Диплом: Организация работы офисной сети под управлением конкретной ОС (на примере ООО "Колос")

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
25
Ультракомпактный размер
Благодаря новому невероятно компактному дизайну корпуса
адаптер TL-PA6010 является одним из самых малых по размеру Powerline-
адаптеров в мире.
Рисунок 6 - Адаптер TL-PA6010
Экономия до 80% потребляемой энергии
Модель TL-PA6010 представляет собой Powerline-адаптер нового
поколения. Благодаря практичному дизайну и энергосберегающему режиму
Power-Saving Mode устройство потребляет меньше электроэнергии по
сравнению с другими существующими адаптерами Powerline. Если в течение
определенного периода времени передача или прием данных не
осуществляются, устройство автоматически переходит из рабочего в
энергосберегающий режим, который позволяет снизить потребление
электроэнергии на 80%*.
* Процент сэкономленной электроэнергии изменяется в зависимости от
условий сети и окружения.
Особенности
Скорость передачи данных до 600 Мбит/с - идеально для
просмотра потокового HD- или 3D-видео и онлайн-игр
Не требуется прокладка новых кабелей, используется
существующая электропроводка
Зона покрытия до 300 метров через домашнюю бытовую
электросеть сквозь стены и перекрытия между этажами
26
Благодаря технологии Plug and Play не требуется дополнительная
настройка
Запатентованный режим энергосбережения автоматически
снижает энергопотребление на 80%
При нажатии кнопки Pair на адаптере устанавливается 128-
битный алгоритм шифрования AES для защиты передаваемой по
электросети информации
Рисунок 7 - Модель TL-PA6010
Таблица 5
Характеристики
Аппаратное обеспечение
Стандарты и
протоколы
HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u,
IEEE802.3ab
Интерфейс
1 гигабитный порт Ethernet
Тип розетки
EU, UK,US
Кнопки
Кнопка "Pair"
Светодиодные
индикаторы
PWR (Питание), PLC (Powerline), ETH
(Ethernet)
Размеры (ШхДхВ)
63 × 47 × 40 мм
Энергопотребление
<3 Вт
Диапазон
300 м в помещении
Возможности программного обеспечения
Технология модуляции
OFDM (PLC)
Шифрование
128-битное AES-шифрование
1.2.5 Tenda PW201A300 Мбит/с PowerlineWi-Fi точка доступа
27
Рисунок 8 - Tenda PW201A300
Обзор
Tenda PW201A — это домашняя Powerline беспроводная
точка доступа, работающая от электросети. PW201A передает данные и
получает питание через уже имеющуюся электрическую проводку.
Технология Powerline дает вам возможность создать сеть дома или в
офисе с минимальными затратами. Она обеспечивает скорость
передачи данных по электросети до 200 Мбит/с и скорость Wi-Fi до
300 Мбит/с.
С помощью Tenda PW201A и специальной утилиты на
вашем компьютере вы сможете управлять несколькими Powerline
устройствами в вашей сети.
Функция QoS гарантирует высокую надежность и контроль
пропускной способности сети. Она позволяет быстро назначить
высокий приоритет для просмотра веб-страниц, IPTV, VoIP, аудио- и
видео-приложений и онлайн игр или для устройства с определенным IP
или MAC-адресом.
28
Таблица 6
Характеристики
Аппаратные характеристики
Стандарты
IEEE 802.3, 802.3u, 1901, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Частоты
2,4 ГГц
Скорость
передачи
300 Мбит/с
Интерфейсы
1 × PLC 200 Мбит/с
1 × RJ45 LAN порт 10/100 Мбит/с
Кнопки
Перезагрузка, WPS, спаривание
Индикаторы
Питание, Powerline, Ethernet, Wi-Fi, WPS
Антенна
1 × внутренняя несъемная антенна
Питание
100‒240 В, 50‒60 Гц
Размеры
94 × 60 × 48 мм
Характеристики беспроводной сети
Общие
характеристики
Частоты
13 каналов
Ширина канала
20 МГц, 40 МГц
Мощность передачи
11‒19,5 Дб
Режимы работы
Точка доступа
Безопасность
Без шифрования, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA,
WPA2
1.2.6 Набор D-LinkPowerLineAVDHP-209AV
29
Рисунок 9 - Набор D-LinkPowerLineAVDHP-209AV
Описание:
Стартовый набор PowerLine AV DHP-209AV включает два мини-
адаптера DHP-208AV, которые соответствуют стандарту HomePlug AV и
используют существующую домашнюю электропроводку для создания сети
или расширения существующей сети.1 Каждый адаптер, подключенный к
розетке питания, превращает ее в сетевую точку доступа и позволяет
получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-
серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных по всему
дому без необходимости прокладки дополнительных кабелей.
