Проектирование мультисервисной сети связи в микрорайоне 'Зареченский' г. Орла

  • Вид работы:
    Дипломная (ВКР)
  • Предмет:
    Информатика, ВТ, телекоммуникации
  • Язык:
    Русский
    ,
    Формат файла:
    MS Word
    1,12 Мб
  • Опубликовано:
    2016-02-16
Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.
Помощь в написании работы, которую точно примут!

Проектирование мультисервисной сети связи в микрорайоне 'Зареченский' г. Орла

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

. Анализ существующий инфраструктуры микрорайона “Зареченский” г. Орла

.1 Экспликация объекта

. Анализ вариантов построения сети связи, выбор сетевой технологии

.1 Выбор технологии сети

.2 Выбор технологии абонентского доступа

. Расчет нагрузок мультисервисной сети связи

.1 Расчет трафика генерируемого абонентами сети

. Выбор оборудования

.1 Общие подходы к выбору оборудования

.2 Уровень ядра

.3 Уровень агрегации

.4 Уровень доступа

.5 Серверное оборудование

. Составление схемы организации связи

.1 Рекомендации по установки оборудования в здании

. Выбор типа линейно-кабельных сооружений

.1 Линия связи на уровне ядра и уровне агрегации

.2 Линия связи на уровне доступа

. Составление плана прокладки кабеля

.1 Рекомендации по прокладки линии связи

.2 Прокладка полиэтиленовой трубы в канале кабельной канализации

.3 Заготовка полиэтиленовой трубы, проложенной в канале кабельной канализации

. Технико-экономическое обоснование проекта

.1 Схема затрат

.2 Расчет эксплуатационных расходов

.3 Расчет предполагаемой прибыли

.4 Определение оценочных показателей проекта

. Меры по охране окружающие среды, обеспечению безопасности жизнедеятельности и охране труда

.1 Организация работы по охране труда

.2 Экологическая безопасность проекта

.3 Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ACF (Active Content Filtering) - Активная фильтрация контента

АCL (Access Control List) - Список контроля доступа

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) - Асимметричная цифровая абонентская линия

АР (Access point) - Точка доступа

ARQ (Automatic Request for Repeat or Retransmission) - Автоматический запрос повторной передачи

ARJ (Archive Robert Jung) - Файловый архиватор

АТМ (Asynchronous Transfer Mode) - Асинхронный способ передачи данных (Call Agent) - Устройство управления шлюзом

CAS (Conditioanal Access System) - Система условного доступа

СRС (Cyclic Redundancy Code) - Циклический избыточный код

СSМА/СD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection) - Протокол множественного доступа с контролем несущей и обнаружением конфликтов

DBA (Dynamic Bandwidth Allocation) - Динамическое распределение полосы

DНСР (Dynamic Host Configuration Protocol) - Протокол динамической конфигурации узла

DNS (Domain Name System) - Система доменных имён

DSL (Digital Subscriber Line) - Цифровая абонентская линияАМ (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) - Мультиплексор доступа цифровой абонентской линии

DSS (Digital Subscriber Signaling System) - Система цифровой абонентской сигнализации (Digital Video Broadcasting) - Семейство европейских стандартов цифрового телевидения

ETSI (European Therapy Studies Institute) - Европейский Институт по Стандартизации в области Телекоммуникаций

FDD (Frequency Division Duplex) - Дуплексная связь с частотным разделением

FTP (File Transfer Protocol) - Протокол передачи файлов

FTTx (Fiber to the х) - «Волокно до …»

GFP (Generic Framing Protocol) - Общий протокол кадров (Hard Disk Drive) - Компьютерное запоминающее устройство

HDTV (High Definition TV) - телевидения высокой четкости

IЕЕЕ (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Институт инженеров по электротехнике и электронике

IЕТF (Internet Engineering Task Force) - Открытое международное

сообщество проектировщиков, учёных, сетевых операторов и провайдеров

IР (Internet Protocol) - Интернет-протокол

IР ТV (Internet Protocol Television) - Цифровое интерактивное телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP

IРХ (Internetwork Packet Protocol) - Протокол сетевого уровня модели OSI

ISDN (Integrated Services Digital Network) - Цифровая сеть с интеграцией

служб

ISM (Industrial, Scientific and Medical bands) - Промышленное, научное и медицинское оборудование

ITU-T (International Telecommunication Union) - Международный союз электросвязи

LAN (Local Area Network) - Локальная вычислительная сеть

LLC (Logical Link Control) - Подуровень управления логической связью

MAC (Media Access Control) - Подуровень управления доступом к носителю

MAN (Metropolitan Area Network) - Городская сеть

МС (Multipoint Controller) - Контроллер многоточечных соединений(Multipoint Control Unit) - Устройство для реализации многоточечной видеоконференции

MG (Media Gateway) - Транспортный шлюз

MGCP (Media Gateway Control Protocol) - Протокол управления шлюзами

MMDS (Multichannel Multipoint Distribution System) - Многоканальные многоточечные распределительные системы

MMUSIC (Multiparty Multimedia Session Control) - Рабочая группа комитета IETF по управлению многоточечными сеансами мультимедиа-связи(Multipoint Processor) - Процессор для обработки информации пользователей при многоточечных соединениях

MPEG (Moving Picture Experts Group) - Группа стандартов цифрового кодирования видео и аудио сигналов(Multiprotocol Label Switching) - Мультипротокольная коммутация по меткам(Multiservice Access Nodes) - Мультисервисный узел абонентского доступа(Network Interface Card) - Беспроводная сетевая интерфейсная карта

NGN (Next General Network) - Сети связи следующего поколения

OLT (Optical Line Terminal) - Оптический линейный терминал(Optical Network Terminal) - Оптический сетевой терминал(Optical Network Unit) - Терминал оптической сети

OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) - Эталонная модель взаимодействия открытых систем

PCF (Point Coordination Function) - Точечная координационная функция (Passive Optical Network) - Технология пассивных оптических сетей

PVR (Personal Video Recorder) - Услуга персонального сетевого видеомагнитофона

QoS (Quality of Service) - Качество обслуживания(Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks) - Избыточный массив независимых/недорогих дисков

RAS (Remote Access Service) - Служба удаленного доступа

RSP (Route/Switch Processor) - Процессор маршрутизации и коммутации

RTP (Real-Time Protocol) - Протокол реального времени(Single Carrier) - Технология передачи на одной несущей

SCTP (Stream Control Transmission Protocol) - Протокол передачи с управлением потоком(Session Description Protocol) - Протокол установления сессии

SDSL (Single Line Digital Subscriber Line) - Однолинейная цифровая абонентская линия

SG (Signaling Gateway) - Шлюз сигнализации

SHDSL (Simmetric High Speed Digital Subscriber Line) - Симметричная высокоскоростная цифровая абонентская линия

SHLR (Server Home Location Register) - Cервер баз данных(Session Initiation Protocol) - Протокол инициирования сеансов(Survival Media Gateway) - Отказоустойчивый медиашлюз

STB (Set-Top-Box) - Телевизионная приставка

STP (Signaling Transit Point) - Транзитный пункт системы сигнализации

ТС-РАМ (Trellis Coded Pulse Amplitude Modulation) - Стандарт 16-уровневого линейного кодирования (усовершенствованный способ модуляции данных)

TCP (Transmission Control Protocol) - Протокол контроля передачи данных(Time Division Duplex) - Дуплексная связь с временным разделением(Time Division Multiple Access) - Множественный доступ с временным разделением

UDP (User Datagram Protocol) - Протокол передачи дейтаграмм пользователя

VIP (Versatile Interface Processor) - Многоцелевой интерфейсный процессор

VoD (Video on Demand) - Видео по запросу

VoIP (Voice over IP) - телефонный трафик поверх IP

VPN (Virtual Private Network) - Виртуальная частная сеть

WAN (Wide-Area Networks) - Глобальная сеть

WDM/DWDM (Wavelength-Division Multiplexing/Dense Wavelength-Division Multiplexing) - Технология спектрального уплотнения каналов (Wired Equivalent Privacy) - Алгоритм обеспечения безопасности

беспроводной сетиFi (Wireless Fidelity) - Беспроводная технология передачи данных

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - Технология беспроводной связи на больших расстояниях

ВДТ (Видеодисплейные терминалы) - Устройства отображения информации всех типов

ВОК - Волоконно-оптический кабель

ВОЛС - Волоконно-оптическая линия связи

ВСК - Выделенный сигнальный канал

ГТС - Городская телефонная связь

ИС - Интеллектуальная сеть

КЛП - Кабельная линия передачи

КТВ - Кабельное телевидение

ЛС - Линия связи

МАК - Мультисервисный абонентский коммутатор

МСС - Мультисервисная сеть связи

ОВ - Оптическое волокно

ОК - Оптический кабель

ОКС - Общеканальная система сигнализации

ОТ - Требования охраны труда

ОУ - Оптический узел

ПП - Полоса пропускания

ПЭВМ - Персональная электронно-вычислительная машина

РФ (Радиофикация) - Линия проводного вещания

СНиП - Санитарные нормы и правила

СПД - Сеть передачи данных

ССОП - Сеть связи общего пользования

СТС - Сельская телефонная связь

УАТС - Узловая автоматическая телефонная станция

ЦФО - Центральный Федеральный округ

ЧНН - Час наибольшей нагрузки

ВВЕДЕНИЕ

Телекоммуникации и связь являются неотъемлемой частью производственной и социальной инфраструктуры экономики России. Важными моментами развития современных сетей связи становятся процессы конвергенции и интеграции компьютерных сетей связи и традиционных сетей, появления мультисервисных систем.

Мультисервисная сеть - это инфраструктура, использующая единый канал для передачи данных разного типа трафика. Мультисервисная сеть позволяет уменьшить разнообразие типов оборудования, применять единые стандарты и единую кабельную систему, централизованно управлять коммуникационной средой для предоставления наиболее полного спектра услуг. Это позволяет сократить расходы на организацию отдельных сетей.

Основная задача мультисервисных сетей - это сосуществования и взаимодействия разнородных коммуникационных подсистем в единой транспортной среде, когда для передачи обычного трафика (данных) и трафика реального времени (голоса и видео) используется единая инфраструктура.

При создании мультисервисных сетей достигается:

·  Сокращение расходов на каналы связи;

·        Сокращение расходов на администрирование и поддержание работоспособности сети, уменьшение совокупной стоимости владения;

·        Возможность проведения единой административно-технической политики в области информационного обмена;

Актуальность дипломного проекта обусловлена быстрыми темпами развития и ростом популярности МСС. В связи с ростом потребностей в получении новых видов мультисервисных услуг, таких как VoIP, IPTV и др., представляется целесообразным при организации сети связи в микрорайоне “Зареченский” г. Орёл использовать технологию Fast Ethernet, которая позволяет достигать требуемых показателей работы как по скорости, так и по качеству при малых экономических затратах на ее создание.

В данном проекте представлены конфигурация МСС, тип используемого оборудования, а так же количество и тип абонентов, подключаемых к МСС и виды предоставляемых услуг. Рассчитаны капитальные вложения для осуществления данного проекта. Представлены схемы организации связи проектируемой МСС и прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).

Целью дипломного проекта является предоставление широкополосного абонентского доступа населению микрорайона «Зареченский» г. Орла, уменьшение эксплуатационных затрат и создание дополнительных источников доходов оператора связи за счет предоставления современных инфокоммуникационных услуг.

Для достижения поставленной цели в дипломном проекте решены следующие задачи:

  Анализ инфраструктуры объекта.

-        Анализ вариантов построения сети связи, выбор сетевой технологии.

         Расчет параметров трафика мультисервисной сети.

         Расчет объема оборудования.

         Составление схемы организации связи.

         Выбор типа линейно-кабельных сооружений.

         Составление плана прокладки кабеля.

1. Анализ существующей инфраструктуры микрорайона «Зареченский» г. Орёл

.1 Экспликация объекта

В качестве объекта берется новый и строящийся микрорайон «Зареченский» г. Орла. Канализация в микрорайоне будет создана компанией застройщика.

В микрорайон будут входить:

15 жилых домов переменной этажности 7-10 этажей;

4 шестнадцатиэтажных жилых дома.

На территории микрорайона находятся:

Школа, торговые центры, а также паркинги и автостоянки.

Рисунок. 1.1 - Микрорайон «Зареченский» г. Орел

Жителей каждой квартиры будем рассматривать как одного абонента. Количество квартир в микрорайоне составляет 1960. Количество абонентов будет составлять, с учетом одного подключения из квартиры, 1960.

На данный момент в микрорайоне «Зареченский» нет сети связи. Поэтому проектирование сети будет содержать полное внедрение оборудования. Также будет учтена возможность расширения количества подключаемых абонентов.

Привлечение новых абонентов и удовлетворение потребности в услугах уже имеющихся абонентов требует создания современных сетей доступа, которые способны обеспечить возможность предоставления всего пакета услуг МСС настоящее время идёт проектирование новых домов около микрорайона «Зареченский», что даст новых потенциальных клиентов.

Прежде чем начинать построение мультисервисной сети, необходимо определиться с набором предоставляемых услуг.

Проектируемая сеть будет предоставлять каждому абоненту следующие виды услуг:

·  IP телефония;

·        Высокоскоростной доступ к сети Интернет;

·        Интерактивное цифровое телевидение IPTV;

·        Игровой сервис;

Рассмотрим каждый вид услуг:

. IP телефония - это технология, позволяющая использовать Интернет или любую другую IP-сеть для ведения телефонных разговоров и передачи факсов в режиме реального времени. Особенно актуально, с экономической точки зрения, использование данной технологии для осуществления международных и междугородных телефонных разговоров или для создания распределенных корпоративных телефонных сетей.

. Высокоскоростной доступ к сети Интернет - это глобальная компьютерная сеть, которая связывает между собой как пользователей компьютерных сетей, так и пользователей ПК. По Интернету происходит поиск информации, рассылаются пресс-релизы, устраиваются конференции, выставки, интервью и т.д. Без наличия высокоскоростного доступа в Интернет использование многих его возможностей становится проблематичным. On-line игры, просмотр видео, Интернет-телевидение, конференции и другие великолепные возможности в этом случае будут просто недоступны.

. Интерактивное цифровое телевидение IPTV - это цифровая технология многопрограммного интерактивного телевизионного вещания в IP-сети с помощью пакетной передачи видеоданных по IP-протоколу. Оно позволяет принимать изображение более высокого качества, а интерактивность открывает зрителям возможность смотреть программы и телепередачи в удобное время и не быть привязанным к расписанию эфира.

. Игровой сервис - многопользовательская виртуальная игра, размещенная в сети Интернет.

Проектируемая МСС должна отвечать следующим требованиям:

·  Обеспечение требуемой полосы пропускания;

·        Высокая скорость передачи данных;

·        Масштабируемость, обеспечение развития сети с учетом

возможного значительного роста;

·  Обеспечение требуемого качества обслуживания клиентов;

·        Управляемость;

·        Безопасность информации.

1.2    Анализ существующей сети связи микрорайона

Нужно провести анализ состояния существующей сети связи, для определения требуемых мероприятий направленных на модернизацию сети связи, а также с целью оценки конкурентоспособности коммуникационных услуг, которые будут предоставляться через проектируемую интегрированную мультисервисную сеть связи.

На территории микрорайона «Зареченский» г. Орла действуют 4 оператора мобильной связи: «МегаФон», «Мобильные ТелеСистемы», «Вымпел-Коммуникации», «Tele2 AB», которые предоставляют все основные услуги сотовой связи второго поколения по стандарту GSM: GPRS / EDGE; третьего - UMTS.

Зона радиопокрытия операторов является не сплошной, а передача данных через каналы мобильной связи неустойчивой и зависит от множества факторов, которые, зачастую, невозможно точно спрогнозировать.

В современном обществе получили сильное развитие услуги предоставления доступа к сети Интернет. Практически каждый оператор связи предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет среди них следующие:

·  ОАО «Вымпел-Коммуникации» (3G, IMT-2000)

·        ОАО «МегаФон» (3G, IMT-2000, планируется внедрение LTE)

·        ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (3G, IMT-2000)

·        ОАО «Tele2 AB» (2.5G)

 



2. Анализ вариантов построения сети связи, выбор сетевой технологии

2.1 Выбор топологии сети

Термин «топология» или «топология сети», обозначает физическое расположение компьютеров, кабелей и других сетевых компонентов.

