Диплом: Проектирование телефонной IP-сети на примере ООО «Корректо»

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
56
Рис. 2.2. Внешний вид шкафа ТЕЛКОМ ТС-18.6 42U
Для распределения электрического тока будет использоваться
распределитель типа APC Rack PDU, который позволяет ограничивать напряжение,
производить удаленное управление, вести контроль дыма, влажности и
температуры.
2.2.2 Расчет структурированной кабельной системы
Параметры помещений для установки информационных разъемов приведены
в приложении 1. Для расчета длины канала передачи данных можно использовать
эмпирический или метод суммирования.
Метод суммирования предусматривает расчет длины трассы для каждого
горизонтального канала с последующим суммированием длин. В результирующих
данных должен учитываться технологический запас не более 10%.
Достоинством метода суммирования является высокая точность, а
недостатком необходимость применение средств автоматизации для получения
более точных расчетов [10].
Эмпирический метод основан на теории вероятностей и применяется для
расчета длины канала передачи данных с количеством мест более 30. В данном
случае расчет общей длины производится по формуле:
57
L
ср
=
L
max
+
L
min
2
K
s
+
X ,
(2.1)
где
L
min
,
L
max
- длина трассы от точки ввода кабеля в кроссовую до
информационной розетки соответственно самого близкого и самого удаленного
рабочего места;
K
s
- коэффициент технологического запаса кабеля передачи данных,
K
s
=
1,1
;
- запас на разделку кабеля.
Со стороны одного рабочего места принимаем параметр
X
1
равным 30 см.
Параметр
X
2
будем использовать для учета запаса со стороны серверной
комнаты. Он определяется расстоянием от точки входа кабеля в помещение
серверной до самого удаленного рабочего места с учетом поворотов, спусков и
подъемов.
На основании рекомендаций стандарта BICSI значение параметра
X
2
принимаем равным 3 м.
Для расчета количества кабельных трасс, на которые будет расходоваться
одна бухта кабеля «витая пара» используется формула [9]:
N
кт
=
L
кат
L
ср
,
(2.2)
где
L
кат
- длина кабельной катушки, по стандартам принимаем
L
кат
=
500
м
;
L
ср
- средняя длина одной кабельной трасы, м.
Для расчета общего количества кабеля будем использовать формулу:
L
к
=
L
кат
N
пд
N
кт
,
(2.3)
58
где
N
пд
- количество портов RJ-45;
L
кат
- длина кабельной катушки, м;
N
кт
- количество кабельных трасс, на которые необходимо потратить одну
бухту.
Для расчета необходимого количества кабеля «витая пара» для прокладки
сети выбираем эмпирический метод, поскольку каждый этаж в соответствии с
приложением 1 имеет более 30 информационных розеток.
Длина трассы от северной до наиболее удаленного блока с
информационными розетки в ООО «Корректо» соответственно равна 11 м и 95 м.
Определим среднюю длину кабельных трасс по формуле 1:
L
ср
=
11
+
95
2
1,1
+(
3
+
0,3
)=
61 ,6
62
м
.
Определен необходимое количество кабельных трасс, на которые будет
расходоваться одна бухта кабеля:
N
кт
=
500
62
=
8
,
06
8 .
Определим длину кабеля, который будет прокладываться внутри здания
офиса ООО «Корректо»:
L
к
=
500
626
8
=
39125
м
.
На основании выполненных расчетов для проектирования сети потребуется
39125 м кабеля «витая пара» или 79 кабельных катушек.
Определим необходимое количество декоративных коробов для
проектирование сети.
59
Для определения площади поперечного сечения 1 короба используется
формула:
S
=¿
n
S
k
k
и
k
и
,
(2.4)
где
n
- количество кабелей в одном коробе;
S
k
- площадь поперечного сечения кабеля «витая пара»;
k
и
- коэффициент использование канала.
В соответствии с техническими характеристиками выбранного кабеля «витая
пара» его максимальный внешний диаметр составляет 8,2 мм. Коэффициент
использование канала для декоративного короба принимаем
k
и
=
0,5
.
Определим площадь сечения декоративных коробов:
S
=¿
92
8,2
0,5
0
,
45
=
3352,8
мм
2
.
На основании выполненных расчетов определим параметры декоративных
коробов:
- количество горизонтальных кабелей: 92;
- площадь сечения 3352, 8 мм
2
;
- размер коробов 105х50 мм;
- площадь короба 5250.