Высокая скорость передачи данных по существующей
электропроводке
Технология PowerLine AV обеспечивает передачу данных на скорости
до 200 Мбит/с, обеспечивая широкую полосу пропускания для современных
требовательных мультимедийных приложений. Создайте сеть для работы в
Интернет и совместного использования файлов, используя существующую
домашнюю электропроводку.
Автоматическая экономия электроэнергии
Адаптеры, входящие в стартовый набор DHP-209AV, поддерживают
режим экономии энергии, чтобы снизить ее потребление, когда сеть не
используется. Если в течение определенного периода времени не
выполняется передача или прием данных, адаптеры автоматически переходят
в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и
обеспечивая автоматическую экономию энергии без ущерба для
производительности.
Характеристики:
Интерфейс PowerLine
Разъем питания (зависит от страны)
30
Интерфейс Ethernet
Порт 10/100 Мбит/с FastEthernet с разъемом RJ-45
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• HomePlug AV
• IEEE 1901
Безопасность
128-битное шифрование данных AES
Индикаторы
Power
Ethernet
PowerLine
Скорость передачи данных
• PowerLine: До 200 Мбит/с (физическая скорость)
2
• Ethernet: 10/100 Мбит/с (автосогласование)
Физические параметры
Размеры
65,6 x 47,8 x 27,7 мм
Вес
58,1 г
Питание на входе
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
1.3 Физический уровень, протоколы, сигналы их параметры
В последнее время наблюдается всплеск интереса к средствам передачи
данных по линиям электропитания. Это обусловлено, прежде всего,
повсеместно возрастающей потребностью в средствах телекоммуникаций как
в глобальном, так и в локальном масштабах. Системы управления и
мониторинга в промышленности и на транспорте, в медицине, энергетике,
системах экологической безопасности и других областях человеческой
31
деятельности становятся все более интеллектуальными и распределенными.
Одновременно значительное распространение получают новые виды
информационного обмена — средства домашней автоматики, сети малых и
домашних офисов (SOHO), распределенные системы охранной и иной
сигнализации, которые также нуждаются в развитой инфраструктуре средств
связи. При этом определяющую роль играет экономический фактор: средства
информационного обмена, являясь «инструментом» коммуникаций, должны
быть дешевыми и повсеместно доступными [7].
На фоне слабой инфраструктуры российской проводной связи именно
широкая распространенность электрических сетей, отсутствие
необходимости проведения дорогостоящих работ, связанных с созданием
траншей и колодцев, пробивкой стен и прокладкой кабелей, а также
возможность формирования симметричных каналов связистимулируют
повышенный интерес к электрическим сетям как среде передачи данных.
Особенности линий питания
Оговоримся сразу, что далее речь пойдет о передаче данных между
узлами, подключенными к одной фазе понижающего трансформатора, т.е. о
передаче в пределах одной трансформаторной подстанции.
Сложность организации связи по линиям электропитания заключается
в том, что существующие электросети первоначально не предназначались
для передачи данных. Они характеризуются высоким уровнем шумов и
быстрым затуханием высокочастотного сигнала, а также тем, что
коммуникационные параметры линии, постоянные для традиционных
физических сред, существенно меняются во времени в зависимости от
текущей нагрузки. Специфической особенностью линий электропитания
является и их разветвленная древовидная топология. Кроме того, при
организации связи должны быть обеспечены электромагнитная
совместимость и экранирование процессов передачи данных от собственно
электропотребления [8].
32
Реализация систем передачи данных по электрическим линиям в
России связана с дополнительными трудностями, заключающимися в том,
что технические характеристики отечественных электрических сетей
отличаются от характеристик сетей западных и пожалуй, (более важно),
отсутствуют стандарты, определяющие главные параметры систем передачи
данных по линиям электропитания.