Чтобы совместно использовать ресурсы или выполнять другие сетевые задачи, сетевые компоненты должны быть подключены друг к другу. Для этой цели в большинстве сетей применяется кабель. Однако просто подключить сетевой компонент к кабелю, соединяющему другие компоненты недостаточно. Различные типы кабелей в сочетании с различными сетевыми платами, сетевыми операционными системами и различными компонентами требуют и различных методов реализации.

Все сети строятся на основе базовых топологий:

- шина;

-        звезда;

         кольцо;

         дерево с активными узлами;

         дерево с пассивными узлами;

Шина

Рисунок 2.1 - Топология «шина»

Топология «шина» (или, как ее еще называют, «общая шина») самой своей структурой допускает идентичность сетевого оборудования компьютеров, а также равноправие всех абонентов. При таком соединении компьютеры могут передавать только по очереди, потому что линия связи единственная. В противном случае переданная информация будет искажаться в результате наложения (конфликту, коллизии). Таким образом, в шине реализуется режим полудуплексного (half duplex) обмена (в обоих направлениях, но по очереди, а не одновременно). В топологии «шина» отсутствует центральный абонент, через которого передается вся информация, которая увеличивает ее надежность (ведь при отказе любого центра перестает функционировать вся управляемая этим центром система). Добавление новых абонентов в шину достаточно простое и обычно возможно даже во время работы сети. В большинстве случаев при использовании шины нужно минимальное количество соединительного кабеля по сравнению с другой топологией. Правда, нужно учесть, что к каждому компьютеру (кроме двух крайних) подходит два кабеля, что не всегда удобно.

Потому что разрешение возможных конфликтов в этом случае ложится на сетевое оборудование каждого отдельного абонента, аппаратура сетевого адаптера при топологии «шина» выходит сложнее, чем при другой топологии. Однако через широкое распространение сетей с топологией «шина» (Ethernet, Arcnet) стоимость сетевого оборудования выходит не слишком высокой.

Шине не страшные отказы отдельных компьютеров, потому что все другие компьютеры сети могут нормально продолжать обмен. Может показаться, что шине не страшен и обрыв кабеля, поскольку в этом случае мы одержимо две полностью работоспособных шины. Однако через особенности распространения электрических сигналов по длинным линиям связи необходимо предусматривать включение на концах шины специальных устройств - терминаторов, показанных на рисунке 2.1 в виде прямоугольников. Без включения терминаторов сигнал отражается от конца линии и искажается так, что связь по сети становится невозможной. Так что при разрыве или повреждении кабеля нарушается согласование линии связи, и прекращается обмен даже между теми компьютерами, которые остались соединенными между собой. Короткое замыкание в любой точке кабеля шины выводит из строя всю сеть. Любой отказ сетевого оборудования в шине очень трудно локализовать, потому что все адаптеры включены параллельно, и понять, который из них вышел из строя, не так-то просто.

При прохождении по линии связи сети с топологией «шина» информационные сигналы ослабляются и никак не возобновляются, что налагает твердые ограничения на суммарную длину линий связи, кроме того, каждый абонент может получать из сети сигналы разного уровня в зависимости от расстояния к передаточному абоненту. Это выдвигает дополнительные требования к приемным узлам сетевого оборудования. Для увеличения длины сети с топологией «шина» часто используют несколько сегментов (каждый из которых являет собой шину), соединенных между собой с помощью специальных обновителей сигналов - репитеров. Однако такое наращивание длины сети не может длиться бесконечно, потому что существуют еще и ограничения, связанные с конечной скоростью распространения сигналов по линиям связи.

Достоинство

·  Отказ любой из рабочих станций не влияет на работу всей сети.

·        Простота и гибкость соединений.

·        Недорогой кабель и разъемы.

·        Необходимо небольшое количество кабеля.

·        Прокладка кабеля не вызывает особых сложностей.

Недостатки

·  Разрыв кабеля, или другие неполадки в соединении может исключить нормальную работу всей сети.

·  Ограниченная длина кабеля и количество рабочих станций.

·        Трудно обнаружить дефекты соединений.

·        Невысокая производительность.

·        При большом объеме передаваемых данных главный кабель может не справляться с потоком информации, что приводит к задержкам.

Звезда

Рисунок 2.2- Топология «звезда»

Топология «Звезда» - это топология с явно выделенным центром, к которому подключаются все другие абоненты. Весь обмен информацией идет исключительно через центральный компьютер, на который таким способом ложится очень большая нагрузка, потому ничем другим, кроме сети, оно заниматься не может. Понятно, что сетевое оборудование центрального абонента должно быть существенно больше сложным, чем оборудование периферийных абонентов. О равноправии абонентов в этом случае говорить не придется. Как правило, именно центральный компьютер является самим мощным, и именно на него возлагают все функции по управлению обменом. Никакие конфликты в сети с топологией «звезда» в принципе невозможные, потому что управление полностью централизовано, конфликтовать нет почему.

Если говорить о стойкости звезды к отказам компьютеров, то выход из строя периферийного компьютера никак не отражается на функционировании части сети, которая осталась, зато любой отказ центрального компьютера делает сеть полностью неработоспособной. Поэтому должны приниматься специальные мероприятия по повышению надежности центрального компьютера и его сетевой аппаратуры. Обрыл любого кабеля или короткое замыкание в нем при топологии «звезда» нарушает обмен только с одним компьютером, а все другие компьютеры могут нормально продолжать работу. На склонение от шины, в звезде на каждой линии связи находятся только два абонента: центральный и один из периферийных.

Чаще всего для их соединения используется две линии связи, каждая из которых передает информацию только в одном направлении. Таким образом, на каждой линии связи есть только один приемник и один передатчик. Все это существенно упрощает сетевое установление в сравнении с шиной и спасает от необходимости применение дополнительных внешних терминаторов. Проблема затухания сигналов в линии связи также решается в «звезде» проще, чем в «шине», ведь каждый приемник всегда получает сигнал одного уровня.

Серьезный недостаток топологии «звезда» складывается в жестком ограничении количества абонентов. Обычно центральный абонент может обслуживать не больше 8-16 периферийных абонентов. Если в этих пределах подключения новых абонентов достаточно просто, то при их превышении оно просто невозможно. Правда, иногда в звезде предусматривается возможность наращивания, то есть подключение вместо одного из периферийных абонентов еще одного центрального абонента (в итоге выходит топология из нескольких соединенных между собой звезд). Звезда, показанная на рисунке 2.2, зовется активной, или настоящей звезды.

Существует также топология, которая называется пассивной звездой, что только внешне похожая на звезду (рисунок 2.3). В это время она распространена намного больше, чем активная звезда. Достаточно сказать, что она используется в самой популярной на сегодняшний день сети Ethernet.

Пассивная звезда

В центре сети с данной топологией содержится не компьютер, а концентратор, или хаб (hub), что выполняет ту же функцию, что и репитер. Он возобновляет сигналы, которые поступают, и пересылает их в другие линии связи. Хотя схема прокладки кабелей подобна настоящей или активной звезде, фактически мы имеем дело с шинной топологией, потому что информация от каждого компьютера одновременно передается ко всем другим компьютерам, а центрального абонента не существует. Естественно, пассивная звезда выходит дороже обычной шины, потому что в этом случае обязательно нужно еще и концентратор.

Рисунок 2.3 Топология «пассивная звезда»

Однако она предоставляет целый ряд дополнительных возможностей, связанных с преимуществами звезды. Именно поэтому в последнее время пассивная звезда все больше вытесняет настоящую звезду, которая считается малоперспективной топологией. Можно выделить также промежуточный тип топологии между активной и пассивной звездой. В этом случае концентратор не только ретранслирует сигналы, но и делает управление обменом, однако сам в обмене не принимает участие. Большое преимущество звезды (как активной, так и пассивной) заключается в том, что все точки подключения собраны в одном месте. Это позволяет легко контролировать работу сети, локализовать неисправности сети путем простого отключения от центра тех или других абонентов (что невозможно, например, в случае шины), а также ограничивать доступ посторонних лиц к жизненно важным для сети точкам подключения. К каждому периферийному абоненту в случае звезды может подходить как один кабель (по которому идет передача в обоих направлениях), так и два кабеля (каждый из них передает в одном направлении), причем вторая ситуация встречается чаще.

Общим недостатком для всей топологии типа «звезда» значительно больше, чем при другой топологии, затрата кабеля. Например, если компьютеры расположены в одну линию (как на рисунке 2.1), то при выборе топологии «звезда» понадобится в несколько раз больше кабеля, чем при топологии «шина». Это может существенно повлиять на стоимость всей сети в целом.

Достоинства

·  Хорошая масштабируемость сети;

·        Выход из строя одной рабочей станции не отражается на работе всей сети в целом;

·        Высокая производительность сети (при условии правильного проектирования);

·        Легкий поиск неисправностей и обрывов в сети;

Недостатки

·  Для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем для большинства других топологий;

·        Выход из строя центрального концентратора обернётся неработоспособностью сети (или сегмента сети) в целом;

·        Конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) ограничено количеством портов в центральном концентраторе.

Кольцо

Рисунок 2.4 - Топология «кольцо»

В сети с топологией кольцо все узлы соединены каналами связи в неразрывное кольцо (необязательно окружность), по которому передаются данные. Выход одного ПК соединяется со входом другого ПК. Начав движение из одной точки, данные, в конечном счете, попадают на его начало. Данные в кольце всегда движутся в одном и том же направлении.

Принимающая рабочая станция распознает и получает только адресованное ей сообщение. В сети с топологией типа физическое кольцо используется маркерный доступ, который предоставляет станции право на использование кольца в определенном порядке. Логическая топология данной сети - логическое кольцо.

Данную сеть очень легко создавать и настраивать. К основному недостатку сетей топологии кольцо является то, что повреждение линии связи в одном месте или отказ ПК приводит к неработоспособности всей сети.

Как правило, в чистом виде топология “кольцо” не применяется из-за своей ненадёжности, поэтому на практике применяются различные модификации кольцевой топологии.

Достоинства

·  Простота установки;

·        Возможность устойчивой работы без существенного падения скорости передачи данных при интенсивной загрузке сети, поскольку использование маркера исключает возможность возникновения коллизий;

·        Практически полное отсутствие дополнительного оборудования.

Недостатком кольца (в сравнении со звездой) можно считать то, что к каждому компьютеру сети необходимо подвести два кабеля.

Дерево с активными узлами

Дерево с активными узлами - это экономичное с точки зрения использования волокна решение. Это решение хорошо вписывается в рамки стандарта Ethernet с иерархией по скоростям от центрального узла к абонентам 1000/100/10 Мбит/с (1000Base-LX, 100Base-FX, 10Base-FL). Однако в каждом узле дерева обязательно должно находиться активное устройство (применительно к IP-сетям, коммутатор или маршрутизатор). Оптические сети доступа Ethernet, преимущественно использующие данную топологию, относительно недороги. К основному недостатку следует отнести наличие на промежуточных узлах активных устройств, требующих индивидуального питания.

Рисунок 2.5 - Топология «дерево с активными узлами»

Дерево с пассивным оптическим разветвлением

Решения на основе архитектуры PON используют логическую топологию "точка-многоточка" P2MP (point-to-multipoint), которая положена в основу технологии PON, к одному порту центрального узла можно подключать целый волоконно-оптический сегмент древовидной архитектуры, охватывающий десятки абонентов. При этом в промежуточных узлах дерева устанавливаются компактные, полностью пассивные оптические разветвители (сплиттеры), не требующие питания и обслуживания.

В данном проекте предлагается использовать топологию звезда, из-за высокой производительность сети и хорошей масштабируемости.

Рисунок 2.6 - Топология «Дерево с пассивным оптическим разветвлением»

2.2 Выбор технологии абонентского доступа

Рассматривая различные возможности и технологии проводного доступа, в условиях развития современных телекоммуникационных систем целесообразно строить новый сегмент МСС на базе технологий оптического доступа, так как волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) имеют ряд преимуществ по сравнению с медными и радиорелейными системами связи как:

1. Широкая полоса пропускания

2.      Малое затухание светового сигнала в волокне

.        Низкий уровень шумов

.        Высокая помехозащищенность

.        Малый вес и объем

.        Высокая защищенность от несанкционированного доступа

.        Гальваническая развязка элементов сети

.        Взрыво и пожаробезопасность

.        Длительный срок эксплуатации

Перечисленные преимущества позволяют уверено утверждать, что ВОЛС являются наиболее эффективным средством передачи информации в МСС, за счет в первую очередь высокой пропускной способности и надежности. Однако, монтаж, в том числе сварка, ВОЛС связан с большими экономическими затратами, что сказывается на цене предоставляемых оператором связи услуг. Поэтому использование оптических технологий экономически невыгодно для подключения абонентов частных жилых домов, в силу их территориальной рассредоточенности что требует больших вложений в кабельные системы. Поэтому оптические технологии целесообразно использовать для подключения абонентов проживающих в многоквартирных домах.

В современных условиях для правильного проектирования сети, ее разработки и обслуживания специалисты должны учитывать следующие вопросы:

изменение организационной структуры;

использование новых программных средств;

исследование различных решений;

проверка сетей;

выбор протоколов;

выбор физического расположения;

вычисление критического времени;

анализ вариантов

Тщательное проектирование сети является важнейшей предпосылкой её быстрой и устойчивой работы. Если при проектировании в сети допущены ошибки, то может возникнуть множество непредвиденных проблем и возможность её роста окажется под угрозой. Процесс проектирования требует глубокого анализа конкретной ситуации.

Можно привести следующие критерии:

Популярность технологии в обозримом будущем. От этого зависит расширяемость сети и возможность обновления устройств.

Качество обслуживания (QoS). В настоящее время прослеживается четкая тенденция развития мультимедийных приложений, предъявляющих очень жесткие требования к сети. Возможность выбора качества обслуживания позволяет разделить пользователей по критерию обслуживания, что особенно важно в больших структурированных организациях.

Масштабируемость. Сеть должна развиваться - сейчас это аксиома. Сеть отражает бизнес, если он меняется - под него должна подстраиваться сеть. Если сеть не способна гибко реагировать на изменения приложений, с которыми работают пользователи, организацию непременно ждут большие затраты на модернизацию. Очень часто эта модернизация должна быть проведена в сжатые сроки, за 2-3 года. Хорошо продуманная масштабируемая сеть способна работать без коренной модернизации гораздо дольше.

Стоимость. Следует учитывать соотношение цена/производительность. Трудно ожидать высоких скоростей от дешевых технологий. С другой стороны, бессмысленно использовать сложнейшие технологии для простейших задач.

Поддержка существующей кабельной системы. При выборе кабельной системы следует учитывать тип и требуемые расстояния.

На транспортном уровне в качестве технологии передачи данных используется технология Ethernet. Вначале 80-х Ethernet технология была стандартизована IEEE 802.3 рабочей группой, и с тех пор является наиболее популярным международным стандартом.

Технология Ethernet дает возможность устройствам коллективно пользоваться одними и теми же ресурсами, т.е. все устройства могут пользоваться одной средой доставки. Электронные данные могут передаваться по медному кабелю, по тонкому или толстому коаксиальному кабелю, по беспроводным линиям связи и т.д.

Канальные уровни протоколов Ethernet и 802.3 обеспечивают транспортировку данных по физическому каналу, непосредственно соединяющему два устройства. В сети Ethernet данные, посылаемые одним узлом, проходят через весь сегмент. Когда сигнал достигает конца сегмента, он поглощается специальным оконечным элементом. Это необходимо для того, чтобы предотвратить движение сигнала в обратном направлении. В каждый отдельный момент времени в локальной сети возможна только одна передача.