Для определения количества необходимых закладных трубок будем
использовать формулу:
N
тр
=
n
S
k
k
и
S
,
(2.5)
где
n
- количество кабелей входящих в помещение через закладную трубу;
k
и
- коэффициент использования канала,
k
и
=
0
,
25
;
60
S
k
- площадь поперечного сечения кабеля «витая пара»,
S
k
=
8,2
мм
2
.
Для ввода кабеля «витая пара» из коридора в помещении выбираем
закладные трубы диаметром 40 мм, а для межэтажных отверстий выбираем
закладные трубы диаметром 100 мм.
Выполним расчет необходимого количества закладных труб:
- количество закладных труб на ввод 16 кабелей:
N
тр
=
16
8,2
0
,
25
803 ,8
=
0
,
65
1
шт
.
- количество закладных труб на ввод 48 кабелей:
N
тр
=
48
8,2
0
,
25
803 ,8
=
1
,
95
2
шт
.
- количество закладных труб на ввод 168 кабелей:
N
тр
=
168
8,2
0
,
25
7850
=
0,7
1
шт
.
Для расчета необходимого количества декоративных коробов будем
использовать приложение 2. Расчет расхода декоративных коробов и аксессуаров с
учетом технологического запаса приведен в таблице 2.6.
Таблица 2.6
Расчет расхода декоративных коробов и аксессуаров с учетом технологического
запаса
Компонент
Расчетный
параметр
Технологический
запас
Всего
Короб, имеющий
крышку
1032 74 1106
Количество загрушек 124 9 133
Рамка ИР 626 44 670
Количество суппортов 626 44 670
Разъемы RJ45 626 44 670
61
Соединители, ед. 553 39 592
Расчет количества необходимых элементов крепления приведен в таблице
2.7.
Таблица 2.7
Расчет количества необходимых элементов крепления
Каналы
передачи
данных
Помещения
Серверная Кроссовая 1 Кроссовая 2 Кроссовая 3
Рабочие
места
Всего
Cat RJ45 2
м
274 187 174 180 - 815
Cat RJ45 3
м
- - - - 372 372
Патч-корд,
4 6 6 6 - 22
Патч-корд,
- 2 2 2 - 6
Для компенсации неизбежных отходов предусмотрен технологический запас
равный 7%.
2.2.3 Окончательная спецификация оборудования СКС
Составим окончательную спецификацию оборудования СКС с помощью
таблицы 2.8.
Таблица 2.8
Окончательная спецификация оборудования СКС
Наименование Количество
Патч-панель CABEUS PL-48-CAT7-DUAL IDC 15
Кабель «витая пара» C7A-S/F-23/1H 1105
Кабельный органайзер CM-1U-ML 15
Телекоммуникационный шкаф ТЕЛКОМ ТС-18.6 42U 1
Горизонтальный блок силовых розеток 4
Декоративные короба 1106
Заглушки 133
Рамки ИР с суппортом 670
Розетки для подключения кабеля «витая пара» Hyperline KJ2-
8P8C-C6A-180-SH
670
Распределитель APC Rack PDU 592
Стяжки (упаковка 100 шт.) 11
Патч-корд 28
Коммутационные шнуры с разъемом RJ-45 815
62
2.3 АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧИ
2.3.1 Общие положения
Схема проектируемой IP-сети в офисе ООО «Корректо» без подключения
филиалов приведена на рис.2.3.
Коммутатор
HPE 1820-24G-PoE+
SIP-сервер
Asterisk-IP-PBX
IP-телефон Grandstream
GXP1610
IP-телефон Grandstream
GXP1610
IP-телефон Grandstream
GXP1610
IP-телефон Grandstream
GXP1610
IP-телефон Grandstream
GXP1610
IP-телефон Grandstream
GXP1610
РЛЛ Siklu
Ether Haul-1200TL
Маршрутизатор
Keenetic Ultra KN-1810
Рис. 2.3. Схема проектируемой IP-сети в офисе ООО «Корректо»
Как видно из рис.2.3 в IP-сети ООО «Корректо» будут установлены IP-
телефоны Grandstream GXP1610, которые будут подключены к коммутатору HPE
1820-24G-PoE+ и маршрутизатору Keenetic Ultra KN-1810. Для хранения данных
предусмотрен SIP-сервер Asterisk-IP-PBX, а для связи с филиалами РРЛ модели
Siklu Ether Haul-1200TL.
