ethernet не требует коренного переобучения персонала и замены оборудования во всех узлах сети. Официальный стандарт 100Base-T (802.3u) установил три различных спецификации для физического уровня (в терминах семиуровневой модели OSI) для поддержки следующих типов кабельных систем: 100Base-TX для двухпарного кабеля на неэкранированной витой паре UTP категории 5, или экранированной витой паре STP Type 1; 100Base-T4 для четырехпарного кабеля на неэкранированной витой паре 100Base-FX для многомодового оптоволоконного кабеля. Подуровни LLC и MAC в стандарте Fast Ethernet не претерпели
изменений. Подуровень LLC обеспечивает интерфейс протокола Ethernet с
протоколами вышележащих уровней, например, с IP или IPX. Кадр LLC,
изображенный на рисунке 1.1, вкладывается в кадр MAC и позволяет за счет
полей DSAP и SSAP идентифицировать адрес сервисов назначения и источника
соответственно. Например, при вложении в кадр LLC пакета IPX, значения как Процедура типа 1 определяет обмен данными без предварительного установления соединения и без повторной передачи кадров в случае обнаружения ошибочной ситуации, то есть является процедурой дейтаграммного типа. Поле управления для этого типа процедур имеет значение 03, что определяет все кадры как ненумерованные. Процедура типа 2 определяет режим обмена с установлением соединений, нумерацией кадров, управлением потоком кадров и повторной передачей ошибочных кадров. В этом режиме протокол LLC аналогичен протоколу HDLC. Процедура типа 3 определяет режим передачи данных без установления соединения, но с получением подтверждения о доставке информационного кадра адресату. [pic] Рисунок 1.1 - Формат кадра LLC с расширением SNAP Существует расширение формата кадра LLC, называемое SNAP (Subnetwork Заголовки LLC или LLC/SNAP используются мостами и коммутаторами для трансляции протоколов канального уровня по стандарту IEEE 802.2H. Подуровень MAC ответственен за формирование кадра Ethernet, получение доступа к разделяемой среде передачи данных и за отправку с помощью физического уровня кадра по физической среде узлу назначения. Разделяемая среда Ethernet, независимо от ее физической реализации MAC-подуровень каждого узла сети получает от физического уровня информацию о состоянии разделяемой среды. Если она свободна, и у MAC- подуровня имеется кадр для передачи, то он передает его через физический уровень в сеть. Физический уровень одновременно с побитной передачей кадра следит за состоянием среды. Если за время передачи кадра коллизия не возникла, то кадр считается переданным. Если же за это время коллизия была зафиксирована, то передача кадра прекращается, и в сеть выдается специальная последовательность из 32 бит (jam-последовательность), которая должна помочь однозначно распознать коллизию всеми узлами сети. После фиксации коллизии MAC-подуровень делает случайную паузу, а
затем вновь пытается передать данный кадр. Случайный характер паузы
уменьшает вероятность одновременной попытки захвата разделяемой среды
несколькими узлами при следующей попытке. Интервал, из которого выбирается
случайная величина паузы, возрастает с каждой попыткой (до 10-ой), так что
при большой загрузке сети и частом возникновении коллизий происходит
притормаживание узлов. Максимальное число попыток передачи одного кадра - MAC-подуровень узла приемника, который получает биты кадра от своего
физического уровня, проверяет поле адреса кадра, и если адрес совпадает с
его собственным, то он копирует кадр в свой буфер. Затем он проверяет, не
содержит ли кадр специфические ошибки: по контрольной сумме (FCS error), по
максимально допустимому размеру кадра (jabber error), по минимально
допустимому размеру кадра (runts), по неверно найденным границам байт Форматы кадров технологии Fast Ethernet не отличаются от форматов
кадров технологий 10-Мегабитного Ethernet'a. На рисунке 1.2 приведен формат В кадрах стандарта Ethernet-II (или Ethernet DIX), опубликованного
компаниями Xerox, Intel и Digital еще до появления стандарта IEEE 802.3,
вместо двухбайтового поля L (длина поля данных) используется двухбайтовое
поле T (тип кадра). Значение поля типа кадра всегда больше 1518 байт, что
позволяет легко различить эти два разных формата кадров Ethernet DIX и IEEE Все времена передачи кадров Fast Ethernet в 10 раз меньше соответствующих времен технологии 10-Мегабитного Ethernet'а: межбитовый интервал составляет 10 нс вместо 100 нс, а межкадровый интервал - 0.96 мкс вместо 9.6 мкс соответственно. [pic] Рисунок 1.2 - Формат MAC-кадра и времена его передачи 1.1.1 Спецификации физического уровня Fast Ethernet Для технологии Fast Ethernet разработаны различные варианты физического уровня, отличающиеся не только типом кабеля и электрическими параметрами импульсов, как это сделано в технологии 10 Мб/с Ethernet, но и способом кодирования сигналов, и количеством используемых в кабеле проводников. Поэтому физический уровень Fast Ethernet имеет более сложную структуру, чем классический Ethernet. Физический уровень состоит из трех подуровней: - Уровень согласования (reconciliation sublayer). - Независимый от среды интерфейс (Media Independent Interface, MII). - Устройство физического уровня (Physical layer device, PHY). - Устройство физического уровня (PHY) обеспечивает кодирование данных, поступающих от MAC-подуровня для передачи их по кабелю определенного типа, синхронизацию передаваемых по кабелю данных, а также прием и декодирование данных в узле-приемнике. Интерфейс MII поддерживает независимый от используемой физической
среды способ обмена данными между MAC-подуровнем и подуровнем PHY. Этот
интерфейс аналогичен по назначению интерфейсу AUI классического Ethernet'а
за исключением того, что интерфейс AUI располагался между подуровнем
физического кодирования сигнала (для любых вариантов кабеля использовался
одинаковый метод физического кодирования - манчестерский код) и подуровнем
физического присоединения к среде, а интерфейс MII располагается между MAC-
подуровнем и подуровнями кодирования сигнала, которых в стандарте Fast Подуровень согласования нужен для того, чтобы согласовать работу подуровня MAC с интерфейсом MII. 1.1.1.1 Физический уровень 100Base-FX - многомодовое оптоволокно Физический уровень PHY ответственен за прием данных в параллельной
форме от MAC-подуровня, трансляцию их в один (TX или FX) или три
последовательных потока бит с возможностью побитной синхронизации и
передачу их через разъем на кабель. Аналогично, на приемном узле уровень Структура физического уровня 100Base-FX представлена на рисунке 1.3. Эта спецификация определяет работу протокола Fast Ethernet по многомодовому оптоволокну в полудуплексном и полнодуплексном режимах на основе хорошо проверенной схемы кодирования и передачи оптических сигналов, использующейся уже на протяжении ряда лет в стандарте FDDI. Как и в стандарте FDDI, каждый узел соединяется с сетью двумя оптическими волокнами, идущими от приемника (Rx) и от передатчика (Tx). [pic] Рисунок 1.3 - Физический уровень PHY FX Между спецификациями PHY FX и PHY TX есть много общего, поэтому общие для двух спецификаций свойства будут даваться под обобщенным названием PHY FX/TX. Метод кодирования 4B/5B 10 Мб/с версии Ethernet используют манчестерское кодирование для
представления данных при передаче по кабелю. Метод кодирования 4B/5B
определен в стандарте FDDI, и он без изменений перенесен в спецификацию PHY При использовании пяти бит для кодирования шестнадцати исходных 4-х битовых комбинаций, можно построить такую таблицу кодирования, в которой любой исходный 4-х битовый код представляется 5-ти битовым кодом с чередующимися нулями и единицами. Тем самым обеспечивается синхронизация приемника с передатчиком. Так как исходные биты MAC-подуровня должны передаваться со скоростью 100Мб/c, то наличие одного избыточного бита вынуждает передавать биты результирующего кода 4B/5B со скоростью 125 Мб/c, то есть межбитовое расстояние в устройстве PHY составляет 8 наносекунд. Так как из 32 возможных комбинаций 5-битовых порций для кодирования
порций исходных данных нужно только 16, то остальные 16 комбинаций в коде Наличие служебных символов позволило использовать в спецификациях Существование запрещенных комбинаций символов позволяет
отбраковывать ошибочные символы, что повышает устойчивость работы сетей с Для отделения кадра Ethernet от символов Idle используется комбинация символов Start Delimiter (пара символов JK), а после завершения кадра перед первым символом Idle вставляется символ T (рисунок 1.4). [pic] Рисунок 1.4 - Непрерывный поток данных спецификаций PHY FX/TX После преобразования 4-битовых порций MAC-кодов в 5-битовые порции Рассмотрим метод NRZI - Non Return to Zero Invert to ones - метод
без возврата к нулю с инвертированием для единиц. Этот метод представляет
собой модификацию простого потенциального метода кодирования, называемого Из описания метода NRZI видно, что для обеспечения частых изменений
сигнала, а значит и для поддержания самосинхронизации приемника, нужно
исключить из кодов слишком длинные последовательности нулей. Коды 4B/5B
построены так, что гарантируют не более трех нулей подряд при любом