Чтобы использовать принцип коллективной работы со средой передачи данных, в Ethernet применяется протокол множественного доступа с контролем несущей и обнаружением конфликтов (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection, CSMA/CD). Использование протокола CSMA/CD позволяет устройствам договариваться о правах на передачу./CD является методом доступа, который позволяет только одной станции осуществлять передачу в среде коллективного использования. Не все устройства могут осуществлять передачу на равных правах в течение всего времени, поскольку это может привести к возникновению конфликтов. Однако стандартные сети Ethernet, использующие протокол CSMA/CD, учитывают все запросы на передачу и определяют, какие устройства могут передавать в данный момент и в какой последовательности смогут осуществлять передачу все остальные устройства, чтобы все они получали адекватное обслуживание.

На данный момент существует несколько разновидностей технологии Ethernet, отличающихся скоростью передачи информации. На транспортных участках сети в основном применяется технология 10 Gb Ethernet (скорость передачи информации достигает 10 Гбит/с). На участке абонентского доступа в основном используется технология 10/100 Mb Ethernet (скорость передачи достигает 100 Мбит/с).

В качестве среды передачи информации используются направляющие линии связи. Отличительной особенностью направляющих линий связи является то, что распространение сигналов в них от одного абонента к другому осуществляется только по специально созданным цепям и трактам линии связи (ЛС), образующим направляющие системы, предназначенные для передачи электромагнитных сигналов в заданном направлении с должными качеством и надежностью.

Технология Gigabit Ethernet - это расширение IEEE 802.3 Ethernet, использующее такую же структуру пакетов, формат и поддержку протокола CSMA/CD, полного дуплекса, контроля потока и прочее, но при этом предоставляя теоретически десятикратное увеличение производительности. Возможны такие разновидности, как: 1000BASE-T, IEEE 802.3ab; 1000BASE-TX; 1000BASE-SX, IEEE 802.3z; 1000BASE-LX, IEEE 802.3z; 1000BASE-LH (Long Haul).

На транспортных участках сети в основном применяется технология 10 GbEthernet. Новый стандарт 10 Gigabit Ethernet включает в себя семь стандартов физической среды для LAN <#"863621.files/image008.jpg">

Рисунок 2.7 - Технология FTTB

При использовании варианта FTTB оптическое волокно заводится в дом, как правило, на цокольный этаж или на чердак (что более экономически эффективно) и подключается к устройству ONU (Optical Network Unit). На стороне оператора связи устанавливается терминал оптической линии OLT (Optical Line Terminal). OLT является primary устройством и определяет параметры обмена трафика (например, интервалы времени приема/передачи сигнала) с абонентскими устройствами ONU (или ONT, в случае FTTH).

Дальнейшее распределение сети по дому происходит по «витой паре».

Этот подход целесообразно применять в случае развертывания сети в многоквартирных домах и бизнес-центрах среднего класса. Российские операторы связи разворачивают сети FTTB пока только в крупных городах, но в перспективе использование данной технологии повсеместно. В FTTB нет необходимости прокладывать дорогостоящий оптический кабель с большим количеством волокон, как при использовании FTTH.

FTTH

Рисунок 2.8 - Технология FTTH

Как мы уже говорили, FTTH подразумевает доведение оптического волокна до квартиры или частного дома пользователя. Существует два типа организации FTTH сетей: на базе Ethernet и на базе PON.

Решение на базе Ethernet

В Ethernet FTTH для коммутации линий подразумевается использование коммутаторов с оптическими портами или оптическими трансиверами. Коммутаторы объединяются либо в «кольцо» Ethernet (GE или 10GE), либо по топологии «звезда» и располагаются на чердачном или цокольном этаже (в зависимости от способа заведения магистрального волокна в дом). К портам коммутатора подключаются устройства конечных пользователей. Такой подход обеспечивает высокий уровень надежности за счет возможности резервирования оптических каналов, и обеспечивает преемственность с существующей «медной» инфраструктурой. К недостаткам Ethernet FTTH можно отнести узкую полосу пропускания и недостаточные возможности масштабирования.

На территории абонента (в квартире или коттедже) используются устройства CPE (Customer Premise Equipment).

Узел доступа FTTx можно разделить на две составляющие: активная часть (Ethernet-коммутатор, источник бесперебойного питания, контроллер мониторинга состояния узла) и пассивная часть (антивандальный шкаф, оптический кросс, вводно-распределительное устройство).

Активная часть. Основой активной части узла доступа, как и всей технологии FTTx, является коммутатор. На данный момент на рынке представлено большое количество коммутаторов различных производителей - начиная с самых простых, неуправляемых коммутаторов, которые любят устанавливать небольшие, "домашние" Интернет-провайдеры, ориентированные на минимизацию затрат на развёртывание сети, заканчивая дорогими коммутаторами Cisco, имеющими практически весь известный спектр функционала. Основные недостатки простых коммутаторов - невозможность управлять и следить за состоянием сети, неустойчивость к хакерским атакам, отсутствие защиты от неквалифицированных действий пользователей, низкая устойчивость широковещательным штормам и т.д. При использовании таких коммутаторов невозможно обеспечить стабильную работу сети, так как увеличивается нагрузка на техническую поддержку провайдера, что в итоге снижает качество обслуживания абонента и при наличии альтернативных операторов, приводит к потере абонентов.

На сегодняшний день требования, предъявляемые абонентом к услугам связи - это качество, надёжность и разнообразие услуг. С точки зрения провайдера услуг связи, чтобы выполнить эти условия, активное оборудование FTTx должно обеспечивать резервирование, защиту от несанкционированного доступа к своей и клиентской информации, высокое время наработки на отказ, а также поддержку функционала обработки multicast-трафика. Для реализации резервирования, безопасности сети и предоставления услуг IP-TV, существует множество протоколов, которые должны поддерживаться активным оборудованием. Ниже перечислены основные из них./RSTP/MSTP - протоколы связующего дерева, задачей которых является приведение всей структуры сети к древовидной топологии для исключения кольцевых путей. Делается это путём блокирования некоторых портов избыточных в данный момент для полной связности сети. Преимуществом данных протоколов является простота конфигурирования - в простых сетях, как правило, достаточно включить использование протокола и оборудование само проанализирует топологию сети и заблокирует необходимые порты. Основным их недостатком считается низкое время сходимости сети после обрыва линии связи, либо выхода из строя оборудования.

Для сетей, в которых требуется малое время восстановления работоспособности, используются более сложные в реализации и настройке алгоритмы резервирования, основанных на рекомендации RFC 3619 (EAPS Ethernet Automatic Protection Switching - Автоматическое Защитное Переключение Ethernet), разработанной компанией Extreme Networks. Данный алгоритм позволяет осуществлять переключение трафика на заранее выбранный резервный маршрут за 50-200 мс. У различных производителей оборудования такой протокол называется по-разному: EPSR (Allied Telesis), REP (Cisco), ERPS (D-Link), RRPP (Huawei), ERRP (Qtech), Ether-Ring (НАТЕКС). Для организации подобной схемы резервирования оборудование должно иметь минимум два магистральных гигабитных порта.

Для осуществления различных политик при передаче трафика с различной чувствительностью к задержкам (голос, видео, данные, управляющая информация) используется протокол Selective Q-in-Q. В этом случае пакетам с определёнными типами трафика добавляются определённые метки VLAN, на основании которых трафик передаётся и обрабатывается различными путями.

Большую популярность у пользователей набирают сервисы реального времени (Skype, IP-телефония). Для обеспечения необходимого качества этих услуг оборудование должно поддерживать концепцию QoS - алгоритмы приоритезации и обработки очередей 802.1p.

Функционал коммутатора, отвечающий за безопасность и защиту информации, можно разделить на три группы: защита самого сетевого устройство от несанкционированного доступа и перегрузок, защита сети и защита пользователя. К первой группе можно отнести различные алгоритмы аутентификации (RADIUS, TACACS+, AAA), защиту от перегрузки процессора, переполнения таблицы MAC-адресов, и т.п. К защите сети - использование аппаратной поддержки различных списков доступа (ACL), а также алгоритмы аутентификации пользователей на порту (802.1x).

Защита пользователей включает в себя их изоляцию друг от друга, запрет на передачу служебных пакетов (BPDU, DHCPD и т.д.), которые могут повлиять на работу сети, а также привязка данных аутентификации пользователей к порту коммутатора, MAC-адресу оборудования и IP-адресу, выдаваемому DHCP-сервером. Ниже представлены более подробные описания этих протоколов.

Для защиты от переполнения таблицы MAC-адресов, используются алгоритмы, позволяющие контролировать работу коммутатора при большом количестве MAC-адресов, а также ограничение количества MAC-адресов на каждом порту коммутатора, что позволяет уменьшить влияние DoS-атак, основанных на генерации пакетов с различными MAC-адресами.

Списки доступа (ACL) дают возможность ограничить доступ к ресурсам сети на основе данных с различных уровней модели OSI (L2/L3/L4).

Фильтрация BPDU-пакетов на порту пользователя позволяет не допустить изменение топологии дерева STP при подключении пользователем своего коммутатора. Введение "доверенных" портов для DHCP-серверов предотвращает раздачу IP-адресов пользовательским оборудованием.

Большой популярностью пользуется привязка MAC-адреса пользователя к IP-адресу, выданному DHCP-сервером (DHCP-snooping, IP Source Guard), и к порту коммутатора (DHCP Option 82), а также привязка порта коммутатора к данным аутентификации пользователя (PPPoE Plus). DHCP-snooping - протокол, отслеживающий передачу DHCP-запросов и ответов на них. На основании этих данных в коммутаторе создаётся таблица соответствия порта, MAC-адреса абонента и IP-адреса, выданного DHCP-сервером. При включении функции IP Source Guard, все пакеты, приходящие со стороны клиента, не удовлетворяющие соответствующей записи в таблице DHCP-snooping, отбрасываются. В результате осуществляется защита от подмены злоумышленником клиентских IP-адреса и MAC-адреса. Функция DHCP Option 82 используется для добавления коммутатором в DHCP-запрос от клиента дополнительных данных - таких, как номер порта, идентификатор коммутатора, номер VLAN, что позволяет оперировать информацией об IP-адресах, выданных абонентам, подключенным к определённым портам коммутаторов. Функция PPPoE Plus (другое название PPPoE Insertion) по принципу действия аналогична DHCP Option 82 - коммутаторы с этим функционалом добавляют дополнительную информацию в запросы на PPPoE соединение приходящие от клиента и отправляют их на сервер терминации PPPoE.

Для ограничения доступа к сети на основе не только данных аутентификации, но и на данных о состоянии лицевого счёта абонента, тарифа, заказанных услуг, используются протоколы 802.1x (например, RADIUS, TACACS+). Доступ к сети, а также характеристики порта коммутатора (скорость, VLAN) изменяются при прохождении аутентификации на сервере; до этого момента никакие данные, кроме пакетов 802.1x, через абонентский порт передаваться не могут.

Предоставление услуг IPTV требует поддержку оборудованием функционала обработки multicast-трафика - такого, как IGMP-snooping, MVR (Multicast VLAN Registration), IGMP-proxy. Эти протоколы позволяют не только экономить полосу пропускания агрегирующих каналов, но и передавать видео-трафик из multicast-VLAN в абонентские VLAN по запросу, что необходимо при реализации концепции "VLAN на пользователя".

Немаловажным показателем надёжности оборудования является отсутствие вентиляторов охлаждения - зачастую оборудование устанавливается в помещениях, не имеющих защиты от пыли, в результате чего вентиляционные отверстия в коммутаторе в скором времени забиваются, нарушается теплообмен и оборудование выходит из строя. Безвентиляторное оборудование использует стенки корпуса в качестве радиатора (процессор и контроллеры интерфейсов через термоинтерфейс соприкасаются с корпусом), в результате система охлаждается за счёт теплообмена корпуса с окружающей средой.

На рисунке 2.9, показаны основные характеристики и функционал оборудования FTTx различных вендоров. Как видно из представленной таблицы, всем требованиям по функционалу удовлетворяют только два коммутатора: NX-3424v1 производства российской компании НАТЕКС и QSW-2900 производства компании QTECH.

Сегодня направление конкуренции перемещается от минимизации стоимости развёртывания сети в сторону обеспечения качества предоставляемых услуг и минимизацию эксплуатационных затрат. Различная комбинация всех вышеперечисленных функций в оборудовании доступа позволяет реализовывать сети FTTx, отвечающие всем современным требованиям к надёжности, отказоустойчивости и безопасности сетей связи.

Немаловажной является задача поддержания работоспособности системы в отсутствии питающего напряжения. Актуальность связана не только с обеспечением услугами абонентов, но и вандалозащищенностью узла (передачи сигналов контроллера операторам, например, о вскрытии двери шкафа). Поэтому возникает необходимость использования источников бесперебойного питания.

Рисунок 2.9 - Основные характеристики и функционал оборудования FTTx

Сейчас большинство компаний на рынке используют корпусные компьютерные ИБП и это наиболее дешевое и популярное решение задачи. Но все же оно не является оптимальным. Данные ИБП не обеспечивают возможность наращивания аккумуляторной емкости и довольно дороги в обслуживании при выходе аккумуляторов из строя. Типовое время работы от аккумуляторов не превышает 15 минут. Кроме этого, снижается КПД из-за лишнего преобразования электроэнергии. В связи с этим часть компаний, например, Натекс, перешла на совмещение функций встроенного блока питания коммутатора с функциями ИБП. Для модели NX-3424v1 производства ЗАО "НТЦ Натекс" со встроенным ИБП и аккумуляторной батареей 6В 6.3 Ач типовое время работы при максимальной нагрузке аккумулятора составляет 1.5 часа. В данном решение исключается лишнее преобразование энергии, за счет чего возрастает КПД. Осуществляется возможность наращивать аккумуляторную емкость для обеспечения 24-часовой бесперебойной работы при предоставлении голосовых услуг (VoIP). Кроме того, данное размещение позволяет существенно увеличивать срок службы АКБ за счет их отдельного размещения и создания благоприятных температурных реализаций. Результаты экспериментов показывают, что при отдельном размещении аккумуляторов их температура не превышает +30°С, температура же аккумуляторной батареи при замещении в ИБП составляет в среднем около +50°С. На рисунке приведен график зависимости срока эксплуатации АКБ от температурного режима.

Рисунок 2.10 - Время эксплуатации батарей в зависимости от окружающей температуры

Подробные данные испытаний, предоставленные изготовителями батарей, показывают, что срок эксплуатации батареи при повышении температуры на каждые 10°C снижается на 10%. Таким образом, отдельное размещение АКБ позволяет увеличить ее ресурс на 20%, что влечет значительное снижение эксплуатационных затрат.

Хотя при переходе к данной концепции есть и незначительный минус - потеря универсальности, но он становиться неактуальным при переходе к комплексному подходу формирования узлов доступа FTTx.

Не следует забывать, что немаловажные фактором при размещении узлов FTTX является согласование проектов установки оборудования с владельцем дома (эксплуатирующей организацией). Для этого, кроме согласования механических характеристик (габаритов, места установки и т. д.), необходимо иметь средства учета электроэнергии для последующих взаиморасчетов. Поэтому, в большинстве случаев, требуется наличие электросчётчика. А использование средств удаленного мониторинга для снятия показаний с прибора учета электроэнергии позволяет значительно снизить затраты при эксплуатации. Некоторые производители уже вывели на рынок коммутаторы с контроллером, имеющим интерфейс для управления счётчиком. Информация со счётчика передаётся коммутатору по стандартному интерфейсу и далее системе управления по протоколу SNMP. В данном случае выезд специалиста для снятия показаний счетчика становить просто нецелесообразным. При наличии необходимых программных средств, система управления позволяет формировать отчеты автоматически.

В настоящее время спрос будет увеличиваться на то, что позволяет экономить без потери функциональности. Ключевой фактор - отношение цена/функциональность/надежность. Но при этом не стоит забывать, что с точки зрения последующей эксплуатации данных решений не последнее место занимает предоставление сервисных услуг (ремонт и т.д.) и в данном случае, безусловно, выигрывают отечественные производители, имеющие разветвлённую дилерскую сеть, что позволяющие предоставить весь необходимый спектр услуг в кратчайшие сроки.

