• RJ-45 — восьмиконтактный разъем, использующийся обычно для подключения кабеля к сетевым платам Ethernet либо для коммутации на панели соединений.
Цель курсовой работы заключается в приобретении общих знаний по построению локальных компьютерных сетей, технологии Ethernet, коммутационного оборудования. Так же целью курсовой работы состоит в разработке структурной схемы ЛВС здания, включающую общий выход в Интернет, разработка логической схемы и распределения адресного пространства внутренней ЛВС предприятий. Для создания сети ЛВС здания необходимо в первую очередь подробно исследовать план здания и сделать выводы о возможностях прокладки сети. При анализе важно обращать внимание на размеры помещений, особенностей здания. С учетом этих условий, а также исходя из предъявляемых к сети требований, складывается представление о топологии будущей сети.
Нагрузка на сеть это объем данных, реально передаваемый по сети в единицу времени.
Расчет нагрузки на сеть осуществляется по формуле:
V = nvi где n – число компьютеров в сети, vi – нагрузка на один компьютер в сети.
Расчет нагрузки на один компьютер в сети осуществляется по формуле:
V = D/t, где D – количество переданных данных, t – время, за которое были переданы данные.
Пропускная способность vmax это максимально возможная для данной сети скорость передачи данных, которая определяется битовой скоростью и некоторыми другими ограничивающими факторами (длительность интервалов между передаваемыми блоками данных, объем передаваемой по сети служебной информации и др.). Значения пропускной способности для сетевых технологий известны и приводится в стандарте. В большинстве случаев можно принять пропускную способность равной битовой скорости.
vmax составляет 100 Mbit/сек = 12.5Mb/сек.
Коэффициент использования сети
Коэффициент использования сети равен отношению нагрузки на сеть к пропускной способности. Коэффициент использования сети рассчитывается по формуле: h = V/ vmax .
Несмотря на то, что скорость передачи данных в сети определенной технологии всегда одна и та же, производительность сети уменьшается с увеличением объема передаваемых данных. Во-первых, объем передаваемых данных (трафик) делится между всеми компьютерами сети. Во-вторых, даже та доля пропускной способности разделяемого сегмента, которая должна приходиться на один узел, очень часто ему не достается из-за особенностей работы механизма доступа к общей среде передачи данных. После определенного предела увеличение коэффициента использования сети приводит к резкому уменьшению реальной скорости передачи данных. Потери времени, связанные с работой механизма доступа к разделяемой среде зависят от характера обращений компьютеров к сети и не могут быть точно рассчитаны, поэтому для обеспечения достаточной производительности задается предельное значение коэффициента использования сети, при котором сеть будет быстро реагировать на обращения пользователей.
Проверочный расчёт времени двойного оборота PDV
В сети Ethernet и ее модификациях (Fast Ethernet и Gigabit Ethernet) время передачи кадра минимальной длины Tmin должно быть больше PDV - времени двойного оборота сигнала в сегменте: Tmin≥PDV.
PDV складывается из задержек сигналов в кабелях и задержек, вносимых повторителями (концентраторами) и сетевыми адаптерами. Время передачи кадра минимальной длины
Tmin=512 битовых интервала (без учета преамбулы)
Задержки, вносимые прохождением сигналов по кабелю, рассчитываются на основании данных таблицы, в которой учитывается удвоенное прохождение сигнала по кабелю.
Таблица №3
Тип кабелей | Удвоенная задержка в bt на 1м | Удвоенная задержка на кабеле максимальной длины |
UTP Cat 5 | 1,112bt | 111,2 bt(100)м |
Оптоволокно | 1,0 bt | 412 (412м) |
Задержки, которые вносят два взаимодействующих через повторитель сетевых адаптера
(или порта коммутатора), берутся из другой таблицы.
Таблица №4
Тип сетевых адаптеров | Максимальная задержка при двойном обороте |
Два адаптера TX/FX | 100bt |
Два адаптера T4 | 138 bt |
Один адаптер TX/FX и один Т4 | 127 bt |
Отчет по курсовой работе должен содержать:
· Титульный лист
· Техническое задание
· Анализ технического задания
· Обзор литературы
· логическое проектирование ЛВС;
· физическое проектирование ЛВС;
· логическую и структурную схемы спроектированной ЛВС, которые разрабатываются на этапах логического и физического проектирования соответственно;
· обоснование выбранных базовой технологии и оборудования ЛВС;
· технические характеристики применённого кабельного и структурообразующего оборудования с указанием на структурной схеме ЛВС типов оборудования и кабелей, длин физических сегментов кабелей;
Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки и графического материала (чертежей, схем, таблиц и т.д.). Логическая и структурная схемы должны быть оформлены в виде чертежей.
Техническое задание должно содержать сформулированные в требовательной форме следующие разделы:
· наименование;
· цель разработки;
· планы помещений с указанием рабочих мест
· технические требования к проектируемой ЛВС.
В пояснительной записке следует излагать принимаемые технические решения и их обоснование с минимально необходимыми теоретическими и техническими сведениями. Размещение рабочих мест в помещениях – на усмотрение студента.
ТЗ выдается согласно номеру в списках группы.
S | X | M | N | K | |
1 | 3 (1,2,4) | 3 | 43-57 | 4-7 | 5 |
2 | 4 (1-4) | 4 | 37-50 | 4-7 | 4 |
3 | 3 (2,3,5) | 5 | 30-40 | 3-8 | 8 |
4 | 4 (2-5) | 6 | 35-43 | 3-7 | 7 |
5 | 3 (1,3,5) | 7 | 40-45 | 3-7 | 9 |
6 | 5 (1-5) | 8 | 45 | 4-7 | 3 |
7 | 4 (2-5) | 9 | 45 | 4-8 | 5 |
8 | 5 (1-5) | 10 | 35-75 | 4-6 | 4 |
9 | 4 (1-3,5) | 11 | 30-75 | 5-7 | 6 |
10 | 5 (1-5) | 12 | 50-75 | 5-8 | 5 |
11 | 4(1,3-5) | 8 | 50-60 | 4-7 | 2 |
12 | 5 (1-5) | 9 | 50-60 | 4-8 | 8 |
13 | 5 (1-5) | 10 | 50-75 | 4-9 | 4 |
14 | 4 (1-4) | 11 | 47-64 | 5-9 | 6 |
15 | 4 (2-5) | 12 | 45-75 | 5-8 | 4 |
16 | 3 (1,2,4) | 3 | 43-67 | 4-6 | 7 |
17 | 4 (1-4) | 4 | 37-76 | 4-8 | 8 |
18 | 3 (2,3,5) | 5 | 30- 80 | 3-8 | 4 |
19 | 4 (2-5) | 6 | 35-90 | 3-8 | 3 |
20 | 3 (1,3,5) | 7 | 40-73 | 3-7 | 5 |
21 | 5 (1-5) | 8 | 45-80 | 4-7 | 6 |
22 | 4 (2-5) | 9 | 45-90 | 4-8 | 7 |
23 | 4 (2-5) | 9 | 45-90 | 4-8 | 8 |
24 | 5 (1-5) | 10 | 35-90 | 4-6 | 9 |
25 | 4 (1-3,5) | 11 | 30-90 | 5-7 | 9 |
1. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы 3-е изд.», М.: Питер, 2006