сочетании бит в исходной информации. Основное преимущество NRZI кодирования
по сравнению с NRZ кодированием в более надежном распознавании передаваемых 1.1.1.2 Физический уровень 100Base-T4 - четырехпарная витая пара Спецификация PHY T4 была разработана для того, чтобы можно было использовать для высокоскоростного Ethernet'а имеющуюся проводку на витой паре категории 3. Эта спецификация использует все 4 пары кабеля для того, чтобы можно было повысить общую пропускную способность за счет одновременной передачи потоков бит по нескольким витым парам. Структура физического уровня PHY T4 изображена на рисунке 1.5. Вместо кодирования 4B/5В в этом методе используется кодирование При соединение порта MDI сетевого адаптера 100Base-T4 с портом MDI-X
повторителя, пара 1-2 используется для передачи данных от порта MDI к порту [pic] Рисунок 1.5 - Физический уровень PHY T4 1.1.2 Протоколы TCP/IP Основу транспортных средств стека протоколов TCP/IP составляет протокол межсетевого взаимодействия - Internet Protocol (IP). К основным функциям протокола IP относятся: - перенос между сетями различных типов адресной информации в унифицированной форме, - сборка и разборка пакетов при передаче их между сетями с различным максимальным значением длины пакета. Пакет IP состоит из заголовка и поля данных. Заголовок пакета имеет следующие поля: - Поле Номер версии (VERS) указывает версию протокола IP. Сейчас повсеместно используется версия 4 и готовится переход на версию 6, называемую также IPng (IP next generation). - Поле Длина заголовка (HLEN) пакета IP занимает 4 бита и указывает значение длины заголовка, измеренное в 32-битовых словах. Обычно заголовок имеет длину в 20 байт (пять 32-битовых слов), но при увеличении объема служебной информации эта длина может быть увеличена за счет использования дополнительных байт в поле Резерв (IP OPTIONS). - Поле Тип сервиса (SERVICE TYPE) занимает 1 байт и задает
приоритетность пакета и вид критерия выбора маршрута. Первые три бита этого
поля образуют подполе приоритета пакета (PRECEDENCE). Приоритет может иметь
значения от 0 (нормальный пакет) до 7 (пакет управляющей информации). - Поле Общая длина (TOTAL LENGTH) занимает 2 байта и указывает общую длину пакета с учетом заголовка и поля данных. - Поле Идентификатор пакета (IDENTIFICATION) занимает 2 байта и используется для распознавания пакетов, образовавшихся путем фрагментации исходного пакета. Все фрагменты должны иметь одинаковое значение этого поля. - Поле Флаги (FLAGS) занимает 3 бита, оно указывает на возможность
фрагментации пакета (установленный бит Do not Fragment - DF - запрещает
маршрутизатору фрагментировать данный пакет), а также на то, является ли
данный пакет промежуточным или последним фрагментом исходного пакета - Поле Смещение фрагмента (FRAGMENT OFFSET) занимает 13 бит, оно
используется для указания в байтах смещения поля данных этого пакета от
начала общего поля данных исходного пакета, подвергнутого фрагментации. - Поле Время жизни (TIME TO LIVE) занимает 1 байт и указывает предельный срок, в течение которого пакет может перемещаться по сети. Время жизни данного пакета измеряется в секундах и задается источником передачи средствами протокола IP. На шлюзах и в других узлах сети по истечении каждой секунды из текущего времени жизни вычитается единица; единица вычитается также при каждой транзитной передаче (даже если не прошла секунда). При истечении времени жизни пакет аннулируется. - Идентификатор Протокола верхнего уровня (PROTOCOL) занимает 1 байт и указывает, какому протоколу верхнего уровня принадлежит пакет (например, это могут быть протоколы TCP, UDP или RIP). - Контрольная сумма (HEADER CHECKSUM) занимает 2 байта, она рассчитывается по всему заголовку. - Поля Адрес источника (SOURCE IP ADDRESS) и Адрес назначения - Поле Резерв (IP OPTIONS) является необязательным и используется обычно только при отладке сети. Это поле состоит из нескольких подполей, каждое из которых может быть одного из восьми предопределенных типов. В этих подполях можно указывать точный маршрут прохождения маршрутизаторов, регистрировать проходимые пакетом маршрутизаторы, помещать данные системы безопасности, а также временные отметки. Так как число подполей может быть произвольным, то в конце поля Резерв должно быть добавлено несколько байт для выравнивания заголовка пакета по 32-битной границе. Максимальная длина поля данных пакета ограничена разрядностью поля,
определяющего эту величину, и составляет 65535 байтов, однако при передаче
по сетям различного типа длина пакета выбирается с учетом максимальной
длины пакета протокола нижнего уровня, несущего IP-пакеты. Если это кадры В стеке протоколов TCP/IP протокол TCP (Transmission Control Единицей данных протокола TCP является сегмент. Информация,
поступающая к протоколу TCP в рамках логического соединения от протоколов
более высокого уровня, рассматривается протоколом TCP как
неструктурированный поток байт. Поступающие данные буферизуются средствами В протоколе TCP предусмотрен случай, когда приложение обращается с запросом о срочной передаче данных (бит PSH в запросе установлен в 1). В этом случае протокол TCP, не ожидая заполнения буфера до уровня размера сегмента, немедленно передает указанные данные в сеть. О таких данных говорят, что они передаются вне потока - out of band. Не все сегменты, посланные через соединение, будут одного и того же размера, однако оба участника соединения должны договориться о максимальном размере сегмента, который они будут использовать. Этот размер выбирается таким образом, чтобы при упаковке сегмента в IP-пакет он помещался туда целиком, то есть максимальный размер сегмента не должен превосходить максимального размера поля данных IP-пакета. В противном случае пришлось бы выполнять фрагментацию, то есть делить сегмент на несколько частей, для того, чтобы он вместился в IP-пакет. Аналогичные проблемы решаются и на сетевом уровне. Для того, чтобы избежать фрагментации, должен быть выбран соответствующий максимальный размер IP-пакета. Однако при этом должны быть приняты во внимание максимальные размеры поля данных кадров (MTU) всех протоколов канального уровня, используемых в сети. Максимальный размер сегмента не должен превышать минимальное значение на множестве всех MTU составной сети. В протоколе TCP также, как и в UDP, для связи с прикладными процессами используются порты. Номера портам присваиваются аналогичным образом: имеются стандартные, зарезервированные номера (например, номер 21 закреплен за сервисом FTP, 23 - за telnet), а менее известные приложения пользуются произвольно выбранными локальными номерами. Однако в протоколе TCP порты используются несколько иным способом. Соединение в протоколе TCP идентифицируется парой полных адресов обоих взаимодействующих процессов (оконечных точек). Адрес каждой из оконечных точек включает IP-адрес (номер сети и номер компьютера) и номер порта. Одна оконечная точка может участвовать в нескольких соединениях. При установлении соединения одна из сторон является инициатором. Она посылает запрос к протоколу TCP на открытие порта для передачи (active open). После открытия порта протокол TCP на стороне процесса-инициатора посылает запрос процессу, с которым требуется установить соединение. Протокол TCP на приемной стороне открывает порт для приема данных Для того чтобы передача могла вестись в обе стороны, протокол на приемной стороне также открывает порт для передачи (active port) и также передает запрос к противоположной стороне. Сторона-инициатор открывает порт для приема и возвращает квитанцию. Сообщения протокола TCP называются сегментами и состоят из заголовка и блока данных. Порт источника (SOURS PORT) занимает 2 байта, идентифицирует процесс- отправитель; Порт назначения (DESTINATION PORT) занимает 2 байта, идентифицирует процесс-получатель; Последовательный номер (SEQUENCE NUMBER) занимает 4 байта, указывает номер байта, который определяет смещение сегмента относительно потока отправляемых данных; Подтвержденный номер (ACKNOWLEDGEMENT NUMBER) занимает 4 байта, содержит максимальный номер байта в полученном сегменте, увеличенный на единицу; именно это значение используется в качестве квитанции; Длина заголовка (HLEN) занимает 4 бита, указывает длину заголовка сегмента TCP, измеренную в 32-битовых словах. Длина заголовка не фиксирована и может изменяться в зависимости от значений, устанавливаемых в поле Опции; Резерв (RESERVED) занимает 6 битов, поле зарезервировано для последующего использования; Кодовые биты (CODE BITS) занимают 6 битов, содержат служебную информацию о типе данного сегмента, задаваемую установкой в единицу соответствующих бит этого поля: URG - срочное сообщение; ACK - квитанция на принятый сегмент; PSH - запрос на отправку сообщения без ожидания заполнения буфера; RST - запрос на восстановление соединения; SYN - сообщение используемое для синхронизации счетчиков переданных данных при установлении соединения; FIN - признак достижения передающей стороной последнего байта в потоке передаваемых данных. Окно (WINDOW) занимает 2 байта, содержит объявляемое значение размера окна в байтах; Контрольная сумма (CHECKSUM) занимает 2 байта, рассчитывается по сегменту; Указатель срочности (URGENT POINTER) занимает 2 байта, используется совместно с кодовым битом URG, указывает на конец данных, которые необходимо срочно принять, несмотря на переполнение буфера; Опции (OPTIONS) - это поле имеет переменную длину и может вообще отсутствовать, максимальная величина поля 3 байта; используется для решения вспомогательных задач, например, при выборе максимального размера сегмента; Заполнитель (PADDING) может иметь переменную длину, представляет собой фиктивное поле, используемое для доведения размера заголовка до целого числа 32-битовых слов. 1.2 Волоконно-оптические линии связи Волоконно-оптические линии связи - это вид связи, при котором информация передается по оптическим диэлектрическим волноводам, известным под названием "оптическое волокно". Оптическое волокно в настоящее время считается самой совершенной