Пассивная часть. Основой пассивной частью узла доступа является антивандальный шкаф для размещения оборудования. При этом можно отметить такие особенности как: ванадалозащищенность, простота и удобство эксплуатации.

В рамках рассмотрения вандалозащищенности решений, представленных на рынке, можно выделить конструктивную особенность дверцы шкафа, как основного элемента, обеспечивающего сохранность оборудовании. Сейчас можно говорить о том, что все производители предлагают одну из двух конструкций. Тип1 - дверь со скрытыми петлями и ригельной системой запора (Штиль, Связь Инжиниринг, НТЦ ПИК и т.д.) или Тип 2 - сдвижная дверь (Натекс, QTECH и т. д.).

Каждый из данных подходов имеет свои плюсы и минусы. Дверь с применением петель обеспечивает компактность размещения узла и не требует дополнительного пространства, в отличие от сдвижной конструкции, которая в свою очередь обеспечивает большую вандалозащищенность и надежность внутренних элементов ввиду их простоты.

В связи с достаточно широкой номенклатурой составляющих узлов доступа FTTx, представленной в данный момент на рынке, немаловажным является комплексный подход к данному вопросу (Натекс, QTECH и др.). Поскольку только при нем существует возможность гарантировать совместимость всех элементов узла, а также удобство эксплуатации и надежность всего решения в целом. При этом он дает возможность производителям осуществлять частичную сборку узлов, значительно экономя средства операторов при монтаже оборудования.

Кроме этого комплексный подход позволяет операторам воплощать не только текущие задачи, но и закладывать дополнительные возможности для последующего развития данных сетей (размещения VoIP-оборудования, увеличение количества подключаемых абонентов и т.д.).

2.2.2 Описание группы технологий xDSL

Технологию xDSL можно считать полноправной технологией, которую можно использовать на участках “последней мили” для широкополосных сетей. В различных сценариях могут использоваться отдельные разновидности технологии xDSL, что зависит преимущественно от требований к расстоянию и пропускной способности.технология (Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая абонентская линия) высокоскоростная коммуникационная технология, разработанная для использования на абонентских линиях ССОП. ADSL является наиболее популярной xDSL технологией. Основной отличительной особенностью ADSL является то, что скорость передачи от пользователя и скорость передачи к пользователю не одинаковы. Скорость передачи данных к пользователю обычно составляет от 1,5 Мбит/с до 8 Мбит/с. Скорость передачи данных от пользователя обычно составляет от 64 Кбит/с до 1,5 Мбит/с. ADSL трансформирует обычную абонентскую телефонную линию (называемую "витой парой") в высокоскоростную цифровую линию, позволяющую, например, получить сверхбыстрый доступ в сеть Интернет.

Скорости ADSL каналов существенно зависят от качества физической линии и расстояния между модемом и оборудованием DSLAM. Чем больше это расстояние, тем ниже скорости. Обычно модем позволяет изменять скорость передачи данных, поэтому при установке его на определенное абонентское окончание можно подобрать оптимальный режим работы, обеспечивающий при удовлетворительном качестве передачи максимально возможную скорость.

ADSL технология использует метод разделения полосы пропускания медной телефонной линии на несколько частотных полос (также называемых несущими). Это позволяет одновременно передавать по одной линии несколько сигналов. При использовании ADSL разные несущие одновременно переносят различные части передаваемых данных. Этот процесс известен как частотное уплотнение линии связи. При этом организуются три информационных канала - "нисходящий" поток передачи данных, "восходящий" поток передачи данных и канал обычной телефонной связи.также позволяет подключаться к корпоративным сетям, современным интерактивным мультимедийным программам, например, играм, в которых участвует много игроков, видео по запросу и видеокаталогам.

Новейшая технология ADSL2+ разработана в ITU в январе 2003 года и включена в стандарты ADSL в качестве G.992.5.

Данная технология позволяет увеличить скорость обмена (имеет преимущества в части более высокой скорости обмена, т.е. на небольшом удалении абонента от узла связи) и имеет ряд новых функций и преимуществ по сравнению с более старым вариантом подключения по ADSL технологии. Для расширения полосы передачи увеличен диапазон работы до 2,2 МГц. В результате увеличено количество несущих и, как следствие, увеличена совокупная скорость передачи. Технология ADSL2+ позволяет достигнуть скорости входящего потока до 24 Мбит/с и увеличить скорость исходящего потока на 256 кбит/с по обычной телефонной линии. Скорость исходящего канала зависит от качества связи и находится в районе 1 Мбит/с.

Отличительными свойствами ADSL2+ являются: улучшение качества связи, увеличение дальности связи, расширение возможностей по диагностике канала передачи данных, возможность автоматического выбора оптимального режима работы канала, снижение затрат на приобретение клиентской части.+ может также использоваться для снижения перекрестных наводок. Это может оказаться полезным, когда терминалы ADSL подключаются к центральному пункту через один и тот же кабель в том же порядке, в котором осуществлена подводка к домам клиентов. Перекрестные наводки от линий удаленных терминалов на линии от центрального пункта могут существенно снизить скорости передачи данных на линии от центрального пункта. [6]технология - (Simmetric High Speed Digital Subscriber Line симметричная высокоскоростная цифровая абонентская линия). Технология SHDSL предназначена для передачи сигналов по парам медных проводников. Чаще всего это технология применяется на «последней миле».

Успех технологии HDSL привел к росту числа исследований в этой области и появлению схожих технологий с другими характеристиками, получившими собирательное название xDSL. На сегодняшний день, когда технология прошла этап зрелости, можно сказать, что из всего всего многообразия xDSL наиболее востребованными оказались вариации ADSL2+, VDSL и SHDSL.

Работа над стандартом SHDSL началась в 1998 году, в 2001 году стандарт был утвержден. При работе над ним была поставлена и успешна решена задача снижения взаимного влияния соседних медных пар на скоростях передачи свыше 784 кбит/с.

За счет узкой полосы частот и особой спектральной плотности сигнала фактически полностью устраняется взаимное влияние с широко распространенным ADSL.

Для увеличения широты применения технологии SHDSL предусмотрена возможность задания скорости передачи данных от 192 кбит/с до 2320 кбит/с с шагом 8 кбит/с. Это позволяет операторам выстраивать гибкие тарифные планы. Более того, уменьшение скорости передачи позволяет увеличить дальность, на которую будут передаваться данные.

Например, на максимальной скорости передачи, рабочая дальность составляет около 3,5 км на проводе 0,4 мм, минимальная скорость передачи позволяет передавать данные до 6 км на том же 0,4 мм кабеле.

Технология SHDSL позволяет объединять для передачи данных от двух до 4 пар, соответственно увеличивая дальность или скорость передачи от двух до четырех раз.

Еще одна задача, которая успешно решена в G.shdsl - снижение энергопотребления. Поскольку для дистанционного питания используется одна пара, важность этой задачи трудно переоценить. Еще одна положительная сторона - снижение рассеиваемой мощности - открывает путь к созданию высоко интегрированного станционного оборудования.

Резюмируя вышесказанное, SHDSL имеет множество неоспоримых плюсов для развертывания сети доступа.

2.2.3 Беспроводная технология Wi-Fi

Wi-Fi - это аббревиатура, которая произошла от английского словосочетания Wireless Fidelity, что означает ”беспроводная передача данных” или ”беспроводная точность”. Это система короткого действия, покрывающая десятки метров и которая использует не лицензированные диапазоны частот для обеспечения доступа к сети. Это протокол и стандарт на оборудование для широкополосной радиосвязи, предназначенной для организации локальных беспроводных сетей. Другими словами, Wi-Fi - это современная и перспективная беспроводная технология, которая использует радиоканалы для передачи данных. Данная технология предполагает наличие точки доступа/маршрутизатора Wi-Fi (стандарты 802.11a/b/g/n), которая обеспечивает стабильный доступ к сети из некоторой области радиусом до 45 метров в помещении и 90 метров на открытом пространстве (радиус действия зависит от многих условий и в вашем случаем может меняться).

Основные стандарты Wi-Fi:

IEEE 802.11 - определяет набор протоколов для самых низких скоростей передачи данных и является базовым стандартом WLAN.

IEEE 802.11a - Протокол не совместим с 802.11b и несет в себе более высокие скорости передачи чем 11b. Использует частотные каналы в спектре 5GHz. Максимальная пропускная способность до 54Мбит/c.

IEEE 802.11b - стандарт использует более быстрые скорости передачи и вводит больше технологических ограничений. Использует частотные каналы в спектре 2.4GHz. Максимальная пропускная способность до 11Мбит/c.

IEEE 802.11g - стандарт использует скорости передачи данных эквивалентные 11а. Используются частотные каналы в спектре 2.4GHz. Протокол совместим с 11b. Максимальная пропускная способность до 54Мбит/c.

IEEE 802.11n - на данный момент это cамый передовой коммерческий Wi-Fi стандарт, который использует частотные каналы в спектрах 2.4GHz и 5GHz. Совместим с 11b/11a/11g. Максимальная пропускная способность до 300 Мбит/c.

Для более детального представления, привожу рис. 2.11 стандарты беспроводной связи, в котором содержится подробная информация о таких технологиях как: Wi-Fi, WiMax, Bluetooth v 1.1, Bluetooth v 2.0, Bluetooth v 3.0, UWB, ZigBee, инфракрасный порт.

Рисунок 2.11 - Стандарты беспроводной связи

Работает все это следующим образом. К точке доступа подключаются устройства-клиенты: компьютеры, ноутбуки, нетбуки, КПК, смартфоны и другие мобильные устройства, имеющие Wi-Fi адаптеры (приемники). И буквально за несколько секунд устанавливается соединение с Всемирной паутиной или локальной сетью. Способ подвода Интернета к точке доступа неважен.

Точки доступа делятся на публичные и частные. Первые предоставляют доступ в Интернет бесплатно или за деньги неограниченному количеству пользователей. Вторые в принципе используются только для нужд владельцев. Однако к ним также можно подключиться, если сеть не защищена паролем.

Рисунок 2.12 - Wi-Fi роутер

Публичные хот-споты (hot spot - точка подключения к беспроводной сети WLAN, а если дословно то “горячее место”, “горячая точка”) часто встречаются в местах общественного пользования: аэропортах, вокзалах, гостиницах, ресторанах, кафе, магазинах, библиотеках. Подключиться к таким сетям можно свободно на территории заведения или недалеко от него. В некоторых требуется авторизация, при этом логин и пароль вам выдадут после того, как вы оплатите услуги этого заведения.

Некоторые города мира почти полностью охвачены Wi-Fi сетью: для доступа к ней достаточно оплачивать недорогой абонемент. К услугам потребителей не только коммерческие сервисы. Частные лица, сообщества, муниципалитеты активно строят свободные Wi-Fi сети. Небольшие сети, обеспечивающие беспроводным Интернетом жилые дома, публичные заведения (библиотеки, учебные заведения), постепенно укрупняются, используя общее пиринговое соглашение для свободного взаимодействия друг с другом и существуя на основе пожертвований, добровольной помощи и других источников. Городские власти нередко поддерживают подобные проекты.

В Париже, к примеру, OzoneParis дает свободный и неограниченный доступ в Интернет всем, кто предоставляет крышу своего дома для монтажа Wi-Fi сети. В Иерусалиме работает проект Unwire Jerusalem, в рамках которого свободные точки доступа устанавливаются в крупных торговых центрах городов. Многие западные университеты предоставляют доступ в Интернет для своих студентов, работников и посетителей. В странах СНГ ситуация похуже, тем не менее количество хот-спотов постоянно растет.

Преимущества Wi-Fi:

Отсутствие проводов

За счет отсутствия проводов экономит время и средства на их прокладку и разводку. Сеть можно расширять практически бесконечно, увеличивая количество потребителей и геометрию сети установкой дополнительных точек доступа. В отличие от прокладки проводных сетей, не нужно уродовать стены, потолки и пол кабелями, штробить стены и сверлить сквозные отверстия. Иногда проводную сеть нельзя построить чисто физически.

- Глобальная совместимостьFi - это семейство глобальных стандартов (несмотря на некоторые ограничения, существующие в разных странах), поэтому по идее устройство, произведенное в США, должно прекрасно работать в странах СНГ. И наоборот.

Недостатки Wi-Fi:

- Правовой аспект

В различных странах по разному подходят к использованию частотного диапазона и параметрам передатчиков/приемников беспроводного сигнала стандартов IEEE 802.11. В одних странах, к примеру, требуется регистрация всех Wi-Fi сетей, работающих вне помещений. В других налагается ограничение на используемые частоты или мощность передатчика. В странах СНГ использование Wi-Fi без разрешения на использование частот от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) возможно для организации сети внутри зданий, закрытых складских помещений и производственных территорий. Если вы хотите связать радиоканалом два соседних дома, рекомендуется обратиться в вышеупомянутый надзорный орган.

- Стабильность связи

Стандартные домашние Wi-Fi маршрутизаторы распространенных стандартов 802.11Ь или 802.11g имеют радиус действия порядка 40-50 метров в помещении и до 90 метров снаружи. Некоторые электронные устройства (микроволновка), погодные явления (дождь) ослабляют уровень сигнала. Также расстояние зависит от рабочей частоты и других факторов.

- Перекрестные помехи

При большой плотности точек доступа могут возникнуть проблемы доступа к открытой точке доступа при наличии рядом хотспота, работающего на том же или соседнем канале и использующем шифрование.

- Факторы производства

К сожалению, производители не всегда четко придерживаются стандартов, поэтому некоторые устройства могут работать нестабильно или на меньших скоростях.

- Энергопотребление

Достаточно высокое потребление энергии, что уменьшает время жизни батарей и повышает температуру устройства.

- Безопасность

Стандарт шифрования WEP, по-прежнему остающимся самым популярным, относительно легко взламывается. Более совершенный протокол WPA, к сожалению, не поддерживают многие старые точки доступа.

- Ограниченная функциональность.

При передаче небольших пакетов данных к ним присоединяется большое количество служебной информации, что ухудшает качество связи. Поэтому Wi-Fi не рекомендуется использовать для работы в IP-телефонии, использующей протокол RTP: качество связи не гарантировано.

Рекомендуемое оборудование для организации беспроводного доступа:

<#"863621.files/image014.jpg">

Рисунок 2.13 - Пример построения сети WiMAX

WiMAX базируется на стандарте IEEE 802.16 (не путать с IEEE 802.11). Сеть на базе этой технологии строится на основе базовых и абонентских станций и оборудования, связывающего между собой базовые станции, с поставщиком Интернета и других сервисов. Используемый рабочий диапазон от 1,5 до 11 ГГц. Скорость может достигать 70 Мбит/с. Не требуется прямая видимость между базой и приемником. Для связи между базами используются частоты от 10 до 66 ГГц. Скорость может достигать 120 Мбит/с. Необходима прямая видимость между базами и наличие хотя бы одной базы, подключенной к сети Интернет с помощью проводных технологий. Радиус действия - 6-10 км для “статичных” абонентов и 1-5 км -для “мобильных”, передвигающихся на скорости до 120 км/ч.

Особенности WiMAX

Аббревиатура WiMAX расшифровывается как Worldwide Interoperability for Microwave Access, что дословно в переводе означает “Международное взаимодействие для микроволнового доступа”. Стоит сказать, что WiMax не является более опасным для здоровья, чем обычная сотовая связь. Технология использует высокую степень защиты для передачи данных, что идеально подходит для ведения бизнеса. В WiMAX используется тройное шифрование данных посредством алгоритма DES 3. Аутентификация поддерживается как часть взаимного уровня цифровых сертификатов Х.509 (РК1). Устройства WiMAX имеют уникальные сертификаты, один для данного типа устройств, один для данного производителя. По сути, достигается защита потоков данных, заслуживающая полного доверия. По этой причине на базе WiMax даже появляются виртуальные частные, конфиденциальные сети (VPN). Они дают возможность сформировать защищенные коридоры, служащие для передачи информации как удаленным пользователям, так и с сотрудниками компании.