63
2.3.2 Схема IP-адресации и распределение VLAN
В сети офиса ООО «Корректо» будет использоваться адресация 70.0.0.0.
После межсетевого экрана в сети будет выделено 2 сегмента: 70.0.10.0 и 70.0.20.0.
Выделенные диапазоны IP-адресов будут применяться и для организации VLAN-
сети. Маршрутизатор Keenetic Ultra KN-1810 поддерживает функции DHCP
сервера, что позволит автоматически распределять IP-адреса, назначать адрес для
основного шлюза.
Схема IP-адресации и распределения VLAN приведена на рис. 2.4.
Коммутатор
HPE 1820-24G-PoE+
SIP-сервер Asterisk-IP-PBX
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
РРЛ
модели
Siklu Ether Haul-1200TL
Маршрутизатор TP-Link TL-
WR820N
Интернет
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
Точка доступа
TP-LINK EAP225
IP: 90.255.255.1
Шлюз: 70.0.0.1
Сеть: 70.0.20.0
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 70.0.10.1
Сеть: 70.0.10.0
Маска: 255.255.255.0
Маршрутизатор
Keenetic Ultra KN-1810
Межсетевой экран
ZYXEL VPN2S-ZZ0101F
Рис. 2.4. Схема IP-адресации и распределения VLAN в сети ООО «Корректо»
Для взаимодействия выбранного сетевого оборудования необходимо
выполнить настройку IP-адресов.
2.3.3 Последняя миля и связь с ТфОП
Для подключения IP-сети и телефонной сети общего назначения будет
использоваться цифровой шлюз SMG-2016 и VoIP-шлюз TAU-2M.IP, схема
подключения которых приведена на рис.2.5.
64
Коммутатор
HPE 1820-24G-PoE+
SIP-сервер Asterisk-IP-PBX
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
IP-телефон
Grandstream GXP1610
РРЛ
модели
Siklu Ether Haul-1200TL
Маршрутизатор TP-Link TL-
WR820N
Интернет
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
ПК
HP 460-p229ur
Точка доступа
TP-LINK EAP225
Маршрутизатор
Keenetic Ultra KN-1810
Межсетевой экран
ZYXEL VPN2S-ZZ0101F
Цифровой шлюз
SMG-2016
VoIP-шлюз
TAU-2M.IP
Рис. 2.5. Схема подключения IP-сети к телефонной сети общего назначения
При организации IP-адресации необходимо произвести настройку сетевых
параметров, учетных записей, танковых направлений и маршрутизации вызовов.
2.3.4 Расчет основных технических характеристик сети
В качестве кодека для IP-сети будет использоваться кодек G.729,
позволяющий сжимать звук для передачи голоса. Оптимальная длина IP-пакета
составляет 58 байт.
Для определения полезной нагрузки голосового пакета по кодеку G.729
используется следующая формула:
У
полезн
=
t
звуч
.
голоса
v
код
.
8
бит
/
байт
, байт
, (2.6)
где
t
звуч
.
голоса
- время звучания голоса, мс;
v
код
.
- скорость кодирования речевого сигнала, кбит/с.
65
Для кодека G.729 скорость кодирования составляет 8 кбит/с, а время
звучания голоса равно 20 мс. Тогда
У
полезн
=
20
8
8
=
20
байт
.
Для определения общего размера голосового пакета применяется следующая
формула:
V
пакета
=
L
Ethernet
+
L
IP
+
L
UDP
+
L
RTP
+
Y
полез
, (2.7)
где
L
Ethernet
, L
IP
, L
UDP
, L
RTP
, Y
полез
- длина заголовков протоколов Ethernet, IP,
UDP, RTP, байт;
Y
полез
- полезная нагрузка голосового пакета, байт.
V
пакета
=
14
+
20
+
8
+
16
+
20
=
78
байт
.
.
Применение кодека G.729 позволяет передавать 50 пакетов/с. Тогда полосу
пропускания вызова можно определить по формуле:
ППр
1
=
V
пакета
8
бит
/
байт
50
ррз
, кбит
/
с
, (2.8)
где
V
пакета
- размер одного голосового пакета, байт.
ППр
1
=
78
8
50
=
30
кбит
/
с
Необходимый размер полосы пропускания через сеть Интернет определим
по формуле:
ППр
WAN
=
ППр
1
N
SIP
VAD , Мбит
/
с
, (2.9)

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