физической средой для передачи информации, а также самой перспективной
средой для передачи больших потоков информации на значительные расстояния. Широкополосность оптических сигналов, обусловленная чрезвычайно высокой частотой несущей (Fo=10**14 Гц). Это означает, что по оптической линии связи можно передавать информацию со скоростью порядка 10**12 бит/с или Терабит/с. Скорость передачи данных может быть увеличена за счет передачи информации сразу в двух направлениях, так как световые волны могут распространяться в одном волокне независимо друг от друга. Кроме того, в оптическом волокне могут распространяться световые сигналы двух разных поляризаций, что позволяет удвоить пропускную способность оптического канала связи. На сегодняшний день предел по плотности передаваемой информации по оптическому волокну не достигнут. Сигнал имеет очень малое (по сравнению с другими средами) затухание светового сигнала в волокне. Лучшие образцы российского волокна имеют затухание 0.22 дБ/км на длине волны 1.55 мкм, что позволяет строить линии связи длиной до 100 км без регенерации сигналов. Для сравнения, лучшее волокно Sumitomo на длине волны 1.55 мкм имеет затухание 0.154 дБ/км. В оптических лабораториях США разрабатываются еще более "прозрачные", так называемые фторцирконатные волокна с теоретическим пределом порядка 0,02 дБ/км на длине волны 2.5 мкм. Лабораторные исследования показали, что на основе таких волокон могут быть созданы линии связи с регенерационными участками через 4600 км при скорости передачи порядка 1 Гбит/с. Волокно изготовлено из кварца, основу которого составляет двуокись кремния, широко распространенного, а потому недорогого материала, в отличие от меди. Оптические волокна имеют диаметр около 100 мкм., то есть очень компактны и легки. Стеклянные волокна - не металл, при строительстве систем связи автоматически достигается гальваническая развязка сегментов. Применяя особо прочный пластик, на кабельных заводах изготавливают самонесущие подвесные кабели, не содержащие металла и тем самым безопасные в электрическом отношении. Такие кабели можно монтировать на мачтах существующих линий электропередач, как отдельно, так и встроенные в фазовый провод, экономя значительные средства на прокладку кабеля через реки и другие преграды. Системы связи на основе оптических волокон устойчивы к электромагнитным помехам, а передаваемая по световодам информация защищена от несанкционированного доступа. Волоконно-оптические линии связи нельзя подслушать неразрушающим способом. Всякие воздействия на волокно могут быть зарегистрированы методом мониторинга (непрерывного контроля) целостности линии. Теоретически существуют способы обойти защиту путем мониторинга, но затраты на реализацию этих способов будут столь велики, что превзойдут стоимость перехваченной информации. Существует способ скрытой передачи информации по оптическим линиям
связи. При скрытой передаче сигнал от источника излучения модулируется не
по амплитуде, как в обычных системах, а по фазе. Затем сигнал смешивается с
самим собой, задержанным на некоторое время, большее, чем время
когерентности источника излучения. При таком способе передачи информация не
может быть перехвачена амплитудным приемником излучения, так как он
зарегистрирует лишь сигнал постоянной интенсивности. Для обнаружения
перехватываемого сигнала понадобится перестраиваемый интерферометр Важное свойство оптического волокна - долговечность. Время жизни волокна, то есть сохранение им своих свойств в определенных пределах, превышает 25 лет, что позволяет проложить оптико-волоконный кабель один раз и, по мере необходимости, наращивать пропускную способность канала путем замены приемников и передатчиков на более быстродействующие. Недостатки технологии заключаются том что, при создании линии связи требуются высоконадежные активные элементы, преобразующие электрические сигналы в свет и свет в электрические сигналы. Необходимы также оптические коннекторы (соединители) с малыми оптическими потерями и большим ресурсом на подключение-отключение. Точность изготовления таких элементов линии связи должна соответствовать длине волны излучения, то есть погрешности должны быть порядка доли микрона. Поэтому производство таких компонентов оптических линий связи очень дорогостоящее. Другой недостаток заключается в том, что для монтажа оптических волокон требуется прецизионное, а потому дорогое, технологическое оборудование. Как следствие, при аварии (обрыве) оптического кабеля затраты на восстановление выше, чем при работе с медными кабелями. Преимущества от применения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) настолько значительны, что несмотря на перечисленные недостатки оптического волокна, эти линии связи все шире используются для передачи информации. Промышленность многих стран освоила выпуск широкой номенклатуры
изделий и компонентов ВОЛС. Следует заметить, что производство компонентов Важнейший из компонентов ВОЛС - оптическое волокно. Для передачи
сигналов применяются два вида волокна: одномодовое и многомодовое. Свое
название волокна получили от способа распространения излучения в них. Затухание обычно измеряется в дБ/км и определяется потерями на поглощение и на рассеяние излучения в оптическом волокне. Потери на поглощение зависят от чистоты материала, потери на рассеяние зависят от неоднородностей показателя преломления материала. Затухание зависит от длины волны излучения, вводимого в волокно. В настоящее время передачу сигналов по волокну осуществляют в трех диапазонах: 0.85 мкм, 1.3 мкм, 1.55 мкм, так как именно в этих диапазонах кварц имеет повышенную прозрачность. Другой важнейший параметр оптического волокна - дисперсия. Дисперсия Если при распространении света по многомодовому волокну как правило преобладает модовая дисперсия, то одномодовому волокну присущи только два последних типа дисперсии. На длине волны 1.3 мкм материальная и волноводная дисперсии в одномодовом волокне компенсируют друг друга, что обеспечивает наивысшую пропускную способность. Затухание и дисперсия у разных типов оптических волокон различны. Многомодовые волокна более удобны при монтаже, так как в них размер
световодной жилы в несколько раз больше, чем в одномодовых волокнах. Вторым важнейшим компонентом, определяющим надежность и
долговечность ВОЛС, является волоконно-оптический кабель (ВОК). На сегодня
в мире несколько десятков фирм, производящих оптические кабели различного
назначения. Наиболее известные из них: AT&T, General Cable Company (США); - монтажные - станционные - зоновые - магистральные Первые два типа кабелей предназначены для прокладки внутри зданий и сооружений. Они компактны, легки и, как правило, имеют небольшую строительную длину. Кабели последних двух типов предназначены для прокладки в колодцах кабельных коммуникаций, в грунте, на опорах вдоль ЛЭП, под водой. Эти кабели имеют защиту от внешних воздействий и строительную длину более двух километров. Для обеспечения большой пропускной способности линии связи
производятся ВОК, содержащие небольшое число (до 8) одномодовых волокон с
малым затуханием, а кабели для распределительных сетей могут содержать до При изготовлении ВОК в основном используются два подхода: - конструкции со свободным перемещением элементов - конструкции с жесткой связью между элементами По видам конструкций различают кабели повивной скрутки, пучковой
скрутки, кабели с профильным сердечником, а также ленточные кабели. Сращивание строительных длин оптических кабелей производится с использованием кабельных муфт специальной конструкции. Эти муфты имеют два или более кабельных ввода, приспособления для крепления силовых элементов кабелей и одну или несколько сплайс-пластин. Сплайс-пластина - это конструкция для укладки и закрепления сращиваемых волокон разных кабелей. После того, как оптический кабель проложен, необходимо соединить его с приемо-передающей аппаратурой. Сделать это можно с помощью оптических коннекторов (соединителей). В системах связи используются коннекторы многих видов. Рассмотрим лишь основные виды, получившие наибольшее распространение в мире. Внешний вид разъемов показан на рисунке. Характеристики коннекторов представлены в таблице 1.1. Таблица 1.1 – Характеристики оптических коннеторов Очевидно что с точки зрения надёжности предпочтительнее топология Основное назначение абонентской системы здания (иначе говоря, внутридомовой разводки) - подключение конечных пользователей к активному оборудованию Ethernet-провайдера внутри одного дома. В функциональном плане эта цель почти совпадает (в терминах СКС) с горизонтальной кабельной системой, но прокладка сети в жилом доме обладает целым рядом отличительных признаков. Из-за экономических соображений, Ehternet-провайдерам приходится