В условиях города и частного сектора не смотря на постройки, деревья и даже погоду, WiMAX способен посредством радиоканала передавать необходимые данные. Провайдер установив передатчики WiMAX в разных частях города открывает огромную по нынешним меркам возможность подключения к Интернету в доступной зоне действия сети. Кроме этого, WiMAX может быть использован для голосовой и видео-связи высокого качества. Как вы понимаете, WiMAX призван решить три основных требования к сетевым соединениям, высокую пропускную способность, надёжность и мобильность. За технологией WiMaX будущее, потому что она дает возможность выполнять работу по проектам в любом месте и открывает доступ ко всем вашим бизнес-приложениям.

широкополосный мультисервисный абонентский сеть

3. Расчет нагрузок мультисервисных сетей связи

Вначале определим количество и тип абонентов.

Как уже было определено, проектируется мультисервисная сеть связи для спального микрорайона, абонентами которой являются частные лица. Количество абонентов проектируемой сети составляет 1960.

Произведем распределение услуг по категориям абонентов. Большую часть абонентов составляют молодежь и семьи с детьми - 1960 абонентов. Данная категория абонентов будет пользоваться спросом на следующие вилы услуг:

• Интерактивное цифровое телевидение IPTV;

•        Высокоскоростной доступ к сети Интернет;

•        IP телефония;

•        Игровой сервис;

Для расчета требуемой полосы пропускания определим данные на следующие виды услуг:

• IP TV - 4000 кбит/с;

•        Высокоскоростной доступ к сети Интернет - 10000 кбит/с;

•        IP телефония - 64 кбит/с;

•        Игровой сервис - 10000 кбит/с;

Далее определяется количество абонентов, которые будут пользоваться услугой Интернет, уровень проникновения данной услуги 90% :

, чел, (3.1)

где С - процент проникновения услуги;

 абонентов.

Количество абонентов IP TV, уровень проникновения 70%:

 абонентов.

Количество абонентов IP телефонии, уровень проникновения 30%:

 абонентов.

Количество абонентов игрового сервиса, уровень проникновения 30%:

 абонентов.

Количество абонентов юридического сектора в микрорайоне -  = 2

Исходные данные:

Количество абонентов - 1960;

Разделение абонентов по типам сервиса:

·  Игровой сервис - 588 абонентов;

·        Доступ в Интернет - 1764 абонентов;

·        IP телефония - 588 абонентов;

·        IPTV - 1372 абонентов.

Рассчитаем требуемую полосу пропускания:

Высокоскоростной доступ к сети Интернет:

кбит/с;

Интерактивное цифровое телевидение IPTV:

кбит/с;

IP телефония:

кбит/с;

Игровой сервис:

кбит/с.

Итого суммарный трафик абонентов данной категории: 28865,6 мбит/с

Расчет поступающих интенсивностей нагрузок (ИН) на каждой АТС производится по формуле:

, (3.2);

где  Эрл - удельная поступающая ИН от абонентов;

 - емкость i-й станции.

 Эрл;

Для цифровых АТС с целью упрощения расчетов принимаем:

 (3.3);

Нагрузка на выходе коммутационного поля (КП) определяется как:

, (3.4);

где tвх_i и tвых_i - время занятия входа и выхода КП i-й ОТС.

 Эрл;

Интенсивность нагрузки на выходе коммутационного поля ОТС распределяется по следующим направлениям связи: внутристанционная связь, к УСС, к АМТС и исходящие связи к остальным ОТС.

Для определения внутристанционной нагрузки сначала рассчитывается общая исходящая ИН сети:

, (3.5);

где i - номер ОТС.

 Эрл.

долю исходящей ИН для станции от общей исходящей ИН сети в процентах:

(3.6);

КВН i = 100,0

Расчет внутристанционных ИН производим по формуле:

,

 Эрл.

Интенсивность нагрузки к УСС составляет 5% от интенсивности исходящей на ОТС нагрузки, т.е.:

,

Эрл; (3.7)

Интенсивность нагрузки в направлении других ОТС:

,

 Эрл;

Таблица 3.1

Результаты расчетов нагрузок

номер ОТС

Увых, Эрл

УУСС, Эрл

КВН

УВН, Эрл

Уисх, Эрл

1

98

4,9

100

98

93,1

.1 Расчет трафика генерируемого абонентами сети

Проектируемая сеть должна быть надежной и на ней не должно быть перегрузок. Поэтому все необходимые расчеты трафика производятся для часа наибольшей нагрузки.

Заданное количество объектов сети - это количество абонентов на каждом объекте, распределение абонентов по используемым интерфейсам доступа в сети, а также известными интенсивностями потоков пакетов, генерируемые абонентами каждой службы.

Математическое ожидание числа пакетов определяем как:

 (3.8);

Где  - число абонентов k-ой службы на i-м объекте

 - интенсивность заявок поступающих от абонента k-ой службы в единицу времени, считаем известной и равной:

для игр по запросу  = 23·10-6 вызовов/с;

для интернет трафика  = 345·10-7 вызовов/с;

для видео по запросу  = 57·10-7 вызовов/с;

для ip-телефонии  = 57,8.10-7 вызовов/с;

 - средняя длительность сеанса связи абонента K-ой службы в единицу времени: для интернет трафика  = 0,02

для ip-телефонии  = 0,027

для игр по запросу  = 0,065

для видео по запросу  = 0,065

Полученные значения необходимо выразить в бит/сутки, поэтому полученные значения необходимо умножить на 86400

Математическое ожидание числа пакетов, генерируемых абонентами i-го узла связи (объекта):


Где k - количество служб.

В свою очередь, общее количество пакетов , генерируемых абонентами i-го узла (объекта) за единицу времени, должно быть разбито на три составных части:

поток пакетов, замыкаемый на данном узле связи


поток пакетов, генерируемый i-м узлом к другим узлам выделенной цифровой сети

поток пакетов, генерируемый i-м узлом в другие сети


Следует отметить, что


где  - доля нагрузки i-го узла, замыкаемая на узле;

 - доля нагрузки i-го узла, генерируемая к другим объектам выделенной сети;

 - доля нагрузки i-го узла, генерируемая в другие сети.

Коэффициенты ,, i = (1,N) принято называть коэффициентами замыкания нагрузки.

Так как число абонентов на каждом i-ом узле одинаково, то будет одинаковым для узлов.

Коэффициенты , ,  считаем известными и равными:

 = 0,35;  = 0,25;  = 0,4.

Из расчета можно сделать вывод, что при условии обеспечения гарантированной полосы пропускания внутри сети для абонентов, пользующихся услугами цифрового телевидения, доступа в глобальную среду Internet, а так же услугой IP-телефонии, требуемую полосу пропускания внутри сетевого узла может обеспечить технология Fast Ethernet и Gigabit Ethernet.

4. Выбор оборудования

.1 Общие подходы к выбору оборудования

Выбор оборудования сети является задачей с неоднозначным решением. Для удобства построения и управляемости сети следует ориентироваться на оборудование от различных производителей, так как различные фирмы специализируются на различных типах оборудования и один поставщик зачастую не всегда может предоставить всю линейку оборудования необходимую для построения мультисервисной сети. Практика показывает, что поставщиков, предлагающих максимально эффективные решения для всех возникающих задач, не существует.

Действующая сеть всегда результат компромисса - либо это однородная система, неоптимальная с точки зрения ее возможностей и стоимости, либо это более сложный в построении и управлении комплекс, представляющий сочетание аппаратуры различных производителей.

При выборе аппаратуры для оконечных сетей доступа следует ориентироваться на:

. возможность быстрого подключения новых абонентов (при расширении, модернизации и строительстве новой сети доступа);

2.      возможность предоставления новых услуг;

.        наличие большого выбора пользовательских цифровых и аналоговых интерфейсов;

.        возможность применения различных физических средств передачи (медь, оптическое волокно, радиоканал);

.        возможность применения существующей инфраструктуры (кабели);

.        невысокую стоимость и простоту эксплуатации оборудования, наличие системы централизованного управления для упрощения обслуживания;

.        возможность подключения к телефонным сетям общего пользования (ССоП);

.        модульный принцип построения;

.        наличие открытой архитектуры, допускающей постоянное расширение набора линейных и пользовательских интерфейсов;

.        малые габариты и энергопотребление оборудования;

.        наличие системы гарантированного электропитания в соответствии с заданной надежностью;

.        наличие функций резервирования оборудования;

.        возможность экономичного перераспределения ресурсов сети доступа и предоставления широкополосных услуг по требованию;

.        обеспечение резервного запаса ресурсов сети доступа для предоставления новых услуг в будущем.

В результате проведенного анализа предложенных устройств для организации связи по технологии Fast Ethernet в существующих жилых домах, в микрорайоне “Северный” города Старый Оскол выбрано оборудование фирм ZyXel (Китайская республика), NetUP (Россия), Cisco(США) обладающее хорошим соотношением цена-качество, а также высоким уровнем надежности и обеспечением технической поддержкой в своем классе. К основным преимуществам перечисленных производителей относятся:

. Возможность предоставления пакета прибыльных дифференцированных услуг

2.      Сочетание преимуществ оптоволоконных, Ethernet и IP-технологий

.        Предоставление проверенных Ethernet-продуктов и решений операторского класса

.        Эффективная интеграция услуг

.        Использование передовых механизмов развертывания услуг - многопротокольной коммутации по меткам (MPLS), технологий 10GbE, IPv6 и виртуальных частных сетевых услуг (VPLS), характеристик качества обслуживания, протоколов безопасности, функций доступности и управления.

4.2 Уровень ядра

В качестве ядра сети было выбран маршрутизатор Cisco 7603.

Рисунок 4.1 - Маршрутизатор Cisco 7603

Маршрутизаторы Cisco серии 7600 позволяют развертывать высокопроизводительные серии IP/MPLS и масштабируемые персонализированные услуги IP в граничном сегменте сети, повышать эффективность работы и ускорять возврат инвестиций.

Маршрутизаторы Cisco серии 7600 - первые в отрасли маршрутизаторы границы сетей операторского класса, позволяющие создать интегрированную систему коммутации Ethernet с высокой плотностью, систему маршрутизации IP/MPLS операторского класса, а также использовать интерфейсы с пропускной способностью 10 Гбит/с. Это дает ряд преимуществ предприятиям, а также позволяет провайдерам услуг предоставлять услуги как частным, так и корпоративным клиентам по одной конвергентной сети Carrier Ethernet.

Маршрутизатор Cisco 7603 обеспечивает производительность коммутации на уровне 240 Гбит/с. Устройство оснащено 3 слотами с пропускной способностью 40 Гбит/с на слот и выполнено в чрезвычайно компактном форм-факторе (в стойку помещается до 11 устройств). При этом маршрутизатор обеспечивает достаточную производительность для организации граничных сегментов сетей IP/MPLS. Соответствующая требованиям NEBS система централизованно обрабатывает 30 млн. пакетов/с, а также оснащено распределенной системой обработки, позволяющей обеспечить работу сетей Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet.

4.3 Уровень агрегации

Рисунок 4.2 - Коммутатор XGS4700-48F

Коммутатор XGS4700-48F обеспечивает агрегацию трафика и построение ядра корпоративной или операторской сети на скоростях 10G Ethernet. XGS4700-48F оснащен 48 гигабитными SFP-интерфейсами и двумя слотами для установки модулей c 2-мя медными или оптическими интерфейсами 10G. Максимально 4 интерфейса 10G могут быть одновременно задействованы для магистральных каналов связи. [5]

Коммутирующая матрица имеет пропускную способность 192 Гбит/с и реализует маршрутизацию и коммутацию на полной скорости интерфейсов на всех портах.

Высокая производительность обеспечивает непосредственное подключение серверов к коммутатору для передачи большого объема трафика для пользователей или организацию магистральных каналов сети предприятия.

Коммутация уровня L3+ для IPv4 и IPv6 протоколов, расширенная поддержка многоадресных рассылок IGMP IPv4, MLD IPv6, включая мультикаст-маршрутизацию DVMRP, классы обслуживания (DiffServ), поддержка протокола sFlow для мониторинга трафика, многоуровневое резервирование и высокая производительность позволяют построить широкополосную сеть для передачи видео, голоса, данных и обеспечения бесперебойной работы критичных приложений.

Коммутатор имеет два слота для установки источников питания AC или DC с резервированием и один штатный источник питания AC 220V установлен в коммутаторе. При необходимости его можно заменить в режиме горячей замены.

4.4 Уровень доступа

Коммутатор Ethernet ES-3100

Рисунок 4.3 - Коммутатор Ethernet ES-3124

ES-3100 series - Серия высокопроизводительных коммутаторов уровня доступа. В серию входит модель с 24-мя портами PoE (питание по Ethernet-кабелю). 8 очередей приоритетов 802.1p, WFQ.Списки управления доступом L2/L3/L4. iStacking. 19' конструктив. Резервирование питания. Web, SNMP управление.

Серия ES-3100 включает следующие коммутаторы

ES-3124

24-портовый управляемый коммутатор L2+ Fast Ethernet с 4 портами Gigabit Ethernet из которых 2 совмещены с SFP-слотами

ES-3124-4F

24-портовый управляемый коммутатор L2+ Fast Ethernet с 4 SFP-слотами из которых 2 совмещены с портами Gigabit Ethernet

ES-3124PWR

24-портовый управляемый PoE-коммутатор L2+ Fast Ethernet с 4 портами Gigabit Ethernet из которых 2 совмещены с SFP-слотами

ES-3124F

Управляемый коммутатор L2+ с 24 SFP-слотами 100BASE-X и 4 SFP-слотами 1000BASE-X из которых 2 совмещены с портами Gigabit Ethernet

ES-3148

48-портовый управляемый коммутатор L2+ Fast Ethernet с 4 портами Gigabit Ethernet из которых 2 совмещены с SFP-слотами


Основные преимущества

· Высокая пропускная способность и гибкие средства приоритезации трафика наряду с набором интерфейсов Gigabit Ethernet позволяют предложить абонентам и пользователям услуги Triple Play и для подключения к оптическим и проводным магистралям и/или каскадирования коммутаторов

·              Высокая надежность, обеспечиваемая резервированием источника питания (Backup Power System) и поддержкой протоколов STP и RSTP для быстрого восстановление работоспособности после аварий на линиях передачи данных

·              Поддержка двух типов маркеров VLAN для обеспечения стекирования виртуальных локальных сетей и предоставления абонентам высокоскоростных услуг VPN в пределах операторской сети

·              Широкие возможности задания правил доступа, изоляции трафика абонентов, ограничения скорости передачи данных, зеркалирования портов и фильтрации трафика на основе IP и MAC-адресов отправителя и получателя, типа протокола и номера порта позволяют реализовать необходимые требования к безопасности и защите данных и оптимизировать нагрузку на сеть

·              Масштабируемость. Возможность объединения в один распределенный стек, управляемый по одному IP-адресу, до 24 разнотипных коммутаторов ZyXEL для предоставления удобных и гибких средств управления и снижения затрат на эксплуатацию сети

·              Две модели коммутаторов с аналогичными характеристиками, отличающимися лишь поддержкой PoE, позволяет оптимально использовать возможности коммутаторов при построении распределенных и беспроводных сетей

·              Динамическая аутентификация и управление доступом абонентов и пользователей по протоколу 802.1x, позволяющие обеспечить простую интеграцию с биллинговыми системами и беспроводными локальными сетями

·              Гибкие средства для обеспечения защищенного управления и диагностики. Web, Telnet, SSH, SSL/TLS, SNMP, возможность использования набора команд, сходного с используемым в оборудовании Cisco, локальные порты RS-232 и FE (out of band)

·              Для коммутатора ES-3124PWR: доступная мощность для PoE технологии равна 385 Вт, что позволяет подключить к каждому порту коммутатора PoE устройство с максимальной мощностью 15.4 Вт по стандарту 802.3af. Для подключения доступны любые access порты коммутатора с 1 по 24.