Основные области применения
В настоящее время существует несколько стандартных системных
подходов к передаче информации по линиям питания. Различия между ними
состоят прежде всего в ориентации на конкретный класс приложений, а
также в методах и средствах обеспечения надежного информационного
взаимодействия [7].
Каждый класс приложений характеризуется специфическими
требованиями к скорости и дальности передачи, методу доступа и другим
показателям, определяющим качество передачи.
К низкоскоростным распределенным системам управления и учета
относятся системы автоматического управления в цехах и на
производственных территориях, системы жизнеобеспечения зданий (лифты,
кондиционеры, вентиляция), складские системы, средства учета
энергопотребления, системы охранной и пожарной сигнализации в дачных
поселках, гаражных кооперативах и т.д. [9].
Другой класс приложений составляют средства домашней автоматики,
позволяющие комплексно управлять бытовыми приборами вплоть до
автоматического согласованного включения кофеварок и тостеров, а также
вывода на телеэкран изображения с входной видеокамеры при появлении
нежданных гостей. Сюда же можно отнести локальные сети для домашних и
малых офисов, развернутые в пределах небольшого здания или отдельной
квартиры.
Несомненный интерес представляют примеры успешного
использования электрических сетей для организации телефонной связи в
33
поселках и на ограниченных территориях, а кроме того, для обеспечения
высокоскоростного доступа в Internet. Прогресс в этой области может не
только изменить расстановку сил на рынке Internet-провайдеров, но и
вызвать к жизни новые принципы проектирования силовых электрических
сетей и их оптимальной структуризации с учетом как энергетических, так и
коммуникационных требований [10].
Архитектура взаимодействия
Архитектура информационного взаимодействия на основе
электросетей имеет иерархическую структуру; Даже в рамках одной
прикладной области конкретные ее реализации отличаются методами
надежной доставки данных на различных уровнях иерархии.
Повышение надежности передачи на физическом уровне связано с
выбором способа модуляции и частотного диапазона, с использованием
методов цифровой обработки сигналов и адаптивного управления. Здесь в
первую очередь следует отметить перспективность алгоритмов
широкополосной (SpreadSpectrum) модуляции, существенно повышающей
помехоустойчивость передачи [11].
При использовании SS-модуляции мощность сигнала распределяется в
широкой полосе частот, и сигнал становится незаметным на фоне помех. На
принимающей стороне значимая информация выделяется из шумоподобного
сигнала с использованием уникальной для данного сигнала псевдослучайной
кодовой последовательности. С помощью различных кодов можно
осуществлять передачу сразу нескольких сообщений в одной широкой
полосе частот. Описанный принцип лежит в основе метода множественного
доступа с кодовым разделением каналов (CDMA). Технологии SS-модуляции
и CDMA подробно рассмотрены в литературе (главным образом, на
примерах использования в сотовых телефонных сетях). Здесь лишь отметим,
что помимо помехоустойчивости SS-модуляция обеспечивает высокий
уровень защиты информации.
34
Основные способы повышения надежности передачи на канальном
уровне следующие:
разбиение пакетов данных на кадры небольшой длины;
использование корректирующих кодов для выявления и исправления
ошибок;
применение низкоуровневых протоколов надежной передачи на основе
подтверждений приема коротких кадров;
использование эффективных методов управления доступом к среде
передачи данных.
Короткие пакеты позволяют увеличить не только вероятность
достоверной передачи порции данных, но и эффективность адаптации
передающей стороны к быстро меняющимся характеристикам сети. При
использовании широкополосной модуляции это выражается в оптимальном
перераспределении мощности сигнала в полосе частот с учетом
фактического спектра помех [12].
Некоторые фирмы разработали оптимизированные протоколы доступа
к среде, учитывающие особенности «электросетевых» приложений и
зашумленность линий питания. Поскольку значительная часть таких
приложений (автоматический учет, охранная сигнализация, домашняя
автоматика) предполагает наличие в сети одного активного узла, для
обеспечения доступа целесообразно использовать методы опроса или
передачи маркера. Это снимает проблемы распознавания несущей в
зашумленных сетях и необходимость выявления коллизий. В целях
повышения надежности самого управления доступом используется принцип
«трехкратного рукопожатия» при передаче маркера [11].
Базовые компоненты
Ядром коммуникационного узла являются контроллеры сетевого,
канального и физического уровней; последние часто называются также
приемопередатчиками или трансиверами. Как правило, эти компоненты

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран