Автор: Пользователь скрыл имя, 30 Мая 2012 в 16:45, дипломная работа
Согласно исследованиям до сих пор до 85 % предприятий и организаций в городах и почти 100 % сельских АТС России оснащены координатными и декадно-шаговыми АТС. Еще порядка 10 % предприятий имеют более современные квазиэлектронные АТС, вырабатывающие последние ресурсы. Очевидно, что аппаратура, преимущественно механического типа, проработавшая десятилетия, не может обеспечивать должное качество связи и уж тем более отвечать современным требованиям. Эволюция учрежденческо-производственных АТС за несколько последних лет миновала ту стадию, когда их основным назначением являлось увеличение номерной ёмкости и предоставлением сотрудникам организации удобного средства выхода в ТФОП. Функциональные возможности цифровых АТС чрезвычайно многообразны.
Введение
Технико-экономическое обоснование
Теоретическая часть
Об УПАТС
Аналоговые, гибридные и цифровые УПАТС
Пользовательские услуги УПАТС
Системные функции УПАТС
Абонентские услуги
Построение корпоративных сетей
INTERNET
Сети с коммутацией каналов и сети с коммутацией пакетов
Сети X.25
Сети Frame Relay
ISDN
Базовый доступ ISDN
Первичный доступ ISDN
Подключение УПАТС к оператору связи
Строительство медно-кабельных линий
Строительство ВОЛС на абонентском участке
Радиодоступ
Лазерные атмосферные линии связи
Аналоговые абоненты УПАТС
Цифровые абоненты УПАТС
Подключение ЛВС
Краткое описание протоколов TCP/IP
Архитектура TCP/IP
Выводы.
Техническая часть
Функциональная структура сети РГРТА
Характеристика существующей связи
Система связи в главном и лабораторных корпусах
Станционные сооружения
Технические характеристики АТС Hicom 330 H
Интерфейсы и протоколы, поддерживаемые Hicom 330 H
Кросс
Электропитание АТС Hicom 330 H
Линейные сооружения
Технический характеристики FlexGain FOM 4
Система связи с первым учебным корпусом и общежитием №5
Станционные сооружения
Технические характеристики HiPath 3700
Интерфейсы и протоколы, поддерживаемые
Кросс
Электропитание АТС HiPath 3700
Линейные сооружения
Система связи со студенческим городком
Общая структура связи
Конструкторско-технологическая часть (комплектация УПАТС и схема размещения модулей)
Комплектация Hicom 330 H
Схема размещения модулей Hicom 330 H
Размещение Hicom 330 H
Комплектация HiPath 3700
Схема размещения модулей HiPath 3700
Размещение HiPath 3700
Общая спецификация
Экспериментальная часть (варианты программирования УПАТС)
Экономическая часть (расчёт стоимости проекта, расчёт текущих затрат, оценка экономической эффективности)
Безопасность и технологичность проекта
Заключение
Литература
FTP (File Transfer Protocol, протокол передачи файлов): позволяет передавать файлы с одного компьютера на другой с использованием TCP-соединений. В родственном ему, но менее распространенном протоколе передачи файлов - Trivial File Transfer Protocol (TFTP) - для пересылки файлов применяется UDP, а не TCP.
ICMP (Internet Control Message Protocol, протокол управляющих сообщений Internet): позволяет IP-маршрутизаторам посылать сообщения об ошибках и управляющую информацию другим IP-маршрутизаторам и главным компьютерам сети. ICMP-сообщения "путешествуют" в виде полей данных IP-дейтаграмм и обязательно должны реализовываться во всех вариантах IP.
IGMP (Internet Group Management Protocol, протокол управления группами Internet): позволяет IP-дейтаграммам распространяться в циркулярном режиме (multicast) среди компьютеров, которые принадлежат к соответствующим группам.
IP (Internet Protocol, протокол Internet): низкоуровневый протокол, который направляет пакеты данных по отдельным сетям, связанным вместе с помощью маршрутизаторов для формирования Internet или интрасети. Данные "путешествуют" в форме пакетов, называемых IP-дейтаграммами.
RARP (Reverse Address Resolution Protocol, протокол обратного преобразования адресов): преобразует физические сетевые адреса в IP-адреса.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, простой протокол обмена электронной почтой): определяет формат сообщений, которые SMTP-клиент, работающий на одном компьютере, может использовать для пересылки электронной почты на SMTP-сервер, запущенный на другом компьютере.
TCP (Transmission Control Protocol, протокол управления передачей): Передает данные в виде потоков байтов. Данные пересылаются пакетами - TCP-сегментами, - которые состоят из заголовков TCP и данных. TCP - "надежный" протокол, потому что в нем используются контрольные суммы для проверки целостности данных и отправка подтверждений, чтобы гарантировать, что переданные данные приняты без искажений.