Рекомендации к применению

· В корпоративных и городских сетях для защищенного подключения пользователей и абонентов и предоставления разнообразных услуг связи - от Triple Play до VPN (QinQ)

·              Для подключения удаленных серверных комнат и хранилищ данных и объединения сегментов сетей. Повышенная устойчивость к сбоям реализуется с использованием транков и резервных маршрутов

·              Для подключения абонентов в офисных комплексах и элитных жилых домах. Высокая скорость подключения, возможность управлять шириной канала, производить “мягкое” отключение абонентов и предоставлять гибкие тарифные планы

.5 Серверное оборудование

Для предоставления услуг пользователям в проектируемой МСС необходимо предусмотреть установку сервера доступа для учета пользователей Интернет (RADIUS сервер), сервер доступа к видео информации, сервер управления IP телефонией. Для учета служебной информации о всех пользователях необходимо установить оборудование с установленной базой данных.IPTV Combine 4x - Российская компания-производитель программного обеспечения в области систем биллинга и цифрового телевидения NetUP, разработала универсальное решение для организации вещания мультимедийного контента поверх IP-сети (IPTV), предназначенное для услуг гостиничного бизнеса.

Интерфейс IPTV Combine 4x Hotel полностью совместим с Системой Управления Собственностью (Property Management System, PMS) от корпорации Micros Fidelio, что позволяет применять его в отелях, больницах, бизнес-центрах или на круизных лайнерах.

Кроме того, устройство включает в себя: IPTV middleware/биллинг; шлюз DVB-IP; VoD/nVoD-сервер, а также специальную версию пользовательского интерфейса для IP Set Top Box (STB) приставки.система является важнейшей частью программно-аппаратного комплекса IPTV, так как осуществляет связь между головной станцией и абонентскими приставками, а также реализует графический интерфейс, с которым взаимодействуют конечные пользователи.IPTV Middleware поддерживает несколько типов клиентского программного обеспечения и оборудования. Абоненты могут пользоваться услугами IPTV на персональных компьютерах, используя IPTV PC Client (IPTV player). Также возможен доступ к услугм IPTV при помощи абонентских ТВ-приставок. Начиная с версии Middleware 1.7, поддерживается одновременно два типа приставок: классические ТВ-приставки (производства Amino, Telergy, TeleTec, Intercross и др.), а также новые приставки, работающие под управлением операционной системы Android.

Серверная часть Middleware построена на платформе NBS и взаимодействует с абонентскими устройствами или ПО, а также с элементами кластера IPTV: системой условного доступа, биллинговой системой и другими.

Клиентская часть Middleware постоянно эволюционирует. На данный момент существует три поколения клиентов Midlleware. Первым поколением считаются ТВ-приставки с пользовательским интерфейсом, основанным на Web-технологиях. Второе поколение - низкоуровневое программное обеспечение, которое реализует графический интерфейс на ТВ-приставке. Третье поколение - это приложение NetUP.tv для нового типа приставок, работающих по управлением ОС Android.

Состав предоставляемых сервисов:

· DVB-IP стример (DVB-to-IP gateway) - 4 входа DVB-S/S2, 4 CI слота;

·              VoD/nVoD - сервер «видео по запросу» и «виртуального кинозала»;

·              Middleware - интерфейс интерактивного доступа абонента;

·              Биллинговая система;

·              EPG - электронная программа передач;

·              DHCP, DNS сервера;

·              Сервер для прошивки и загрузки абонентских устройств;

·              IGMP querier, маршрутизатор широковещательных потоков;

·              Маршрутизатор IP-пакетов, передача данных;

·              Интеграция с отельными PMS-системами (опционально).

Конструкция

· Стандартный конструктив для монтажа в 19” телекоммуникационную стойку;

·              Высота: 1 Unit;

·              Размер (ШхВхГ): 430х44х411 мм;

·              Масса: 11,5 кг;

·              Питание: 90-264 В, 47-63 Гц.

Накопители

· Flash-карта для размещения операционной системы и конфигурационных файлов;

·              Жесткий диск объемом 1 ТБ для мультимедийного контента и базы данных. Данный объем позволяет хранить более 400 полнометражных фильмов в формате MPEG-2, битрейт 4 Мбит/сек.

Внешние интерфейсы

· 6 входов Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек

·              4 слота Common Interface

·              4 входа DVB-S/DVB-S2

·              или 4 входа DVB-T/DVB-C

·              или 4 входа для эфирного ТВ-сигнала (RF to IP) с кодированием в MPEG-2 в реальном времени

·              или 4 входа для аналогового видео сигнала (A/V, RCA) с кодированием в MPEG-2 в реальном времени

Управление

· LCD дисплей на передней панели для первоначальной настройки и просмотра статистики;

·              Веб-интерфейс администратора;

·              Java-интерфейс администратора;

·              SSH консоль, ОС Linux 2.6.x;

·              RS-232 консоль.

Производительность

· Более 50 одновременных сессий на просмотр контента с жесткого диска (при скорости потоков 4 Мбит/сек каждый). Суммарная скорость - 200 Мбит/сек;

·              4 транспондера для приема телевизионных каналов со спутников. Суммарная скорость порядка 240 Мбит/сек.

Формат медиаконтента

· Формат VoD-файла - Transport stream;

·              Видео: SD, HD - MPEG-2, H.264 (MPEG-4 AVC). Рекомендуемый битрейт 4096 Кбит/сек и выше, разрешение 720х576 и выше;

·              Аудио: AC-3 либо MPEG Audio Layer 2, 48000 Hz, stereo, 128 Кбит/сек и выше.

ZyWALL USG 300 универсальный центр безопасности. ZyWALL USG 300 - это высокоскоростной шлюз доступа нового поколения, позволяющий в одном устройстве с простым и наглядным интерфейсом полноценно решать комплекс задач сетевой безопасности, включая функциональную настраиваемую защиту от вирусов и спама, управление шириной полосы пропускания для разнообразных объектов сети, контроль трафика приложений, предотвращение вторжений и виртуальные частные сети.

Устройство имеет интуитивный пользовательский интерфейс с перекрестной системой навигации, встроенным справочником и графическим мониторингом состояния. Объектно-ориентированная модель управления позволяет максимально оптимизировать настройку даже в сложных сетях. Встроенная поддержка LDAP/MS AD/RADIUS <#"863621.files/image072.jpg">

Рисунок 5.1 Схема организации связи

5.1 Рекомендации по установке оборудования в здании

Коммутаторы в здании необходимо располагать таким образом, чтобы длина линии до абонента не превышала 100 метров. В многоэтажных домах отсутствует специально предназначенное для размещения оборудования помещение, поэтому коммутаторы следует размещать на этажах в антивандальных шкафах. При этом необходимо предусмотреть расположение коммутатора вблизи розетки, для обеспечения питания. Коммутаторы подвешиваются на стене на расстоянии 1,5 метра от пола в антивандальном шкафе, который закрывается, с целью защитить оборудование.

Маршрутизатор ядра, коммутаторы DSL, коммутаторы агрегации и серверное оборудование располагаются в специально оборудованных помещениях - аппаратных, доступ к ним имеет только технический персонал. Оборудование в рабочем положении должно устанавливаться в соответствии с рекомендациями указанными в техдокументации и руководстве по монтажу компании-изготовителя.

При размещении оборудования в 19-дюймовых шкафах/стойках необходимо размещать 19-дюймовые конструктивы таким образом, чтобы был доступ не только к их передней, но и задней частям. Стандарт ANSI/NECA/BICSI 568-2001 определяет минимальное свободное расстояние перед передней и задней частями шкафа или стойки равным 914 мм при минимальной ширине бокового прохода 762 мм. Устанавливаемые в одном ряду шкафы должны быть скреплены в единую конструкцию соединением болтами боковых сторон каркаса. Скрепление стоек осуществляется по верхней части каркаса. Шкафы и стойки согласно п.3.3.2 ANSI/NECA/BICSI 568-2001 должны быть заземлены медным проводником сечением не менее 5 AWG (4,621 мм).

6. Выбор типа линейно-кабельных сооружений

Как уже было отмечено выше, для проектирования сети связи целесообразно использовать проводную сеть связи на базе технологии Fast Ethernet.

В данном проекте необходимо рассмотреть 3 отрезка линии связи: уровень ядра, уровень агрегации и уровень доступа.

6.1 Линия связи на уровне ядра и уровне агрегации

Для реализации разрабатываемой мультисервисной сети на участке от ядра сети до уровня агрегации и от уровня агрегации до уровня доступа принято решение использовать одномодовое волокно. Это связано с возможностью обеспечить достаточную пропускную способность для предоставления любых типов услуг связи.

В данном проекте наиболее целесообразно использовать уже существующую кабельную канализацию, так как ее аренда экономически выгоднее, чем строительство новой кабельной канализации.

Для проектируемой сети используем волоконно-оптический кабель марки ИКБ. Оптические кабели типа ИКБ предназначены для прокладки в грунтах всех категорий. Кабели этой группы можно использовать для прокладки по дну рек и водных преград, а также в кабельной канализации, на мостах и эстакадах.

Линейка оптических кабелей связи для прокладки в грунт типа ИКБ… изготавливается по ТУ №3587-004-95485862-2009 декларации о соответствии требованиям Минсвязи РФ кабеля ИКБ - №Д-КБ-585 и ИКБЗ - №Д-КБ-1586.

Возможно изготовление вариантов конструкций с дополнительными свойствами:

·  Негорючее исполнение - ИКБН… (используют при прокладке в тоннелях, коллекторах, зданиях);

·  Повышенная влагозащищенность (с алюмополиэтиленовой оболочкой) - ИКБЗ…

·        Двойной повив стальных проволок - ИКБ2…-М… применяют в грунтах всех категорий (особенно при возможных мерзлотных деформациях).

Ниже представлены основные технические характеристики и конструкции, наиболее востребованных марок кабеля типа ИКБ [3].

Рисунок 6.1 - Элементы волоконно-оптического кабеля марки ИКБ

Пример условного обозначения: ИКБ-М6П-Н36-8.0

ИК - оптический кабель марки «Интегра-Кабель»

Б - тип защитного бронепокрова (повив из круглых стальных оцинкованных проволок)

М - тип сердечника (повив модулей)

- количество элементов повива сердечника

П - тип осевого элемента сердечника кабеля (стеклопластиковый пруток)

Н - тип оптического волокна (одномодовое, ITU-T G.655)

- количество оптических волокон в кабеле

.0 - максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН

6.2 Линия связи на уровне абонентского доступа

В домах прокладывать волоконно-оптические линии не целесообразно, так как расстояния между элементами сети небольшое, поток данных, передаваемый по этим линиям невелик и оборудование для сопряжения существующих оконечных устройств с оптоволоконными линиями дорогостоящее, а медный кабель позволяет передавать сигнал с необходимой скоростью и качеством на данном участке сети. Необходимым требованиям проектируемой сети с возможностью передачи выбранного стандарта Ethernet соответствует кабель UTP 5е.

Этот кабель имеет следующие параметры:

·  Проводник: оголенный медный провод 0.51±0.01 мм, 24 AWG.

·        Изоляция: полиэтилен повышенной плотности, минимальная толщина 0.18 мм.

·        Диаметр провода 0.9±0.02 мм.

·        Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый.

·        4 витые пары покрыты ПВХ оболочкой (минимальная толщина оболочки 0.4мм).

·        Внешний диаметр кабеля 5.1±0.2 мм.

·        Радиус изгиба кабеля: 8x во время инсталляции, 6x при вертикальном каблировании, 4x при горизонтальном каблировании.

·        Стандартная упаковка: 18.5 x 37.5 x 36.5 см (Ш x В x Г) - 305 м

·        Вес кабеля без упаковки: 9.7 кг.

·        Вес кабеля с упаковкой: 10.5 кг.

·        Вес 1 км кабеля: 31.8 кг.

·        Рабочая температура: -20°C - +75°C.

Данный тип кабеля используется для обеспечения соединений switch коммутаторов с пользователями. Switch коммутаторы уровня доступа располагаются в помещениях технических этажей в металлических антивандальных ящиках. В домах, не имеющих технических этажей, антивандальные ящики размещаются на лестничных маршах и площадках верхних этажей.

7. Составление плана прокладки кабеля

На рисунке 7.1 показана схема прокладки кабеля в существующей канализации.

Рисунок 7.1 Схема кабельной канализации микрорайона Зареченский

7.1 Рекомендации по прокладке линий связи


В здании кабель прокладывается двумя способами: с использованием вентиляционных отверстий и вдоль стен в защитном коробе. На расстоянии от центрального коммутатора до коммутаторов рабочих групп кабель прокладывается в пространстве между стенами, параллельно с кабелем электропитания. От коммутаторов рабочих групп к абонентам кабель прокладывается вдоль стен, под потолком. При этом кабель защищается специальным защитным коробом. Внутри одного такого короба может располагаться несколько пар медного провода. При подключении абонентов, расположенных в одной части на сравнительно удаленном расстоянии от коммутатора, максимально возможное расстояние пары разных абонентов протягиваются в одном коробе, затем из общего потока выделяют необходимое количество пар для «ответвившихся» абонентов. Выбор места крепежа коробов с кабелем определяется исходя из соображений защиты кабеля от вандалов и сохранения эстетического состояния помещений.

Для прокладки оптического кабеля, по возможности, используются каналы, расположенные в середине блока кабельной канализации по вертикали и у края канализации по горизонтали. По решению заказчика прокладка кабеля по занятым каналам должна производиться в полиэтиленовых трубах (ПНД 32т наружным диаметром 32 мм и внутренним - 25 мм), предварительно проложенных в этих каналах. Применение полиэтиленовой трубы создает условия для прокладки оптического кабеля большой длины, а также обеспечивает защиту кабеля от возможных повреждений при заготовке канала для прокладки другого кабеля (особенно металлическими палками), при докладке тяжелых массивных кабелей, при вытяжке уже проложенных кабелей из канала.

Прокладка кабеля по свободным каналам должна производиться только при условии, что в этих каналах не будет в дальнейшем докладки других кабелей связи с металлическими проводниками, а только оптических, однотипных в количестве не более пяти-шести. Если же докладка предвидится, то и в свободном канале оптический кабель должен прокладываться в полиэтиленовой трубе.

Прокладка строительных длин кабеля длиной 2000 м и более должна производиться только в полиэтиленовой трубе.

.2 Прокладка полиэтиленовой трубы в канале кабельной канализации

Конец трубы, оснащенный наконечником, вводят в канал кабельной канализации и поступательным движением проталкивают по нему на всю длину пролета (пролетов). При наличии транзитных колодцев в них производят вспомогательную подтяжку трубы рабочими кабельщиками.

Если продвижение трубы станет невозможным из-за возникших препятствий в канале, то трубу необходимо несколько раз повернуть вокруг оси с одновременным проталкиванием.

В каждом колодце полиэтиленовую трубу с одной сторону обрезают ножовкой, оставляя длину 200 - 250 мм от канала. Вначале трубу обрезают на выходе первого колодца, затем обрезают на входе второго колодца и проталкивают вперед по каналу. Далее трубу обрезают на входе третьего колодца и снова проталкивают по каналу. Таким образом, поступают в каждом последующем транзитном колодце.

После обрезки трубы, в каждом колодце на входе и выходе канала, временно на период прокладки кабеля, устанавливают по одному противоугону, представляющему упор, препятствующий смещению трубы при ее заготовке проволокой (тросом) и при прокладке кабеля.

При прокладке полиэтиленовой трубы в канализации возможны маломерные остатки. Эти остатки необходимо перераспределять на короткие пролеты трассы, определив их по рабочим чертежам. Допускается стыковка маломерных длин полиэтиленовой трубы с целью использования ее для прокладки на участках трассы, не превышающих 70-80 м. Стыковку производят с помощью металлической манжеты длиной 150 мм, толщиной стенки 1,5-2,0 мм, устанавливаемой на стыке труб. Предварительно на торцах труб с внутренней стороны должна быть снята фаска под углом 30°. Рядом с установленной манжетой с обеих сторон на поверхность труб накладывают по одному пояску в два слоя сэвилена или клея-расплава ГИПК-14-13. Поверх манжеты с равным перекрытием поясков устанавливают и усаживают термоусаживаемую трубку 40/20 длиной 250 мм.

Если заготовка проложенной полиэтиленовой трубы и прокладка кабеля будут производиться не сразу же, а через некоторое время, за которое колодцы могут наполниться водой, то для предотвращения попадания в проложенные трубы песка, глины, ила, полиэтиленовую трубу в каждом колодце временно защищают полиэтиленовыми колпачками с обмоткой их стыка 5 - 7 слоями липкой пластмассовой ленты.

