Диплом: Проектирование Wi-Fi сетей в торговом центре Нурдалет г. Актобе

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
42
интервала преобразования Фурье выбирается исходя из противоречивых
показателей. С одной стороны требуется как можно меньшее значение
длительности преобразования для повышения эффективности
использования полосы частот, а с другой стороны, уменьшение
длительности ведет к повышенной чувствительности, к фазовому шуму и
др. Поэтому длительность преобразования Фурье составляет от 10 до
нескольких сот мкс, а соответствующая полоса на одну поднесущую – от
одного до нескольких десятков кГц.
Коэффициента использования полосы частот описывается
соотношением:
,
F
NF
OFDM
исппод

эф
К
(3.28)
где
под
F
полоса частот, занимаемая одним подканалом;
исп
N
число подканалов для передачи информации;
OFDM
F
полоса частот OFDM-сигнала.
При модуляции используется алгоритм быстрого преобразования
Фурье с количеством поднесущих (точек преобразования) от 64 до 4096.
Другим параметром, обеспечивающим уменьшение влияния
многолучевого распространения, является защитный интервал, величина
его программно изменяется от 1/64 до 1/4 длительности быстрого
преобразования Фурье. Для передачи данных используется от 85 до 95
процентов поднесущих (рисунок 3.8).
43
Рисунок 3.4 Окно расчета
3.9. Выбор наикратчайшего пути в сети по методу Дейкстры
Выбор наикратчайшего пути в проектируемой сети беспроводного
доступа по методу Дейкстры. На рисунке показан граф
 
ЕVG ,
, где V –
множество вершин в графе, E – множество рёбер. Длина ребра измеряется
в метрах. Вес пути – это сумма всех ребер, входящих в этот путь. Если
кратчайший путь не существует, то ему присваивается значение
бесконечность. На рисунке 3.9 показана топология проектируемой сети,
состоящей из четырех точек доступа АР DWR для Mesh-сети с функциями
маршрутизации. Метрикой является расстояние между АР DWR для
Mesh-сети.
1
2
3
4
49
50
48
45
53
Рисунок 3.5 Топология проектируемой сети
Задача состоит в том, чтобы для данного графа
G
и начальной
вершины найти кратчайшие пути.
Алгоритм Дейкстры решает задачу о кратчайших путях с исходной
вершины в другую. Алгоритм Дейкстры алгоритм на графах, изобретен
нидерландским ученым Э. Дейкстрой в 1959 году. Находит кратчайшие
пути от одной вершин графа до всех остальных. Этот метод используется
в протоколах маршрутизации OSPF IS-IS.
Кружками на графе обозначены вершины, линиями – пути между
вершинами. В кружках обозначены номера вершин.
Метка исходной вершины "1" полагается равной нулю, метки
остальных вершин равны бесконечности. Это означает то, что расстояние
от "1" до других вершин пока неизвестны (рисунок 3.10).
44
1
2
3
4
49
50
48
45
53
0
Рисунок 3.6 Нулевой этап
Нулевой этап фиксируется только с целью указать конечный узел с
вершиной "1", метка которого равна нулю.
Минимальную метку имеет вершина 1. Ее соседями являются
вершины 2 и 3 (рисунок 3.11).
1
2
3
4
49
45
48
45
53
0
Рисунок 3.7 Первый шаг
Первый по очереди сосед вершины 1 вершина 2, так как путь до
нее минимален (45). При этом длина пути равна сумме кратчайшего
расстояния до вершины 1, то есть 0+45=45. Это значение меньше текущей
метки вершины 2, бесконечности, поэтому новая метка 2-1 вершины
равна 45 (рисунок 3.12).
45
Рисунок 3.8 Новая метка первой вершины
Продолжим аналогичные операции с вершиной 3 (рисунок 3.13)
1
2
3
450
48
53
0
45
49
49
45
Рисунок 3.9 Новая метка третьей вершины
Все соседи вершины 1 проверены. Вычеркнем ее из графа, чтобы
отметить, что эта вершина посещена (рисунок 3.14).
1
2
3
450
4853
0
45
49
45
49
Рисунок 3.10 Граф с вычеркнутой 1 меткой
Снова находим ближайшую из не посещённых вершин. Это
вершина 2 с текущим кратчайшим расстоянием до нее равным пяти
исунок 3.15).
