4. Проект построения ЛВС на основе Fast Ethernet
1. Выбор топологии для проекта
Выбор используемой топологии зависит от условий, задач и возможностей, или же определяется стандартом используемой сети. Основными факторами, влияющими на выбор топологии для построения сети, являются:
1. среда передачи информации (тип кабеля);
2. метод доступа к среде;
3. максимальная протяженность сети;
4. пропускная способность сети;
5. метод передачи и др.
В данном проекте ставится задача связать административный корпус предприятия с четырьмя цехами посредством высокоскоростной сети со скоростью передачи данных – 100 Мбит/сек.
Рассмотрим вариант построения сети: на основе технологии Fast Ethernet.
Данный стандарт предусматривает скорость передачи данных 100 Мбит/сек и поддерживает два вида передающей среды – неэкранированная витая пара и волоконно-оптический кабель. Для описания типа передающей среды используются следующие аббревиатуры, табл. 2.1.
Таблица 2.1.
Название | Тип передающей среды |
100Base-T | Основное название для стандарта Fast Ethernet (включает все типы передающих сред) |
100Base-TX | Неэкранированная витая пара категории 5 и выше. |
100Base-FX | Многомодовый двухволоконный оптический кабель |
100Base-T4 | Витая пара. 4 пары категории 3, 4 или 5. |
Правила проектирования топологии стандарта 100Base-T
Следующие топологические правила и рекомендации для 100Base-TX и 100Base-FX сетей основаны на стандарте IEEE 802.3u
100Base-TX
Правило 1: Сетевая топология должна быть физической топологией типа «звезда» без ответвлений или зацикливаний.
Правило 2: Должен использоваться кабель категории 5.
Правило 3: Класс используемых повторителей определяет количество повторителей, которые можно каскадировать.
1. Класс 1. Можно каскадировать до 5 включительно концентраторов, используя специальный каскадирующий кабель.
2. Класс 2. Можно каскадировать только 2 концентратора, используя витую пару для соединения средозависимых портов MDI обоих концентраторов.
Правило 4: Длина сегмента ограничена 100 метрами.
Правило 5: Диаметр сети не должен превышать 205 метров.
100Base-FX
Правило 1: Максимальное расстояние между двумя устройствами – 2 километра при полнодуплексной связи и 412 метров при полудуплексной для коммутируемых соединений.
Правило 2: Расстояние между концентратором и конечным устройством не должно превышать 208 метров
План территории предприятия приведен на рис. 2.1. Также известны расстояния между объектами с учетом допусков на разводку кабеля по зданиям (Табл. 2.2) и количество рабочих станций, которые необходимо подключить к сети (Табл. 2.3).
Таблица 2.2. Расстояния между объектами
Расстояние между | Административное здание | ||
По территории вдоль опор подвесных линий передачи (метров) | Допуск на разводку кабеля по зданиям (метров) | Итого (метров) | |
Печатный цех | 203 | +70 | 273 |
Гофрцех 1 | 256 | +70 | 326 |
Гофрцех 2 | 472 | +70 | 542 |
Материальный склад | 445 | +65 | 510 |
Таблица 2.3. Распределение подключаемых рабочих станций по объектам
Объект | Количество подключаемых станций | Тип подключения | ||
10Мбит коммутируемое | 100Мбит | 100Мбит коммутируемое | ||
Административное здание | 3 | 1* | - | 2** |
Печатный цех | 2 | - | 2 | - |
Гофрцех 1 | 4 | - | 4 | - |
Гофрцех 2 | 8 | - | 8 | - |
Материальный склад | 2 | - | 2 | - |
*- для подключения концентратора уже существующей сети.
**- для подключения серверов.
Как видно из таблицы 2.2, расстояния между объектами слишком велики для витой пары (физического интерфейса 100Base-TX) и, следовательно, для соединения этих объектов необходимо оптическое волокно. Так как между административным зданием и гофрцехом 2 расстояние превышает 412 метров – то для их соединения необходимо использовать полнодуплексное соединение (коммутатор – коммутатор). То же самое относится и к соединению административного здания с материальным складом (см. табл. 2.2).
В административном здании необходимо соединить между собой пять сегментов (включая сегмент уже существующей десятимегабитной сети Ethernet). Используя коммутатор, мы значительно повысим пропускную способность сети путем применения стянутой в точку магистрали (collapsed backbone) - структуры, при
Характеристика | HP ProCurve Switch 1600M | HP AdvanceStack Switch 800T |
Порты | 1. 16 портов RJ-45 с автоопределением скорости 10/100Base-TX 2. 1 открытый модульный слот 3. 1 RS-232C DB-9 консольный порт | 4. 4 порта 10/100Base-TX 5. 4 открытых трансиверных слота 6. 1 RS-232C DB-9 консольный порт |
Модули | 7. HP ProCurve Switch 10/100Base-T Module (J4111A) 8. HP ProCurve Switch 100Base-FX Module (J4112A) 9. HP ProCurve Switch Gigabit-SX Module (J4113A) 10. HP ProCurve Switch Gigabit-LX Module (J4114A) 11. HP ProCurve Switch 10Base-FL Module (J4118A) | 12. HP AdvanceStack 100Base-TX UTP Transceiver(J3192C) 13. HP AdvanceStack 100Base-FX Fiber-optic Transceiver(J3193B) |
Память и процессор | 14. буфер 8 Мб для 10/100 портов 15. буфер 2 Мб для Gigabit порта 16. RAM/ROM емкость 12 Мб 17. Flash память: 2 Мб 18. Процессор: Intel i960JD - 66 MHz | 19. буфер 512 Кб (100Mb порты) 20. буфер 256 Кб (10Mb порты) 21. RAM/ROM емкость: 8 Мб 22. Flash память: 1 Мб 23. Процессор: Intel i960JF - 25 MHz |
Производитель-ность | 24. Задержка: 8µs 25. Пропускная способность: 3.87 миллионов пакетов в сек (64 байтных) 26. Пропускная способность внутренней магистрали: 3.5 Гбит/с 27. Емкость таблицы адресов: 10,000 | 28. Задержка: <10µs 29. Пропускная способность: 1,19 миллионов пакетов в сек (64 байтных) 30. Пропускная способность внутренней магистрали: 1,0 Гбит/с 31. Емкость таблицы адресов: 10,000 |
Управление | 32. HP TopTools for Hubs & Switches 33. SNMPv1/v2c 34. RMON | 35. HP TopTools for Hubs & Switches 36. SNMPv1/v2c 37. RMON |
Габариты | 44.2 x 33.5 x 6.6 см | 44.2 x 30.0 x 6.6 см |
Масса | 4.5 кг | 4.5 кг |
При сравнительном анализе характеристик данных коммутаторов видно, что коммутатор HP ProCurve Switch 1600M имеет большую производительность и для него имеется существенно больший набор модулей. Также следует отметить, что данный коммутатор имеет 16 портов с автоопределением скорости 10/100TX, которые могут быть необходимы для расширения сети, подключения новых пользователей и рабочих групп, подключения серверов и сопряжения с уже существующей 10 мегабитной сетью.