подстраиваться под архитектурные особенности зданий. Нельзя прокладывать
коммуникации, невзирая на расходы, как это принято при инсталляции СКС. Так же, не известно заранее ни количество, ни расположение абонентов. Подводить кабеля ко всем квартирам без исключений имеет смысл только в "элитных" домах. В большинстве зданий по статистике подключается в первый год не более 10% жильцов, и такие затраты просто не обоснованны. В результате абонентская система растет постоянно, по мере увеличения количества абонентов. Внутри здания возможны два основных типа разводки кабеля это: 1) Структурирование по подъездам В этом варианте пользователи подключаются к обслуживающему каждый отдельный подъезд коммутатору. Оборудование всех подъездов подключено к одному коммутатору, который, в свою очередь, каким-либо образом включен в магистраль. Этот вариант является фактическим отражением офисных локальных
сетей. Только роль "вертикальной" межэтажной магистрали играют Такая схема может применяться, если в подъезде имеется достаточное количество абонентов, которые оправдывают размещение отдельного коммутатора. Наиболее правильное место размещения с точки зрения топологии сети - один из средних этажей. Это не только позволяет сократить расход кабеля но и избежать трудностей с его прокладкой в случаях когда загружены шахты слаботочной проводки. 2) Один дом - один распределительный пункт Предельная централизация абонентской системы здания - установка оборудования в одной точке дома, в которую сходятся кабельные линии от всех абонентов. Учитывая, что высота 10-ти этажного дома около 30 метров, длина на подъезд - примерно 25-30 метров, то при не большом количестве абонентов в доме возможно ограничиться одним коммутатором. В случае, если здание очень большое, целесообразно рассматривать его логически как несколько домов, соединенных магистралями. Преимущества перед предыдущей схемой очевидны - установка, подвод питания, обслуживание, защита от злоумышленников - все в одном месте. Но недостатки тоже имеются, главным образом это кабельные линии большей протяженности и большой толщины. Централизованная схема удобнее в относительно невысоком здании и малым числом абонентов в подъезде. Практически, под это определение попадает около 90% подключаемых домов. В результате работ над эскизом сети, учитывая уже имеющихся клиентов и вероятность появления новых, схема 1 была применена в дома 210, а схема 2 в домах 208, 183 и 181. 2.3 Выбор типа кабеля Для абонентской системы здания оптимальным выбором служит витая пара категории 5е. Она позволяет передавать данные со скоростью 100мбит/c, удобна в прокладке, обладает достаточно низкой стоимостью и отвечает всем требованиям по надёжности, предъявляемым к абонентской системе. Учитывая низкий общий бюджет проекта, очевидным выбором для магистральных соединений становилась витая пара категории 5e для внешней проводки. Её существенным недостатком является низкий уровень защищённости от внешних электромагнитных наводок и статического напряжения, что сказывается на общей надёжности сети. Так же оптоволоконный кабель обладает большей дальностью передачи сигнала. Но стоимость самого оптоволоконного кабеля, активного оборудования и работ по монтажу требует значительно больших финансовых вложений. Применялся кабель Nexans LANmark 5. Так как его характеристики
существенно превосходят базовые требования для Категории 5е, что позволяет
прокладывать линии более ста метров и даёт возможность в будущем перейти на
технологию Gigabit Ethernet без смены кабельной системы. Кабели LANmark 5
компании Nexans тестируются и специфицируются до 350 МГц, и имеют
гарантированную полосу пропускания до частоты 155 МГц. На частоте 155 МГц Расчет количества проложенного кабеля приводится в смете, для того чтобы можно было рассчитать себестоимость подключения каждого клиента. 2.4 Прокладка кабеля Прокладка кабеля между этажей домов, как правило, осуществляется по
специально отведённым каналам для телефонных проводов и телевизионного
кабеля (шахтам слаботочной проводки). Расположение шахт слаботочной
проводки оказывает самое непосредственное влияние на топологию сети, и это
надо учитывать еще на стадии составления эскизного проекта. Так же важно
предусмотреть способ ввода (и вывода) витой пары в шахту. Иногда это можно
сделать по специальным коммуникациям (например, трубам, уложенным в стены
или пол), но чаще приходится находить нужный способ уже непосредственно во
время работ по прокладке. Практические приемы преодоления межэтажных
пролетов не сложны. Берется упругая проволока диаметров 2-4 мм, и метров 3- Между подъездами кабель прокладывается по чердаку, на который и
выходят каналы слаботочной проводки. Между домами кладётся кабель для
внешней проводки, оболочка которого значительно крепче оболочки обычной
витой пары. В случае если расстояние между домами достаточно большое,
используется подвес (кабель типа П274) к которому крепится витая пара. Во время грозы на длинных участках кабеля, выходящего на улицу во время грозы накапливается статическое электричество. Чтобы предотвратить выгорание оборудования, в двух местах была установлена грозозащита. Но из- за того что в домах было плохое заземление она оказалась малоэффективна. 2.5 Активное сетевое оборудование Из расчёта уже имеющихся количества клиентов и предполагаемого
появления новых для сети нужно было три восьми-портовых, два пяти-портовых
и один шестнадцати-портовый коммутаторов. По восьми-портовому коммутатору
располагалось в 181-ом и в 183-ем домах, один пяти-портовый в доме номер Спецификация восьми-портового коммутатора CNet CNSH 800 75 млсек минимум при 10Мбит/с Спецификация пяти-портового коммутатора CNet CNSH 500 14880 пакетов/с на один порт при 10 Мбит/с, максим. Спецификация шестнадцати-портового коммутатора Eline ELN-816VX В компьютеры клиентов устанавливались сетевые карты Surecom EP-320X- Спецификация сетевой карты Surecom EP-320X-S1: ADSL модем D-Link DSL-300G: D-Link DSL-300G - внешний ADSL -модем который имеет один порт DSL-300G поддерживает модуляцию G.dmt, достигая скорости восходящего
потока (приема) до 8 Мбит/с и 864 Кбит/с нисходящего (передача). Также
поддерживается G.lite со скоростями до 1.5 Мбит/с восходящего потока и 512 DSL-300G совместим с широки набором операторских DSLAM'ов. DSL-300G соответствует стандарту T1.413 версии 2, который гарантирует реальную совместимость с различными типами и видами кабельной проводки, включая наиболее популярные кабели типа 24AWG (0.5мм) и 26AWG (0.4мм), используемыми в качестве стандартной телефонной проводки. DSL-300G поддерживает мостовое соединение Ethernet через ATM, PPP через ATM и IP через ATM, PPPoE. 2.7 Модернизация и расширение сети После продажи сети другой организации, которая имела возможность повысить финансирование сети, было принято решение о расширении и модернизации уже существующей сети. В связи с появившимися финансовыми возможностями и полученным опытом большое внимание стало уделяться надёжности. Поэтому все существующие магистральные линии было решено заменить на оптоволоконные линии связи. Суть расширения состояла в объединении в сеть всех высотных домов микрорайона, независимо от наличия в них на данный момент клиентов, благодаря чему стало возможным быстрое подключение новых абонентов. Так же учитывался тот факт что во время зимним холодов работы по прокладке междомовых линий будут невозможны. Во всех магистральных линиях было решено использовать оптоволоконный кабель, так как он не только позволяет повысить надёжность за счёт лучшей защищённости от внешних электромагнитных наводок, но и за счёт создания более надёжной топологии всей сети, так как оптоволоконный кабель позволяет передавать данные на значительно большую дальность, чем витая пара. 2.7.1 Выбор типа оптоволоконного кабеля После изучения технических характеристик одномодового и многоводового кабелей, и приблизительно подсчёта финансовых вложений на внедрение оптоволоконных магистральных соединений, стало очевидно что правильнее использовать многомодовый тип кабеля. Таблица 2.2 - Сравнение одномодовых и многомодовых технологий. Из данных приведённых в таблице 2.2 видно, что при небольших расстояниях выгоднее использовать многомодовый тип кабеля, так как в таких условиях общая стоимость проекта будет значительно ниже за счёт более низкой стоимости оборудования по сравнению с оборудованием для одномодового типа кабеля. Типовые характеристики современных оптоволоконных кабелей для внешней прокладки: - Внешний диаметр - 10-20 мм; - температурный диапазон монтажа - от -10°С до +50°С; - температурный диапазон эксплуатации - от -40°С до +60°С; - минимальный радиус изгиба при прокладке - 15 внешних диаметров; - минимальный радиус изгиба при эксплуатации - 20 внешних диаметров; - максимально допустимое усилие на растяжение - 2500-10000 Н; - максимально допустимое усилие на сдавливание - 2000-4000 Н; Применялся четырехволоконный кабель ЭКБ-ДПО-П-04-М(50/125) и двухволоконный ЭКБ-ДПО-П-02-М(50/125). 2.7.2 Прокладка оптоволоконного кабеля Прокладка оптоволоконного кабеля несколько отличается от прокладки витой пары. При прокладке не должны превышаться нормируемые нормативно- технической документацией на кабели механические воздействия (в первую очередь усилия растяжения и сжатия), климатические условия (нижняя предельная температура прокладки, как правило, составляет минус 10 °С), допустимые радиусы изгиба оптического кабеля (радиус изгиба не должен быть менее 20 наружных диаметров оптического кабеля). Для того чтобы гарантированно не повредить кабель при втягивании,