46
1
2
3
450
4853
0
45
49
45
49
Рисунок 3.11 Посещение вершины 2
Снова пытаемся уменьшить метки соседей выбранной вершины,
пытаясь пройти в них через вторую вершину. Соседями вершины 2
являются 3 и 4. Первый по очереди сосед вершины 2- вершина 1, но она
уже посещена, поэтому с первой вершиной ничего не делаем. Следующий
сосед это вершина 3, его минимальная метка (49), отмеченных как не
посещённые. Если идти в нее через вершину 2, то длина такого пути будет
равна 16 (45+53). Но текущая метка 3 вершины равна 49<98, поэтому
метка не меняется (рисунок 3.16).
1
2
3
450
48
0
45
49
45
49
53
Рисунок 3.12 Посещение вершины 2 (метка не меняется)
Еще один сосед вершины 2 это вершина 4. Путь до нее через
вершину 2 составит 50. Так как 50< , устанавливаем метку вершины 4
равной 95 (рисунок 3.17).
1
2
3
4
48
0
45
95
49
45
49
53
50
47
Рисунок 3.13 Посещение вершины 4
Все соседи вершины 2 проверены. Вычеркнем ее из графа, чтобы
отметить, что эта вершина посещена (рисунок 3.18).
1
2
3
4
48
0
45
95
49
45
49
53
50
Рисунок 3.14 Отметка вершины 2 как помеченной
Повторяем аналогично выбрав вершину 3 (рисунок 3.19). В
результате обработки она будет вычеркнута.
1
2
3
4
48
0
45
95
49
45
49
53
50
Рисунок 3.15 Отметка вершины 3 как помеченной
Повторяем для оставшейся вершины 4 (рисунок 3.20).
1
2
3
4
48
0
45
95
49
45
49
53
50
Рисунок 3.16 Отметка вершины 4 как помеченной
48
Завершение выполнения алгоритма происходит тогда, когда все
вершины вычеркнуты. В результате получили кратчайшие пути от
вершины 1 до 2 составляет 45, до 3 составляет 49 и 4 составляет 95.
В приложении А представлена программа на языке Паскаль.
4. Бизнес план
4.1. Резюме
В основе WLAN-технологий лежит принцип высокочастотной
радиосвязи меж узлами сети. В виде узла сети имеет возможность
выступать как отдельный компьютер, ноутбук либо PDA, так специальное
устройство "точка доступа" или "Access Point" – обеспечивающее доступ
к кабельному сегменту сети Ethernet, к интернету или иному компьютеру.
Первый стандарт IEEE 802.11 для WLAN-сетей был принят в 1997
году.
Торговая марка Wi-Fi гарантирует сопоставимость оборудования от
различных производителей. Сначало в ноутбуках применялись адаптеры
стандарта 802.11b, потому логотип Wi-Fi нередко ассоциировался
конкретно с этим стандартом. В текущее время под Wi-Fi понимается
любой из стандартов 802.11: a, b либо g.
На нынешний день значимая часть современных ноутбуков
изначально оснащается встроенными модулями WLAN. Для бизнес-
моделей данная функция стала практически стандартом, а для бюджетных
ноутбуков часто практикуется наименее дорогой вариант "Wireless
Ready". Это значит, что в ноутбуке уже имеется разъем для подключения
модуля Wi-Fi и при необходимости его можно за дополнительную плату
установить в сервис-центре или же самостоятельно. Помимо прочего
можно просто приобрести Wi-Fi-адаптер для установки его в разъем PC-
Card.
Определяющим моментом для массового оснащения ноутбуков Wi-
Fi стало введение платформы Intel Centrino, сочетающей внутри себя
современное поколение мобильных процессоров Pentium M, семейство
49
адаптеров беспроводной связи Intel PRO/Wireless 2100 и чипсетов
семейства Intel 855.
4.2. Краткое описание проекта
В городе Актобе в Актюбинской области расположен один из
крупнейших торговых и развлекательных центров – центр «Нурдаулет»,
который имеет свою корпоративную сеть. Эта сеть оснащена
современными коммуникациями, однако для отдыха посетителей
торгового центра необходимо организовать hot spot по технологии Mesh
Wi-Fi по предоставлению современных услуг передачи данных.
Технология Mesh Wi-Fi позволяет создавать экономичные, безопасные и
простые решения с интеллектуальной беспроводной маршрутизацией.
4.3. Характеристика предлагаемого продукта
Стандарт IEEE 802.11g унаследовал самые лучшие свойства
стандартов IEEE 802.11a и IEEE 802.11b и обладает многими
собственными полезными качествами. Целью создания данного стандарта
было достижение скорости передачи данных 54 Мбит/с. Как и IEEE
802.11b, стандарт IEEE 802.11g разработан для работы в частотном
диапазоне 2,4 ГГц. IEEE 802.11g предписывает обязательные и
возможные скорости передачи данных:
- обязательные – 1, 2, 5.5, 6, 11, 12, 24 Мбит/с;
- возможные – 33, 36, 48 и 54 Мбит/с.
Для достижения таких показателей используется кодирование с
помощью последовательности дополнительных кодов (CCK), метод
ортогонального частотного мультиплексирования (OFDM), метод
гибридного кодирования (CCK-OFDM) и метод двоичного пакетного
сверточного кодирования (PBCC). Стоит отметить, что одной и той же
скорости можно достичь разными методами, однако обязательные
скорости передачи данных достигаются только с помощью методов CCK
и OFDM, а возможные скорости – с помощью методов CCK-OFDM и
PBCC.
4.4. Стратегия маркетинга
Сети Mesh Wi-Fi широко используется в корпоративных и
территориальных сетях для организации полного покрытия территории
hot spot по предоставлению доступа в Интернет, которая необходима:
- для обмена данными между пользователями hot spot;
- для обмена данными между пользователями hot spot и глобальной
сети.
50
4.5. Организационный план
Для того, чтобы построить широкополосную корпоративную
сеть Mesh Wi-Fi необходимы затраты на станционное и линейное
оборудование. Для определения суммы инвестиции при
проектировании объединенной корпоративной сети требуется
рассчитать следующие затраты:
- на станционное оборудование;
- прочие, т.е.: переподготовка (обучение) персонала.
4.6. Расчет капитальных затрат
В таблице 4.1 приведена спецификация оборудования.
Таблица 4.1 – Стоимость материально-технических ресурсов [20]
Наименование
оборудований
Число
единиц
Цена за
ед.
Сумма в
тг.
Mesh node, шт
4
366,000
1,464,000
Mesh L2SW, шт
1
549,000
549,000
Router, шт
2
1,700,000
3,400,000
Сетевые провода,
шт
1
100,000
100,000
Итого
5,513,000
Цена составляет: Ц =5513000 тенге.
К
ТР
составляет 2 процента от цены[21]:
К
ТР
= 11,417,700 х 0,02 = 110,260 тенге.
К
МОН
составляет 5 процента от цены оборудования:[22]
51
К
МОН
= 5413000х0,05 = 270650 тенге.
Капитальные затраты определим по формуле:
.
МОНТР
ККЦK 
(5.1)
где Ц – цена оборудования передачи данных;
К
ТР
стоимость перевозки к месту эксплуатации;
К
МОН
стоимость монтажа прибора на месте.
К = 5,513,000+110,260+270,650=5,893,910
4.2. Расчет годовых эксплуатационных расходов[23]
Наименование
Сумма
ФОТ
1,092,000
Соц. Налог
108,108
Амартизация основных средств
1,178,782
Затраты на мат. и запчасти
108,260
Затраты на электроэнергию
81,713.28
Прочие расходы
109,200
Итого
2,678,063.28
Проектом предусматривается использование уже существующих
технического здания, источников электроснабжения с резервным дизель-
генератором, существующих коммуникаций связи, вентилляции и
кондинционирования. Это существенно уменьшает размеры капитальных
затрат и повысит экономическую эффективность.
Запланируем 0,5 ставки должность инженера.
Для вычисления заработной платы в таблице 5.2 приведем
среднемесячные оклады обслуживающего персонала.
Таблица 4.3 – Среднемесячные оклады обслуживающего персонала
[24]
Список персонала
Кол-
во
Ежемеся
чная
з/пл,
тенге.
З/пл в
год,
тенге.
Всего
Инженер
0,5
70000
840000
840000
Всего
0,5
70000
840000
840000

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