UDP (User Datagram Protocol, протокол пользовательских дейтаграмм): Он не гарантирует надёжной доставки пакетов, называемыми UDP-дейтаграммами: пакеты могут теряться или дублироваться. Кроме того, пакеты могут доставляться с произвольной задержкой, что может приводить к изменению порядка получения пакетов на принимающей стороне.
Проектировщики вычислительных сетей часто используют семиуровневую модель ISO/OSI (International Standards Organization/Open Systems Interconnect, Международная организация по стандартизации/ Взаимодействие открытых систем), которая описывает архитектуру сетей. Каждый уровень в этой модели соответствует одному уровню функциональных возможностей сети. В самом основании располагается физический уровень, представляющий физическую среду, по которой "путешествуют" данные, - другими словами, кабельную систему вычислительной сети. Над ним имеется канальный уровень, или уровень звена данных, функционирование которого обеспечивается сетевыми интерфейсными платами. На самом верху размещается уровень прикладных программ, где работают программы, использующие служебные функции сетей. На рисунке показано, как TCP/IP согласуется с моделью ISO/OSI. Этот рисунок также иллюстрирует уровневое строение TCP/IP и показывает взаимосвязи между основными протоколами.
ISO/OSI
_____________________________
| Уровень прикладных программ | | |
|_____________________________
_____________________________
| Уровень представления | | |программа| |программа| | прикладных
|_____________________________
_____________________________
| Уровень сеанса | | |
|_____________________________
| |
_____________________________
| Транспортный уровень | | TCP UDP | Транспортный
|_____________________________
| |
_____________________________
| Сетевой уровень | | | | | Сетевой
|_____________________________
|__________________________|
_________
_____________________________
| Уровень звена данных | | ARP<->| плата |<->RARP | Уровень
|_____________________________
| данных
_____________________________
| Физический уровень | _____________|______________ Физический
|_____________________________
В
левой части этой диаграммы показаны
уровни модели ISO/OSI. Правая часть диаграммы
иллюстрирует корреляцию TCP/IP с этой моделью.
4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
4.1 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СЕТИ РГРТА
4.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СВЯЗИ
В
настоящее время в центральном
здании РГРТА эксплуатируется
Рис 4.1
Можно
заключить, что в центральном
здании РГРТА (главный и лабораторный
корпуса) существуют две независимые системы
связи: чисто внутренняя связь, основанная
на учрежденческой производственной АТС,
и связь на основе линий ГТС. В результате
приходится размещать на рабочем столе
два телефона: один для связи с внутренними
абонентами, другой для выхода в город.
Рис 4.2
При таком построении связной инфраструктуры при необходимости увеличить количество городских номеров единственным решением будет прокладка дополнительных кабелей.
Нагрузка на одну городскую линию составляет порядка 0,08…0,15 Эрл, т.е. они используются неэффективно.
Всё
сказанное говорит о
Поясним
с помощью рисунка какую
Рис 4.3
Преимущества
данной схемы: все объекты входят
в состав корпоративной сети, следовательно,
все абоненты имеют возможность
пользоваться услугами, которые предоставляют
современные цифровые УПАТС; появляется
возможность подключения ЛВС и возможность
объединения локально-вычислительных
сетей (ЛВС), функционирующих в разных
объектах.
4.2 СИСТЕМА СВЯЗИ В ГЛАВНОМ И ЛАБОРАТОРНОМ КОРПУСАХ
В соответствии с ТЗ абонентская ёмкость сети должна быть не менее 550 с учётом развития. Но на данный момент проектирования в соответствии с ТЗ планируется на главный и лабораторный корпус 400 абонентов: 300 – на главный корпус, 100 – на лабораторный.
4.2.1 СТАНЦИОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
В соответствии с ТЗ сеть связи должна обеспечивать:
Данную
абонентскую ёмкость и
Обслуживание
всех исходящих и входящих соединений,
включая абонентов первого
4.2.1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Hicom 330 Н
Hicom 330 Н в версии V1.0 имеет модульную конструкцию. Стойка Hicom 330 Н (до четырех боксов в стойке) имеет гибкую конструкцию с возможностью расширения до 1392 портов. Габаритные размеры стойки 773´1845´515. Масса стойки составляет 180 кг.
Рис 4.4
Входное напряжение
|
Возможно
питание от (резервной) сети постоянного
тока 48 В
Условия
эксплуатации
|
4.2.1.2 Интерфейсы и протоколы, поддерживаемые Hicom 330 H
Подключение к ГТС
- 2 рабочих канала по 64 кбит/с
- 1 канал сигнализации 16 кбит/с
- скорость передачи 144 кбит/с
- протокол ETSI-ISDN (DSS1) или 1TR6