нужно иметь целый ряд приспособлений. Именно поэтому прокладка
оптоволоконного кабеля была выполнена при помощи специалистов компании Барабан с кабелем закреплялся на специальных стойках. Захват кабеля
может выполняться несколькими способами: непосредственно за несущий элемент
кабеля, за фиксируемый на кабеле наконечник и с помощью кабельного чулка. Для достижения однородных механических свойств все элементы кабеля Во время протяжки чтобы соблюсти допустимые радиусы изгиба, вдоль всей трассы использовались специальные ролики. Для подвеса кабеля были применены самодельные зажимы. 2.7.3 Выбор типа оптических коннекторов Основные его функции оптических коннекторов заключаются в фиксация волокна в центрирующей системе (соединителе), и защите волокна от механических и климатических воздействий. Основные требования к разъемам следующие: - внесение минимального затухания и обратного отражения сигнала; - минимальные габариты и масса при высокой прочности; - долговременная работа без ухудшения параметров; - простота установки на кабель (волокно); - простота подключения и отключения. Несмотря на отсутствие официально признанного всеми производителями
типа разъема, фактически распространены ST и SC, весьма похожие по своим
параметрам (затухание 0,2-0,3 дБ). Решено было использовать разъёмы SC. 2.7.4 Выбор типа соединения оптоволокна Разъемы можно приклеивать, сваривать волокно кабеля с готовым
пигтейлом, или использовать другие технологии типа сплайсов или обжима. 2.7.5 Сварка оптоволокна Ее суть заключается в расплавлении торцов соединяемых волокон и их
последующему сведению. Последовательность монтажа зависит от конкретного
типа сварочного аппарата, но обобщенно выглядит следующим образом: 2. На одно из волокон надевается защитная гильза; 3. Прецизионным инструментом осуществляется скол волокна на необходимую длину, таким образом, чтобы угол не перпендикулярности торцов соединяемых волокон составлял не более 1 градуса; 4. Волокна фиксируются в сварочном аппарате, а затем вручную или в
автоматическом режиме (в зависимости от типа сварочного аппарата)
свариваемые волокна центрируются. - сведение волокон для оплавления; - оплавление в течение определенного времени; - расплавление волокон в режиме сварки и одновременное их сведение; - контроль качества соединения. Сварка осуществляется на автомате Fujikura. Волокно вкладывается в аппарат, фиксируется простыми зажимами, а совмещение, сварка, проверка – выполняются автоматически с показанием процесса на жидкокристаллическом мониторе. После сварки автомат проверит прочность соединения на разрыв и приблизительно измерит качество шва. Перед работой есть этап настройки на волокно, но он не занимает
много времени. После сварки место стыка волокон герметизируют гильзой 2.7.6 Оптические шкафы Кабель необходимо жестко зафиксировать, волокна уложить по достаточно большому радиусу, надежно закрепить необходимые элементы. К созданному соединению нужно обеспечить доступ, предусмотреть возможность переключений или модификации. Шкафы оптические (распределительные) предназначены для организации разъемного соединения нескольких оптических кабелей, и выполнения переключений в процессе эксплуатации сети. Они применяются при переходе с линейных (внешних) оптоволоконных кабелей на линии, прокладываемые внутри зданий, или для подключения активного оборудования. Шкаф представляют собой устанавливаемый на стене универсальный металлический корпус, в котором имеется разъёмно-коммутационная панель, на которую монтируются оптические соединители. С одной стороны к ним подключаются разъемы одного (или нескольких) разделанных в шкафу кабелей, с другой - присоединяемых. Роль последних выполняют гибкие коммутационные шнуры, с помощью которых выполняются коммутации или подключается активное оборудование. Обычно коммутационная панель, дополнительно к прямому назначению, разделяет внутренне пространство шкафа на секцию для размещения сращиваемых световодов, и секцию коммутационных соединений. В недорогих конструкциях роль кроссовой панели может выполнять внешняя стенка корпуса. Свободные волокна (технологический запас) закрепляется на специальном организаторе световодов (сплайс-пластине), которая обеспечивает их фиксацию с соблюдением минимально допустимого радиуса изгиба. Там же при необходимости предусматривается крепление сросток (защитных гильз, или сплайсов). Для соединения медиаконверторов с разъёмами в оптических шакафах использовались патчкорды оптические SC/PC-SC/PC, MM, 50/125 дуплекс 2.7.7 Выбор оборудования С целью сдачи узла связи в будущем, оборудование должно были иметь
необходимые сертификаты, поэтому было решено использовать активное
оборудование компании DLink. Так как коммутаторы между собой соединяются
оптическими линиями связи, то необходимо либо применять коммутаторы с
оптическими разъёмами, либо медиаконверторы (преобразователи среды). Спецификация коммутатора DLink DES-1016D: Спецификация коммутатора DLink DES-1008D: Медиаконвертер DLink DMC-300SC Этот медиаконвертор преобразуют сигнал из стандарта 100Mbps 100BASE- Характеристики: В домах 61, 61/1, 63, 63/1 оборудование располагается на техэтажах. Для сети выделяем блок IP адресов из сети класса В 172.20.0.0 с
маской подсети 255.255.255.0, последней цифрой идентифицируем
пользователей. IP адреса распределяются следующим образом: пользователям в
домах 179, 181, 183, 220а, 206, 208, 210 выделяется диапазон от 4 до 45 2.2.8 Настройка на сервере PPPOE-SERVER и Firewall под Linux На сервере установлена операционная система Linux, так как это современная, стабильная, многопользовательская и многозадачная среда, которая не требовательна к аппаратным ресурсам, и обладает отличными сетевыми возможностями, при бесплатном распространении. Предварительно должен быть установлен pppoe-server. В качестве Создаем главный скрипт ( Firewall и запуск pppoe сервера) Создаём файл с именем myinet и даём право ему запускаться. Помещаем в него следующие строчки: #!/bin/sh function get_addr() { IFCONFIG='/sbin/ifconfig'; HEAD='head -2'; TAIL='tail -1'; CUT='cut -d: -f2'; IP=`$IFCONFIG $1 | $HEAD | $TAIL | awk '{print $2}' | $CUT`; echo $IP; } ### Указываем интерфейс, через который связываемся с провайдером. ### Указываем интерфейс, через который Linux-машина подключена к локальной сети. PPPOEDEV="eth0" ### Указываем сеть для PPPOE клиентов. INETWORKIP="172.20.0.0/255.255.255.0" EXTERNALIP=`get_addr $EXTDEV` ENETWORKIP=$EXTERNALIP+"/255.255.255.255" INTERNALIP=`get_addr $INTDEV` LOOPBACK="127.0.0.1" ANYWHERE="0.0.0.0/0" PORTS="1024:65535" INTDEV="ppp+" /sbin/depmod -a /sbin/modprobe ip_conntrack /sbin/modprobe ip_tables /sbin/modprobe iptable_filter /sbin/modprobe iptable_mangle /sbin/modprobe iptable_nat /sbin/modprobe ipt_LOG /sbin/modprobe ipt_limit /sbin/modprobe ipt_MASQUERADE /sbin/modprobe ipt_owner /sbin/modprobe ipt_REJECT /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp /sbin/modprobe ip_conntrack_irc /sbin/modprobe ip_nat_ftp /sbin/modprobe ip_nat_irc echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies for file in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do echo 1 > $file done for file in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/accept_redirects; do echo 0 > $file done for file in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/accept_source_route; do echo 0 > $file done /sbin/iptables -F /sbin/iptables -F -t nat /sbin/iptables - N ALLOW_ICMP /sbin/iptables - N ALLOW_PORTS /sbin/iptables - N CHECK_FLAGS /sbin/iptables - N DENY_PORTS /sbin/iptables - N DST_EGRESS /sbin/iptables - N KEEP_STATE /sbin/iptables - N SRC_EGRESS # По умолчанию все входящие пакеты сбрасываем /sbin/iptables -P INPUT DROP /sbin/iptables -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP /sbin/iptables -A INPUT -j ACCEPT -s $EXTERNALIP -d $ANYWHERE /sbin/iptables -A INPUT -j ACCEPT -s $ANYWHERE -d $ANYWHERE -I /sbin/iptables -A INPUT -j ACCEPT -s $ANYWHERE -d $ANYWHERE -i lo /sbin/iptables -A INPUT -j ACCEPT -s $ANYWHERE -d $ANYWHERE -i /sbin/iptables -A INPUT -j ACCEPT -p icmp -s $ANYWHERE -d $ANYWHERE /sbin/iptables -A INPUT -j ACCEPT -p udp -s $INETWORKIP --sport 53 # По умолчанию все исходящие пакеты сбрасываем /sbin/iptables -P OUTPUT DROP /sbin/iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -s $ANYWHERE -d $ANYWHERE -o /sbin/iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -s $ANYWHERE -d $EXTERNALIP /sbin/iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -s $ANYWHERE -d $ANYWHERE -o lo /sbin/iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -s $ANYWHERE -d $ANYWHERE -o /sbin/iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -p udp -s $EXTERNALIP -d /sbin/iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -p icmp -s $ANYWHERE -d $ANYWHERE /sbin/iptables -A OUTPUT -j ACCEPT -s $ANYWHERE -d $ANYWHERE -o /sbin/iptables -P FORWARD ACCEPT /sbin/iptables -A FORWARD -j ACCEPT -s $ANYWHERE -d $ANYWHERE -i /sbin/iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p icmp -s $ANYWHERE -d ## Маскарадинг клиентов /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -j SNAT -s $INETWORKIP -d /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE -s $INETWORKIP -d ## Запуск PPPOE-SERVER killall -w -9 pppoe-server /usr/sbin/pppoe-server -I $PPPOEDEV -L $INTERNALIP Настраиваем pppoe-server. Открываем на редактирование файл /etc/ppp/pppoe-server, очищаем его и вставляем следующие строки: # PPP options for the PPPoE server Заводим пользователей, указываем их пароли и IP адреса. login * password 172.20.0.x Добавьте эту строку в указанный Выше файл. Первое, это логин ( login), далее звездочка (*), затем пароль ( password) и IP адрес, который будет выдан клиенту в случае успешной авторизации через pppoe сервер, данный IP адрес (172.20.0.x) должен быть в сети, которая указанна в файле myinet в строчке INETWORKIP=... 2.2.9 Настройка PPPOE под Windows на компьютере клиента Для установки PPPOE под Windows 9x/ME/2000 используются соответствующие драйвера. Общие требования: - Предустановленная сетевая карта - Установленные драйвера для сетевого адаптера - Установленный протокол TCP/IP для данного адаптера - Протокол должен быть настроен для автоматического получения IP- адреса - Проверить подключение сетевого кабеля к сетевому адаптеру - Установленный Dial-up адаптер: 1. Открыть "Панель управления" ("Пуск" -> "Параметры") 2. Запустить компонент "Установка/удаление программ" 3. Открыть закладку "Компоненты Windows" 4. Выбирать пункт "Связь" 5. Отмететь параметр "Удаленный доступ к сети" Для Windows 9x/ME 1. Установить обновление драйвера NDIS из папки "Update.9x", файл 2. Добавить протокол PPOE 2.1. Нажать правую кнопку мышки на ярлыке "Сетевое окружение", который находится на рабочем столе. И выбрать меню "Свойства" 2.2. В появившемся окне "Сеть", в закладке "Конфигурация" нажать кнопку "Добавить..." 2.3. Затем выбрать компонент "Протокол" и нажать еще раз на 2.4. В окне "Выбор: сетевой протокол" нажать кнопку "Установить с диска..." 2.5. В окне "Установка с диска" надо нажать кнопку "Обзор.." и выбрать файл "winppoe.inf" из папки "RASPPOE" 3. Запустить файл "RASPPOE.EXE" из папки "RASPPOE" - откроется программа "RASPPOE - Dial-up Connection Setup" Нажать верхнюю кнопку "Query Available Services". Если все в порядке, то появится соединение "UBR7200", иначе - отсутсвует соединение с сетью. Затем нажать нижнюю кнапку "Create a Dial-up connection for the selected Adapter" и на рабочем столе будет автоматически создан ярлык для подключения к Интернет. 4. Установить обновление для Windows 9x/ME из папки "Update.9x", файл "sguide_tweak_98.inf". (Для установки щелкните правой кнопкой мышки на этом файле и выбирите пункт "Установить") 5. Перезагрузить компьютер Для Windows 2000 1. Добавить протокол PPOE (winppoe.inf) 2. Запустить файл "RASPPOE.EXE" из папки "RASPPOE" - откроется программа "RASPPOE - Dial-up Connection Setup" Нажать верхнюю кнопку "Query Available Services". Если все в порядке, то появится соединение "UBR7200", иначе - отсутствует соединение с сетью. Затем нажать нижнюю кнапку "Create a Dial-up connection for the selected Adapter" и на рабочем столе будет автоматически создан ярлык для подключения к сети. 3. Установить обновление для Windows 2000/XP из папки "Update.2k", файл "sguide_tweak_2k_pppoe.reg". (Для установки дважды щелкните левой кнопкой мышки на этом файле и на появившейся вопрос ответьте утвердительно) 4. Перезагрузить компьютер Для Windows XP 1. Открыть меню «Сетевое окружение» и выбрать в нём «Отобразить сетевые подключения» 2. Нажать «Создать новое подключение», после чего откроется «Мастер новых подключений» 3. Выбрать «Подключить к Интернету», затем «Установить подключение вручную». Далее «Через высокоскоростное подключение, запрашивающее имя пользователя и пароль». 4. Присвоить подключению имя и ввести имя пользователя и пароль. 3. Расчёт сметной стоимости ЛВС При технико-экономическом обосновании внедрения новой системы необходимой частью проекта должен быть расчет капитальных вложений. Сметная стоимость разработки локальной вычислительной сети - это сумма денежных средств, определяемых сметными документами, необходимых для ее осуществления в соответствии с проектом. Сметная стоимость локальной вычислительной сети, утвержденная подрядчиком и заказчиком, играет роль цены на данную сеть. Локальная смета представляет собой первичный документ и составляется на монтажные работы, приобретение и монтаж оборудования. Сметная стоимость оборудования и материалов определяется на основании ведомостей на приобретение оборудования и материалов. Локальная смета представляет собой первичный документ, на основании которого определяется стоимость отдельных видов работ и затрат, входящих в объектную смету. Локальные сметы составляются на строительные и монтажные работы, приобретение и монтаж оборудования и на другие цели. Сметная стоимость оборудования, материалов и изделий определяется на основании ведомостей на приобретение оборудования, материалов и изделий и оптовых цен, которые указаны в прейскурантах цен на промышленную продукцию, а также временных, лимитных и договорных цен. Кроме того, могут использоваться каталоги цен различных фирм и информационные списки излишних и неиспользуемых материальных ценностей, предъявляемых к реализации предприятиями. Сметная стоимость оборудования, кроме оптовых цен, включает стоимость запасных частей, тары и упаковки, комплектации оборудования, транспортных и заготовительно-складских расходов. Сметная стоимость монтажных и пусконаладочных работ определяется на основании объема или количества соответствующих видов работ по монтажу. В смете будет рассчитана общая стоимость оборудования для начальной версии сети и затраты на кабель для подключения каждого пользователя. Для модернизированной версии сети отдельно рассчитывается создание магистральных каналов и стоимость пусконаладочных работ, осуществляемых предприятием «Карат Связь», и, как и для первой версии сети, отдельно считается стоимость кабеля необходимого для подключения конечных пользователей и стоимость активного оборудования, устанавливаемого в персональные компьютеры клиентов. На сервере использовалось программное обеспечение, распространяемое бесплатно. Стоимость оборудования и пусконаладочных работ на магистральных каналах приведена в условных единицах (у.е.), 1у.е.=29 рублей. Расчет приведен с учетом налога на добавленную стоимость. Таблица 3.1 - Затраты на создание магистральных и линий и подключения пользователей в начальной версии локальной сети |Наименование расходов |Количество |Цена за |Сумма, | Таблица 3.2 - Затраты на создание магистральных линий при модернизации локальной сети |Наименование расходов |Количество |Цена за |Сумма, | При переводи в рубли получаем суммарную стоимость материалов 166759,13 рублей, стоимость работ 17974,2 рублей, итого 184733,33 рублей. Таблица 3.3 - Затраты на подключение пользователей в модернизированной локальной сети и создание сервера. |Наименование расходов |Количество |Цена за |Сумма, | Для определения затрат на основную заработную плату проведем расчет
трудоемкости основных видов работ. Результаты расчета представлены в
таблице 3.4. |Наименование работы |Категория работников |Общая |
|Наименование |Трудоемкост|Должност|Премии и |Месячный |Фонд | Затраты на оплату труда определим прямым расчетом на основании данных о
трудоемкости работ. Результаты расчета основной заработной платы приведены
в таблице 3.5. Премии составляют 10% от должностного оклада, доплаты по
районному коэффициенту – 15% от суммы должностного оклада и премии. Фонд
заработной платы на весь объем работ представляет собой месячный фонд
заработной платы с учетом трудоемкости в человеко-месяцах. Трудоемкость в
человеко-месяцах определяется делением трудоемкости в человеко-днях на
количество рабочих дней в месяце (20,75 день). [pic], (3.1)
где СЗ.ОС – величина основной заработной платы, р.; [pic]. (3.2)
где [pic] [pic] (3.3) где Кд – первоначальная стоимость ПК “Pentium IV”; [pic] (3.4)
где Р - количество рабочих дней в году; [pic] (3.5) где k – коэффициент спроса, учитывающий загруженность машины в сутки; Руст - установленная мощность оборудования.