.3 Заготовка полиэтиленовой трубы, проложенной в канале кабельной канализации

Заготовка полиэтиленовой трубы, проложенной в канале кабельной канализации, производится заготовочной стальной оцинкованной проволокой диаметром 3 мм или стальным тросом. Для заготовки трубы применяют стеклопруток или пневмопроходчик. Стеклопруток наиболее эффективен при наличии на трассе большого количества коротких пролетов. Пневмопроходчик рекомендуется применять на пролетах от 80 до 140 и более метров. При отсутствии стеклопрутка и пневмопроходчика полиэтиленовую трубу можно заготовить капроновым шнуром. Заготовку производят до прокладки трубы в канал кабельной канализации, размотав ее на поверхности вдоль трассы. Для заготовки капроновый шнур привязывают к проходному цилиндру или шару. Цилиндр или шар с привязанным шнуром опускают в трубу, подготовленную для прокладки в канал. Перебирая трубу впереди себя, перемещают цилиндр или шар со шнуром на всю длину трубы. Затем, уже после прокладки трубы в канал, с помощью шнура затягивают в трубу заготовочную проволоку или трос. На коротких пролетах шнур нескольких длин можно связать между собой.

Заготовка свободного канала при прокладке кабеля без полиэтиленовой трубы производится как и обычно. Заготовка канала, в котором уже проложен оптический кабель без полиэтиленовой трубы, должна производиться либо стеклопрутком, либо полиэтиленовой трубкой.

Во всех случаях при заготовке каналов следует стремиться к тому, чтобы проволока или трос имели как можно меньше скруток (соединений). Рекомендуемая целая без скруток длина для проволоки - 450-500 м, для троса - до 1500 м.

8. Технико-экономическое обоснование проекта

К капитальным вложениям относятся затраты вносимые на первоначальном этапе строительства сети и имеющие единовременный характер. Для определения капитальных вложений составляется смета затрат на используемое оборудование, линейно-кабельные сооружения и материалы составляющие инвестиции в проект.

8.1 Смета затрат

Смета затрат (таблица 8.1) содержит затраты на оборудование, кабели связи и дополнительные средства используемые для монтажа сети связи.

Таблица 8.1

Смета затрат на приобретение оборудования и кабелей связи

Наименование

Кол-во

Cтоимоcть единицы (pуб.)

Вcего затpат (pуб.)

1

Маршрутизатор Cisco 7603

1

1 084 000

1 084 000

2

Блок питания (AC) для Cisco 7603

1

52 000

52 000

3

Блок вентиляторов для Cisco 7603

1

12 000

12 000

4

Коммутатор агрегации ZyXel XGS4700-48F

3

110 500

331 500

5

Коммутатор доступа ZyXel ES-3100

48

35 000

1 680 000

6

Шлюз Cisco PGW 2200

1

1 500 000

1 500 000

7

NetUP IPTV Combine

1

1 300 000

1 300 000

8

ZyWALL USG 300

1

53 000

53 000

9

ПО RADIUS сервера

1

60 000

60 000

10

Тарелка спутниковая комплект

1

10000

10 000

11

Сервер ААА

1

130 783

130 783

12

Шкаф антивандальный

40

2 000

80 000

13

ИКБ-М4П-Н10-8.0

2000 м

45

90 000

14

Кабель питания ВВГнг-LS 3x2,5

100 м

70

7 000

15

Провод заземления ПВ-3(1х10)

150 м

50

7 500

16

Оптический шнур

77

250

19250

ИТОГО (S):

6 417 033


Стоимость строительно-монтажных работ составляет 20% от общей суммы затрат S (5.1):

 (8.1)

где  - коэффициент, определяющий сумму строительно-монтажных работ - 0,2;

S - сумма затрат на оборудование и кабели связи.

Транспортные расходы, включающие расходы на таможенное оформление составляют, примерно, 4% от общей суммы затрат S (8.2):

 (8.2)

где  - коэффициент, определяющий сумму транспортных расходов, 0,04;

Расходы на тару и упаковку составляют примерно 0,5% от общей стоимости оборудования и кабелей связи (8.3):

 (8.3)

где  - коэффициент, определяющий сумму средств на тару и упаковку, 0,005;

Заготовительно-складские расходы составляют 1,2% от суммарной стоимости затрат S (5.4):

 (8.4)

где  - коэффициент, определяющий сумму на заготовительно-складские расходы - 0,012;

Другие непредвиденные расходы, составляют 3% от общей суммы затрат S (5.5):

 (8.5)

где  - коэффициент, определяющий сумму на прочие расходы - 0,03;

Общие капитальные вложения будут pавны сумме вcеx затрат (8.6):

(8.5)


Затраты на капитальные вложения составляют 8 миллионов 258 тысячи 724 рубля.

8.2 Расчет эксплуатационных расходов

Эксплуатационными расходами называются текущие расходы предприятия на производство услуг связи. В состав эксплуатационных расходов входят все расходы на содержание и обслуживание сети связи.

Эксплуатационные расхода по своей экономической сущности выражают себестоимость услуг связи в денежном эквиваленте.

Для определения эксплуатационных расходов используем статьи:

1. Затраты на оплату труда.

2.      Единый социальный налог.

.        Амортизация основных фондов.

.        Материальные затраты.

.        Прочие производственные расходы.

8.2.1 Расходы на оплату труда

Для расчета годового фонда заработной платы необходимо определить численность штата производственного персонала. Фонд рабочего времени месяца, составляет 176 часов. Расходы на оплату труда находятся в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Состав персонала по обслуживанию станционного оборудования

Должность

Плата за 1 час, руб.

Кол-во, чел.

Сумма з/пл., руб.

Ведущий инженер

187,5

1

33 000

Инженер связи

125

1

22 000

Электромеханик

93,75

2

2x16 500

ИТОГО (ЗПст)


4

88 000


Рекомендуемый состав линейного персонала предприятия связи приведён в таблице 8.3.

Таблица 8.3

Состав персонала по обслуживанию линейного тракта

Наименование должности

Плата за 1 час, pуб.

Кол-во, чел.

Сумма з/пл., руб.

Инженер линейных сооружений

187,5

1

33 000

Инженер связи

187,5

1

33 000

Кабельщик-монтажник

93,75

3

3x16 500

Электромонтёр канализационных сооружений четвертого разряда

93,75

1

16 500

Электромонтёр линейных сооружений и абонентских устройств четвертого разряда

100

1

17 600

Электромонтёр станционных сооружений и абонентских устройств четвертого разряда

100

1

17 600

ИТОГО (ЗПлн)


7

167 200


Годовой фонд оплаты труда определяется как (8.7):

 (8.7)

где m = 12 - количество месяцев в году;

Kd = 1,04 - коэффициент, учитывающий доплату за работу c вредными условиями труда;

. для станционного персонала:

. для линейного персонала:

Общий годовой фонд оплаты труда составит (5.8):

(8.8)


Годовой фонд оплаты труда составит 3 миллиона 981 тысячи 120 рублей.

8.2.2 Страховые взносы

Страховые взносы составляют 30 % от фонда оплаты труда:

(8.9)

где XCB = 0,30, коэффициент страховых выплат;

.

Сумма страховых взносов составляет 1 миллион 194 тысячи 336 рублей.

8.2.3 Амортизационные отчисления

Под амортизацией понимается процесс постепенного возмещения стоимости основных фондов, переносимой на вновь созданную продукцию (услугу), в целях накопления средств для реконструкции и приобретения основных средств. Величина амортизационных отчислений определяется установленной долей ежегодных отчислений (норма амортизации) от стоимости основных средств. Рассчитаем сумму амортизационных отчислений согласно утверждённых норм амортизационных отчислений.

Амортизационные отчисления на полное восстановление производственных фондов рассчитываются по формуле (8.10):

 (8.10)

где Фпеpв - первоначальная стоимость основных фондов (приравнивается к капитальным вложениям);

На - норма амортизационных отчислений для данного типа оборудования и линейно-кабельных сооружений составляет 5%.

Затраты на амортизационные отчисления 760 тысяч 20 рублей.

8.2.4 Материальные затраты

Величина материальных затрат включает в себя оплату электроэнергии для производственных нужд, затраты на материалы и запасные части и др. Эти составляющие материальных затраты определяются следующим образом:

. затраты на оплату электроэнергии определяются в зависимости от мощности станционного оборудования (8.11):

 (8.11)

где Т = 4,1 pуб./кВт. чаc - тариф на электроэнергию.= 0,5 кВт - мощность одной установки в среднем (n = количество установок: 152).

Zt = 8760 часов работы в году;

Тогда, затраты на электроэнергию составят

. затраты на материалы и запасные части составляют 3,5% от ОПФ:

Затраты на материалы и запасные части рассчитываем по формуле (8.12)

 (8.12)

где ОПФ - это основные производственные фонды (капитальные вложения Kобщ).

L - коэффициент затрат на материалы, 0,035.

В итоге материальные затраты составляют:

Таким образом, общие материальные затраты pавны сумме затрат на электроэнергию и материальных затрат (8.13):

 (8.13)


Материальные затраты составили 3 миллиона 261 тысячу 630 рублей.

8.2.5 Другие расходы

Другие расходы предусматривают общие производственные (Зпp.) и экcплуатационно-xозяйcтвенные затраты (Зэк.):

 (8.14)

 (8.15)

Подставив значения в формулы (8.14) и (8.15) , получаем:

Таким образом, сумма других расходов определяется как (8.16):

 (8.16)


Затраты на другие расходы составят 1 миллион 592 тысячи 448 рублей.

Результаты расчёта годовых эксплуатационных расходов сведём в таблицу 8.4.

Таблица 8.4

Результаты расчёта годовых эксплуатационных расходов

Наименование затрат

Сумма затрат, руб.

Структура, %

1. Фонд оплаты труда, годовой

3 981 120

36

2. Страховые взносы, годовые

1 194 336

12

3. Амортизационные отчисления

760 020

7

4. Материальные затраты

3 261 630

30

5. Другие расходы

1 592 448

15

ИТОГО (Э)

10 789 554

100

8.3 Расчёт предполагаемой прибыли

Используя данные о видах услуг, предоставляемых мультисервисной сетью связи пользователям, и стоимости этих услуг, проведём расчёт предполагаемой прибыли (таблица 8.5 и 8.6).

Стоимость услуг представлена на основании анализа цен других операторов региона, а также цен провайдера-заказчика в соседних регионах.

Таблица 8.5

Планируемая прибыль по видам уcлуг

Название услуги

Абонентов

Цена

Стоимость

IP-TV, абонентская плата

1372

200

274 400

IP-TV, пакет дополнительных каналов

1020

100

102 000

IP-TV, видео по запросу

950

150

142 500

VoIP, абонентская плата

588

250

147 000

Интернет, абонентская плата

1764

350

617 400

Игровой сервис

588

300

176 400

Юр. Лицам (Интернет, VoIP)

2

5 000

10 000

ИТОГО (Прmonth)

1 469 700


Сумма общей ежемесячной прибыли составляет 1 миллион 469 тысячи 700 pублей.

Сумма ежегодной прибыли рассчитывается по формуле (8.17):

 (8.17)


Ежегодная прибыль оценивается в 17 миллионов 636 тысяч 400 рублей при полной загрузке сети согласно проектным данным. Таким образом, анализ результатов расчёта предполагаемой прибыли и капитальных вложений свидетельствует о достаточно высокой степени эффективности принятых проектных решений и подтверждает иx экономическую обоснованность.

Примем во внимание тот факт, что впервые 5 лет подключатся ~100% абонентов. Подробная информация по распределению прибыли на каждый год проектного периода содержится в таблице 8.6.

Таблица 8.6

Прогнозируемый уровень доходов

Прибыль в год, руб

Процент проникновения услуг, от проектного значения

1

5 290 920

0,30

2

9 700 020

0,55

3

13 227 300

0,75

4

16 754 580

0,95

5

17 636 400

1

Ср. знач

12 521 844


8.4 Определение оценочных показателей проекта

Себестоимость

На предприятиях связи применяется относительный показатель себестоимости, характеризующий общие эксплуатационные затраты предприятия, приходящиеся на 100 рублей доходов от основной деятельности, рассчитывается по формуле (8.18):

 (8.18)

где Э - годовые эксплуатационные расходы;

ДТ =  - тарифные доходы от основной деятельности за проектный период, pуб.

Себестоимость 100 pуб. таpифныx доходов cоcтавит:

 руб.

Таким образом, общая себестоимость составляет 86,2 pуб. на 100 pуб. за проектный период.

Производительность тpуда персонала, обслуживающих данный учаcток определяется по фоpмуле (8.19):

 (8.19)

где Ч - общая численность производственного персонала, 11 человек.

Итак, производительность труда pавна:

 pуб./ чел. за проектный период.

Коэффициент фондоотдача

Коэффициент фондоотдача от использования основных фондов определяется по формуле (8.20):

, (8.20)

где Фгод cp - среднегодовая стоимость основных фондов (приравнивается к капитальным вложениями).

Коэффициент фондоотдачи pавен

КФО = 12 521 844/8 258 724 pуб. = 1,51ок окупаемости и прибыль

Срок окупаемости капитальных затpат определяется по следующей формуле (5.21):

, (8.21)

где КВ - капитальные вложения, тыc. pуб.;

Пдо.налог - пpибыль до налогообложения (обеспечиваемая проектируемыми капитальными вложениями), pуб.

Пpибыль до налогообложения опpеделяетcя по фоpмуле (8.22):

Пдо.налог = Пpеал.уcл.cв. -Пpеал.уcл.cвуч. налог. (8.22)

где Пpеал.уcл.cв. - пpибыль от pеализации уcлуг cвязи;

Куч. налог - коэффициент учета налогов, 20%.

Пpеал.уcл.cв = ДТ - Э = 12 521 844 -10 789 554 = 1 732 290 pуб.

Пдо.налог = 1 732 290 - 1 732 290 * 0,20 = 1 385 832 pуб.

Сpок окупаемости проекта cоcтавит согласно формуле (8.21):

Т = 8 258 724/ 1 385 832 = 6,1 лет.

Срок окупаемости проекта 6 лет и 1 месяц.

Чиcтая пpибыль проекта pаccчитываетcя по фоpмуле (8.23):

Пчиcтая = Пдо.налог - Нпpибыль (8.23)

где Нпpибыль- налог на пpибыль (36%).

Пчиcтая = 1 385 832- 0,36 *1 385 832 = 886 933 pуб.

Рентабельность рассчитывается по фоpмуле (5.24):

ен. =  (8.24)ен. = 1 385 832/8 258 724*100 = 16,8

Рассчитанные технико-экономические показатели сведены в таблицу 8.8.

Таблица 8.8

Основные технико-экономические показатели проекта

Наименование показателей

Значения показателей

1

2

Количество абонентов IP - телефонии, абонентов.

588

Количество пользователей Интернет, абонентов.

1764

Количество пользователей IP -TV, абонентов.

1372

Численность персонала по обслуживанию станционного оборудования, человек.

4

Численность персонала по обслуживанию линейно-кабельных сооружений, человек.

7

Капитальные вложения, рублей.

8 258 724

Годовые эксплуатационные расходы, рублей.

10 789 554

Фонд оплаты труда, рублей.

3 981 120

Страховые взносы, рублей.

1 194 336

Амортизационные отчисления, рублей.

760 020

Материальные затраты, рублей.

3 261 630

Прочие производственные расходы, рублей.

1 592 448

Тарифный доход в год, рублей.

12 521 844

Прибыль до налогообложения, рублей.

1 385 832

Чистая прибыль, рублей.

886 933

Себестоимость, руб./100 рублей.

86,2

Производительность труда, рублей на человека.

1 138 350

Коэффициент фондоотдачи

1,51

Рентабельность, %

16,8

Срок окупаемости проекта, лет

6,1


Результат анализа технико-экономических показателей дипломного проекта свидетельствует о достаточно высокой степени эффективности принятых проектных решений и подтверждает их экономическую обоснованность. Окупаемость проекта составит, примерно, 6 лет и 1 месяц. Капитальные вложения в проект составляют 8 миллионов 258 тысяч 724 рубля.