k = 0,8. [pic] (3.6) где Ра – расходы на электроэнергию; Тр – рабочее время; Тр =280 ч. Ц = 0,96 (р/кВт(ч);
|Статья расходов |Удельный вес, % |Сумма, р. |
Таким образом, затраты на проектно-изыскательские работы локальной вычислительной сети составляют 20553,65 рублей. При этом основными видами расходов на проектно-изыскательские работы, являются основная заработная плата отчисления на социальные нужды. Сводный расчет стоимости ЛВС представлен в таблице 3.7. |Наименование работ и затраты |Стоимость р. | Современная компьютерная сеть в жилом микрорайоне, требует грамотного подхода на всех этапах разработки и строительства, что сказывается на увеличении конечной стоимости. Но, учитывая предъявляемые требования к стабильности работы сети, вложения являются оправданными. 4. Техника безопасности при производстве работ на электрооборудовании ЛВС 4.1 Характеристика возможных опасных и вредных производственных факторов Вредными считаются производственные факторы воздействие которых на
работающих приводит к заболеваниям или снижению работоспособности. Электробезопасность — система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока. Опасность электрического тока в отличие от прочих опасностей усугубляется тем, что человек не в состоянии без специальных приборов обнаружить напряжение дистанционно, а также быстротечностью поражения — опасность обнаруживается, когда человек уже поражен. Анализ смертельных несчастных случаев показывает, что на долю поражений электрическим током приходится на производстве до 40, в энергетике — до 60 % ; большая часть поражений (до 80 %) происходит в электроустановках напряжением до 1000 В (110— 380 В). Электрические удары представляют большую опасность (они вызывают Таким образом, при остановке и фибрилляции сердца работа его
самостоятельно не восстанавливается, поэтому необходимо оказание первой Если человек касается одновременно двух точек, между которыми
существует напряжение, и при этом образуется замкнутая цепь, через тело
человека проходит ток. Значение этого тока зависит от схемы прикосновения,
то есть от того, каких частей электроустановки касается человек, а также от
параметров электрической сети. Не касаясь параметров сети, рассмотрим схемы
включения человека в цепь тока (схемы прикосновения). Различают напряжения прикосновения и шага. Напряжение прикосновения [pic] Рисунок 4.1 - Схемы прикосновения к токоведущим частям и к корпусу, оказавшемуся под напряжением: а, б — двухфазное (двухполюсное) прикосновение; в,г ( однофазное (однополюсное) прикосновение в сети с изолированной и заземленной нейтралью; д, е — прикосновение к «пробитому» корпусу при исправном заземлении и отсутствии заземления. При двухфазном прикосновении к токоведущим частям напряжение прикосновения равно рабочему напряжению электроустановки, а в трехфазной сети — линейному напряжению. При однофазном прикосновении к токоведущим частям напряжение прикосновения определяется фазным напряжением относительно земли. При прикосновении к заземленным нетоковедущим частям напряжение прикосновения зависят от напряжения корпуса относительно земли. Напряжение шага — напряжение между двумя точками цепи тока,
находящимися на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек. 4.2 Организационно-технические мероприятия по технике безопасности К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работы в электроустановках, относятся оформление работы; допуск к работе; надзор во время работы; оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место и окончания работы. Оформление работы. Работы в электроустановках производятся по письменному или устному распоряжению. По письменному распоряжению – наряду, определяющему категорию и характер работы, её место и время, квалификационный состав бригады, условия безопасного выполнения, ответственных работников (руководитель или производитель работ и наблюдающий), выполняют работы с полным и частичным снятием напряжения, а также работы без снятия напряжения вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением. По устному распоряжению работы могут выполнятся только в аварийных случаях, а также некоторые работы без снятия напряжения, выполняемые вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением. Допуск к работе. Допуск бригады к работе осуществляет специальный работник в присутствии бригады и руководителя работ. В случае если работа выполняется по приказу энергодиспетчера, приказ одновременно является разрешением на допуск бригады к работе. Перед допуском бригады к работе руководитель проводит инструктаж. При этом он уточняет границы участка, в пределах которого должны выполнятся работы, указывает категорию работ, определяет места установки заземляющих штанг и ограждения места работы, распределяет обязанности между членами бригады. Надзор во время работы. Все работы на контактной сети, линиях электропередачи выполняются не менее чем двумя работниками. Надзор, как правило, осуществляет руководитель работ без права участия в работе. При необходимости, когда он как работник с высокой квалификационной группой сам выполняет наиболее сложную работу, надзор за исполнителями в это время ведет специально выделенный из членов бригады наблюдающий. Оформление перерыва на работе, переводов на другое рабочее место и окончания работы. В процессе выполнения работы бригаде предоставляются перерывы для отдыха и приема пищи, а также в случае перехода от одной категории работ к другой. Перед началом перерыва руководитель дает команду о прекращении работы, убеждается в том, что все работники её окончили, убрали инструмент и приспособления, а при работе с отключением и заземлением сняли заземляющие штанги. После этого руководитель собирает всю бригаду вместе и объявляет перерыв. По окончанию перерыва руководитель заново осуществляет допуск к работе. Перевод бригады на другое рабочее место допускающий или ответственный руководитель оформляет в наряде. По окончании работы бригада приводит рабочее место в порядок, а руководитель после организованного выхода бригады осмотра оборудования и места работы расписывается в наряде об её окончании. 4.3 Технические средства защиты, обеспечивающие безопасность работ; оценка их эффективности Электрозащитные средства по назначению подразделяются на: изолирующие; ограждающие; вспомогательные. Изолирующие служат для изоляции человека от токоведущих частей и в свою очередь подразделяются на основные и дополнительные. Основные — это те средства защиты, изоляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение. Они позволяют прикасаться к токоведущим частям под напряжением. К ним относятся: изолирующие штанги; изолирующие и электроизмерительные клещи; диэлектрические перчатки; диэлектрическая обувь; слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками; указатели напряжения. Дополнительные средства сами по себе не обеспечивают защиту от электрического тока, а применяются совместно с основными средствами, это изолирующие подставки, коврики, боты. Ограждающие защитные средства служат для временного ограждения токоведущих частей, а также для предупреждения ошибочных действий в работе с коммутационной аппаратурой. Это переносные ограждения, щиты, изолирующие накладки, переносные заземления. Вспомогательные средства служат для защиты от падения с высоты и прочих повреждений. К ним относятся предохранительные пояса, страхующие канаты, когти, очки, рукавицы. Сигнализация (звуковая, световая и комбинированная) предназначена для предупреждения персонала о наличии напряжения или его отсутствии. Плакаты служат для предупреждения об опасности приближения к частям электроустановок. Они могут быть: предупреждающими, запрещающими, предписывающими и указательными. Блокировка — это устройство, предотвращающее попадание работающих под напряжение в результате ошибочных действий. Блокировка по принципу действия подразделяется на: электрическая (непосредственно коммутирует блок контакта в электрической цепи); механическая (запирает замок). Основными мерами защиты от поражения электрическим током являются: - обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под напряжением, для случайного прикосновения; - электрическое разделение сети; - устранение опасности поражения при появлении напряжения на корпусах, кожухах и других частях электрооборудования, что достигается защитным заземлением, занулением, защитным отключением; - применение малых напряжений; - защита от случайного прикосновения к токоведущим частям применением кожухов, ограждений, двойной изоляции; - защита от опасности при переходе напряжения с высшей стороны на низшую; - контроль и профилактика повреждений изоляции; - компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю; - применение специальных электрозащитных средств — переносных приборов и предохранительных приспособлений; - организация безопасной эксплуатации электроустановок . Применение малых напряжений. Если номинальное напряжение