9. Меры по охране окружающей среды, обеспечению безопасности жизнедеятельности и охране труда

.1 Организация работы по охране труда

Общие положения

В зависимости от целей оценки функционирования системы управления охраной труда выполняют различные виды контроля требуемых критериев охраны труда, анализируют и оценивают результаты проверки, разрабатывают мероприятия по улучшению значений соответствующих критериев охраны труда.

Выполняемые процедуры контроля и оценка эффективности системы управлении охраной труда, а также ее элементов являются основой разработки соответствующих мероприятии по улучшению условий труда.

Процедуры контроля следует выполнять, привлекая персонал, прошедший обучение в области охраны труда.

Применяют следующие виды контроля:

а) текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда;

б) постоянный контроль состояния производственной среды;

в) многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабочем месте;

г) проверку готовности организации к работе в осенне-зимнем периоде;

д) реагирующий контроль;

е) внутреннюю проверку (аудит) системы управления;

ж) внешняя проверка (аудит) органом по сертификации с выдачей сертификата соответствия.

Основными видами оценок являются:

а) статистическая отчетность о состоянии условий труда работников (форма №1-Т) - сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда и о состоянии травматизма (форма 7);

б) расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний и инцидентов на производстве и их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и охраны здоровья;

в) анализ производственного травматизма;

г) оценка результативности системы управления охраной труда и ее элементов.

В результате контроля, оценок и проверок определяют достигнутый уровень охраны труда и его соответствие запланированным показателям. Результаты контроля, оценок и проверок условий труда оформляют соответствующими протоколами.

Показатели результатов деятельности по обеспечению охраны труда зависят от размеров и характера (вида) деятельности организации и целей охраны труда.

Объективную оценку показателей безопасности труда получают с помощью контрольно-измерительного оборудования. В процедурах измерений и оценок показателей охраны труда следует устанавливать перечень необходимых измерений параметров, методы и точность их измерения; требования к калибровке и поверке средств измерений, а также обеспечение требуемых условий их сохранности.

Достоверность и сопоставимость результатов измерений достигается проведением измерений подготовленными специалистами с помощью аттестованных средств, их своевременной поверкой и калибровкой.

Процедуры контроля и измерения по охране труда следует разрабатывать, устанавливать и периодически анализировать. Обязанности, ответственность и полномочия по контролю должны быть распределены на различных уровнях управленческой структуры.

Регистрацию данных об условиях труда, ее передачу обеспечивают установлением порядка сбора, систематизации, ведения, хранения и передачи требуемых данных об условиях труда, ее соответствие законам и правилам по охране и безопасности труда и эффективности системы управления охраной труда.

Оценка показателей охраны труда может быть как качественная, так и количественная.

Оценка (качественная и количественная) должна:

а) базироваться на выявленных в организации опасных и вредных производственных факторах и рисках, принятых обязательствах, связанных с концепцией и целями обеспечения охраны труда;

б) обеспечивать процесс оценки деятельности организации, включая анализ эффективности управления руководством.

.1.9 Контроль и измерения результатов деятельности следует:

а) использовать для определения степени, с которой концепция и цели обеспечения охраны труда выполняются, а опасности и риски оптимизируются;

б) включать все виды текущего (предупреждающего) контроля, а не основываться только на статистических данных инцидентов, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

в) оформлять записями.

Контроль должен обеспечивать:

а) обратную связь по результатам деятельности в области охраны труда;

б) информацию для определения, результативности и эффективности текущих мероприятий по определению, предотвращению и ограничению опасных и вредных производственных факторов и рисков;

в) основу принятия решений о совершенствовании определения опасностей и ограничения рисков, а также самой системы управления охраной труда.

9.2    Экологическая безопасность проекта


Технологические процессы, происходящие в период эксплуатации оборудования планируемого при использовании в проекте, являются экологически чистыми, и не производят в процессе эксплуатации вредных выделений, излучений и промышленных отходов, загрязняющих окружающую среду.

Предусматриваемые стационарные герметизированные необслуживаемые аккумуляторы влияния на окружающую среду не оказывают.

Оборудование внутреннего расположения выполнено в заземленных, экранированных корпусах и внешних электромагнитных излучений не создает.

Проектируемая волоконно-оптическая линия связи согласно «Положению об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации», «Руководству по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации» не относится к экологически опасным объектам хозяйственной деятельности, т.к. волоконно-оптические кабельные линии связи во время строительства и всего срока их эксплуатации не создают внешних вредных электромагнитных или иных излучений, вибраций, а материалы, используемые в конструкции оптических кабелей, не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов.

При работе оборудования станции и аппаратуры, установленной на узлах связи, исключаются также шума, вибрации и других вредных физических воздействий.

Во время строительства трассы предполагается использовать волоконно-оптический кабель, который является экологически безопасным, не загрязняет воздух.

Выбросы загрязняющих веществ в воздухе может произойти только на этапе строительства кабельной трассы транспортных средств, машин и т. д. Тем не менее, этот эффект является нестационарным и преходящими. Во время работы прогнозируемого линии связи в нормальном режиме никакого влияния на атмосферу исключена.

В связи с вышеизложенным, делать расчеты концентрации в воздухе загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах источников загрязнения объекта не имеет смысла.

9.3    Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

При производстве работ в электроустановках выполняются технические и организационные мероприятия (меры ) предосторожности для того, чтобы исключить случайную подачу напряжения к месту работы и случайное приближение или прикосновение к токоведущим частям, оставшимся под напряжением.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы в электроустановках, являются:

. Оформление работы нарядом или распоряжением,

. Допуск к работе,

. Надзор во время работы,

. Оформление перерывов в работе, переводов на другое рабочее место, окончание работы.

По наряду могут производиться работы:

. С полным отсутствием напряжения,

. Выполняемые с частичным снятием напряжения,

. Работы под напряжением

ПТЭЭП и ПТБ при ЭЭП регламентируют очередность этапов работы и технологию производства работ. Основой регламентации является наряд на работу или устное распоряжение.

Нарядом на работу в электроустановках называется письменное распоряжение, определяющее место, время начала работы и условия ее производства, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работающих.

Наряды имеют право выдавать лица из административно- технического персонала, имеющие V квалификационную группу по электробезопасности, уполномоченные приказом (распоряжением) по предприятию.

После подготовки рабочего места наряд вручается производителю работ во время допуска бригады. Наряд выдается на весь период работы, срок его действия не ограничивается. При перерывах в работе наряд остается действительным, если не изменились условия работы, относящиеся к подготовке и состоянию рабочего места. Изменение рабочего места возможно только в том случае, если будет выписан новый наряд. Ежедневно по окончании рабочего дня наряд сдается дежурному.

Когда работа закончена полностью, наряд закрывается. После закрытия наряда никто не имеет права приближаться к установке. Рабочее место должно быть убрано. Бригада уходит, а установка считается находящейся под напряжением. Производитель и ответственный руководитель работ расписываются об окончании работы, наряд сдается оперативному персоналу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из этапов, ведущих к построению сети следующего поколения является создание интегрированной мультисервисной сети связи, которая предоставляет населению разнообразный цифровой контент и мультисервисные услуги: IP-TV, Video on Demand, Voice over IP, широкополосный доступ в Интернет, видеоконференции, выход на различные сервера: почта, файловый и т.д.

В дипломном проекте один из вариантов реализации интегрированной сети мультисервисного абонентского доступа в микрорайоне Зареченский города Орёл на базе технологии канального уровня Fast Ethernet, используя в качестве среды передачи оптоволоконную сеть связи, организованную по технологии FTTB. Реализация предложенного проекта позволит:

·  обеспечить абонентов необходимым набором услуг TriplePlay;

·        упростить, а также оптимизировать процесс подключения абонентов, т.е. обеспечить масштабируемость и гибкость;

·        предоставлять высокий уровень качества услуг (согласно Service License Agreement);

·        повысить доходы оператора связи;

·        обеспечить надёжность и отказоустойчивость разработанной системы связи.

Для организации сети мультисервисного абонентского доступа с применением технологии FTTB в качестве поставщика телекоммуникационного оборудования была выбрано оборудование фирм Cisco(США), ZyXel (Китайская республика), NetUP (Россия). Выбор производителей был продиктован их лидирующим положением в соответствующих областях. К основным преимуществам решений на базе оборудования перечисленных производителей относятся:

. Возможность предоставления пакета прибыльных дифференцированных услуг

2.      Сочетание преимуществ оптоволоконных, Ethernet и IP-технологий

.        Предоставление проверенных Ethernet-продуктов и решений операторского класса

.        Эффективная интеграция услуг

.        Использование передовых механизмов развертывания услуг - многопротокольной коммутации по меткам (MPLS), технологий 10GbE, IPv6 и виртуальных частных сетевых услуг (VPLS), характеристик качества обслуживания, протоколов безопасности, функций доступности и управления.

В качестве среды передачи было принято решение прокладывать оптический кабель марки ИКБ-М6П-Н36-8.0, а абонентские линии выполнены с помощью медного кабеля UTP категории 5e.

При расчете экономических показателей, было рассчитаны капитальные вложения в проект, которые составляют 8 миллионов 258 тысячи 724 рубля. Установленные тарифы на услуги связи позволят получит тарифный доход который оценивается в среднем в 12 миллионов 521 тысячу 844 рубля в год. Таким образом, срок окупаемости составит 6,1 год, данный показатель полностью отвечают требованию к быстрому развертыванию сети.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ITU-T Recommendation G.902. Framework recommendation on functional access network (AN).

. ITU-T Recommendation Q.512.Digital Exchange Interfaces for Subscriber Access.

. Kenji Nakanishi, Yoichi Maeda. Standardization Activities of FSAN: International Standardization Trends Concerning the Broadband PON (B-PON) // NTT Review, 2002, March.-C.108-110.

. Masayasu Yamaguchi. Feasibility Study of an Access System for DоPN // NTT Review, 2002, March.- C.44-52.

. Gillespie A., Orth B., Profumo A., Webster S. Evolving Access Networks: a European perspective // IEEE Communications Magazine, 1997, March.-C.47-54.

. Aarthun L. Wireline broadband access network // Telectronikk, 1999, №2, 3,-C.73-87.

. Mondo E. Design of broadband access network // CSELT Technical Reports, 1998, April.- C.159-176.

. Соколов Н.А. Сети абонентского доступа. Принципы построения.- М.: ЗАО “ИГ” Энтер-профи, 1999.

. Парфенов Ю.А., Мирошников Д.Г. Последняя миля на медных кабелях.- М.: ЭКО-Трендз, 2001.-222 с.

. Гольдштейн Б.С. Протоколы сети доступа. Т.2.- М.: Радио и связь, 1999.-317с.

. Шмалько А.В. Цифровые сети связи. Основы планирования и построения.- М.: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2001.-222с.

. Колпаков И., Васькин О., Смирнов С. Универсальная мультисервисная транспортная среда на базе сетей кабельного телевидения (часть 1) // Теле-Спутник, 2002, январь.- С.54-56.

. Б. Кий. Легенды и мифы о коаксиальных кабелях // Теле-Спутник, 2002, январь.- С.64-66.

. Гальперович Д.Я. Итальянские коаксиальные кабели // Технологии и средства связи, 2002, №5.- С.42-44.

. Рысин Л.Г. Новые возможности LAN-кабеля // Технологии и средства связи, 2002, №5.- с. 40-41.

. Зеленюк Ю.И. Беспроводная оптическая связь: решение сегодняшнего дня или перспективная технология? // Технологии и средства связи, 2002, №5.- с. 36-37.

. Лукьянов С.В. Как использовать оборудование радиодоступа в России? // Технологии и средства связи,2000, №4.- с. 10-16.

. Шельгов В.И. Системы WLL на российском рынке // Сети и системы связи, 1998, №3.- с. 72-83.

. Гребнев А.К., Гридин В.Н., Дмитриев В.П. Оптоэлектронные элементы и устройства.- М.: Радио и связь, 1998.- с. 303-208.

. Зеленюк Ю.И. Влияние погодных условий на надежность атмосферной оптической связи // Вестник связи, 2002, №4.- с. 136-138.

. Садовников М.А., Троицкий А.И. и др. Влияние метеоусловий на дальность лазерной связи // Электромагнитные волны и электронные системы, 2001, №2-3. с. 85-89.

. Дориан Э. Беспроводная оптика: волокно дешево, но воздух бесплатно // Журнал сетевых решений, LAN, 2002, ноябрь.- с.46-51.

. Орлов С. Последнее поколение неэкранированной медной проводки // Журнал сетевых решений, LAN, 2002, март.- с. 57-69.

. Ригер В. Многомодовые оптические волокна и гигабитовые приложения // Сети и системы связи, 2002, №3.- с. 24-28.

. Кириллов В.И. Расчет длины регенерационного участка для ЦСП по технологиям HDSL и SDSL // Электросвязь, 2001, №10.- с. 20-23.

. Зубков А.И., Хижняк С.Д. Полимерные световоды // Химические волокна, 2000, №1. с. 46-50.

. Ларин Ю.Т., Нестеренко В.А. Полимерные оптические волокна // ИНФОРМОСТ Радиоэлектроника и телекоммуникации.- 22. 2002.- с. 28-33.

. Кирсанов И.А. Прокладка оптических кабелей в зданиях // Вестник связи, 2000, №10.- с.66-68.

. Никульский И.Е., и другие. Оптическая сеть переноса системы абонентского доступа АТСЦ-90 // Вестник связи, 2000, №11.- с. 58-61.

. Молта Д. Беспроводные технологии // Сети и системы связи, 2001, №2.- с.53-61.

. Дингес С.И. Мобильная связь: технология DECT.- М.: СОЛОН-Пресс, 2003.-266с.

. Мирошников Д.Г. G.shdsl - новый всемирный стандарт на симметричный DSL // Вестник связи, 2001, №1.- с.70-75.

. Элбин Йохинссон. ADSL Lite: широкополосные услуги - в массы // Сети и системы связи, 1999, №7.- с.86-94.

34. Systems Aspects of Apon / VDSL Deployment // IEEE Communication. Magazine, 2000, №5.- с.66-72.

. Иванов П. Инфракрасные системы связи фирмы PAY // Сети, 2000, август.- с.52-55.

. Игуменов С., Немцев А. Технологии широкополосного доступа // Мир связи. Connect. 2000, №5.- с.82-87.

. Структурированные кабельные системы-2000 // Вестник связи, 2000, №5.- с.36-39.

. Смирнов И.Г. СКС - фундамент интеллектуального здания // Вестник связи, 2000, №5.- с.40-44.

. Семенов А.Б. Принципы производства оборудования для построения волоконно-оптических подсистем СКС // Вестник связи, 2000, №5.- с.44-52.

. Заркевич Е.А., Скляров О.К. Внедрение волоконно-оптических технологий на абонентском участке сети // Технологии и средства, 2000, №2.- с.14-19.

. Нечипоренко А.Н. xDSL: Технологии высоких скоростей // Технологии и средства связи. Отраслевой каталог. 2000.

. Сеть абонентского доступа на базе универсальной платформы // Вестник связи, 2000, №2.- с.77-79.

. Технологические платформы для мультисервисных сетей ВСС РФ // Информ Курьер Связь, 2002, №2.- с.36-38.

. Горнак А.М. Универсальная система мультисервисного доступа // Вестник связи, 2002, №4.- с.146-148.

. Мусий А.В., Журавлев П.Ю. Цифровая система беспроводного абонентского доступа Multigain Wireless // Мобильные системы, 2000, №6.- с.14-17.

. Нагорский М.В., Коваленко А.В. Опыт организации системы абонентского радиодоступа на базе оборудования миником - DECT // Мобильные системы, 2000, №6.- с.18-21.

. Феер К. Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра: Перевод с англ. - М.: Радио и связь, 2000.- 520с.

Похожие работы на - Проектирование мультисервисной сети связи в микрорайоне 'Зареченский' г. Орла

 

Не нашли материал для своей работы?
Поможем написать уникальную работу
Без плагиата!