электроустановки не превышает длительно допустимого напряжения
прикосновения, снижается опасность поражения электрическим током. Электрическое разделение сети. Разветвленная сеть большой протяженности имеет значительную емкость и малое активное сопротивление изоляции относительно земли. Ток замыкания на землю в такой сети может быть значительным. Если единую сильно разветвленную сеть с большой емкостью и малым сопротивлением изоляции разделить на ряд небольших сетей такого же напряжения, которые будут обладать незначительной емкостью и высоким сопротивлением изоляции, опасность поражения резко снизится. Обычно электрическое разделение сетей осуществляется путем подключения отдельных электроприемников через разделительный трансформатор, питающийся от основной разветвленной сети. Защита от опасности при переходе напряжения с высшей стороны на
низшую. При повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего
напряжений трансформатора возникает опасность перехода напряжения и, как
следствие, опасность поражения человека, возникновения загорании и пожаров. Контроль и профилактика повреждений изоляции. Профилактика изоляции
направлена на обеспечение ее надежной работы. Прежде всего необходимо
исключить механические повреждения, увлажнение, химическое воздействие,
запыление, перегревы. Но даже в нормальных условиях изоляция постепенно
теряет свои первоначальные свойства. С течением времени развиваются местные
дефекты. Сопротивление изоляции начинает резко уменьшаться, а ток утечки —
непропорционально расти. В месте дефекта появляются частичные разряды тока,
изоляция выгорает. Происходит так называемый пробой изоляции, в результате
чего возникает короткое замыкание, которое, в свою очередь, может привести
к пожару или поражению людей током. Чтобы поддерживать диэлектрические
свойства изоляции, необходимо систематически выполнять профилактические
испытания, осмотры, удалять непригодную изоляцию и заменять ее. Однофазные замыкания тока, которые могут возникнуть в электрических машинах, аппаратах, приборах опасны тем, что на корпусах и опорах появляются напряжения, достаточные для поражения человека и возникновения пожара. Ток замыкания создает опасные напряжения не только на самом оборудовании, но и возле него, растекаясь с оснований и фундаментов. Защиту от поражения электрическим током и возгорании можно осуществить защитным отключением (отключают поврежденный участок сети быстродействующей защитой), либо защитным заземлением (снижают напряжения прикосновения и шага), либо занулением (отключают оборудование и снижают напряжения прикосновения и шага на период, пока не сработает отключающий аппарат). Рассмотрим эти важнейшие меры защиты в электроустановках. Главное назначение защитного заземления — понизить потенциал на
корпусе электрооборудования до безопасной величины. Защитным заземлением
называется преднамеренное электрическое соединение с землей металлических
нетокопроводящих частей, которые могут оказаться под напряжением. Корпуса
электрических машин, трансформаторов, светильников, аппаратов и другие
металлические нетоковедущие части могут оказаться под напряжением при
замыкании их токоведущих частей на корпус. Если корпус при этом не имеет
контакта с землей, прикосновение к нему так же опасно, как и прикосновение
к фазе. Если же корпус заземлен, он окажется под напряжением. а человек,
касающийся этого корпуса, попадает под напряжение прикосновения. Область применения защитного заземления: сети до 1000В переменного тока — трехфазные трехпроводные с изолированной нейтралью; однофазные двухпроводные, изолированные от земли, а также постоянного тока двухпроводные с изолированной средней точкой обмоток источника тока; сети выше 1000 В переменного и постоянного тока с любым режимом нейтральной или средней точек обмоток источников тока. Защитному заземлению подлежит оборудование: в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также в наружных установках заземление является обязательным при номинальном напряжении электроустановки выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока; в помещениях без повышенной опасности заземление является обязательным при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока; во взрывоопасных помещениях заземление выполняется независимо от значения напряжения. Защитное отключение — быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения человека током. Такая опасность может возникнуть при замыкании фазы на корпус, снижении сопротивления изоляции сети ниже определенного предела и, наконец, в случае прикосновения человека непосредственно к токоведущей части, находящейся под напряжением. Защитное отключение применяется в тех случаях, когда другие защитные
мероприятия (заземление, зануление) ненадежны, трудно осуществимы, дороги
или когда к безопасности обслуживания предъявляются повышенные требования Во всех этих случаях опасность поражения обусловлена напряжением прикосновения или током, проходящим через человека. Основными элементами устройств защитного отключения являются прибор защитного отключения и автомат. Прибор защитного отключения состоит из отдельных элементов, которые воспринимают входную величину, реагируют на ее изменения и при заданном ее значении дают сигнал на отключение выключателя. Этими элементами являются: датчик — входное устройство (как правило, реле соответствующего типа); усилитель, усиливающий сигнал датчика; цепи контроля; вспомогательные элементы (сигнальные лампы и измерительные приборы — омметры и другие). Основные требования, которым должны удовлетворить устройства защитного отключения, такие: высокая чувствительность; малое время отключения; селективность действия; способность осуществлять самоконтроль исправности; достаточная надежность. В зависимости от принятых входных (контролируемых) величин устройства защитного отключения условно делятся на следующие типы: реагирующие на потенциал (напряжение) корпуса относительно земли, ток замыкания на землю, напряжение нулевой последовательности, ток нулевой последовательности, напряжение фазы относительно земли, оперативный ток, вентильные схемы. Заключение С активным развитием домашних компьютерных сетей в настоящее время
становится важным вопрос об их квалифицированной разработке. Ведь от
грамотного создания проекта сети зависит эффективность её дальнейшего
функционирования. В результате проделанной работы была сначала
спроектирована и создана компьютерная сеть в жилом микрорайоне по улицам Модернизация сети позволила обеспечить высокий уровень стабильности работы всех участков сети. В итоге конечные пользователи получили доступ к сети Интернет с качеством связи и скоростью соединения превосходящей подключение через аналоговые модемы. Кроме того, сеть позволяет пользователям обмениваться программами, аудио и видео записями и играть в сетевые игры. В проекте также описана настройка сервера под операционную систему Linux. Библиографический список 1 Горальски В. Технологии ADSL и DSL. М.: Лори, 2000, 296 с. 2 Барановская Т. П., Лойко В. И. Архитектура компьютерных систем и сетей. М.: Финансы и статистика, 2003, 256 с. 3 Манн С., Крелл М. Linux. Администрирование сетей TCP/IP. М.: Бином- 4 Смит Р. Сетевые средства Linux. М.: Вильямс, 2003, 672 с. 5 Кульгин М. Компьютерные сети. Практика построения. СПб.: Питер, 6 Таненбаум Э. Компьютерные сети. СПб.: Питер, 2003, 992 с. 7 Олифер В. Г., Олифер Н. А. Основы Сетей передачи данных. Курс лекций. М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2003, 248 с. 8 Вишневский В. М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей. М.: Техносфера, 2003, 512 с. 9 Гринфилд Д. Оптические сети, М.: ДС, 2002, 256 с. 10 Хольц Х., Шмит Б. Linux для Интернета и интранета. М.: Новое знание, 2002, 464 с. 11 Убайдуллаев Р. Р. Волоконно-оптические сети. М.: Эко-Трендз, 12 Ибе О. Сети и удаленный доступ. Протоколы, проблемы, решения. М.: 13 Андерсон К. Минаси М. Локальные сети. М: Корона, 1999, 624 с.[pic][pic][pic] |
|