网络布线大作业解析

发布 2022-09-02 14:18:28 阅读 4984

综合布线与网络设计结课**。

学生姓名。学号。

所属学院。专业。

班级。指导教师。

教师职称。塔里木大学教务处制。

人类社会已开始进入信息社会,人类的生活、工作以及娱乐活动都离不开信息,信息已经与各行各业都有着紧密的联系。网络技术已经成为以上技术应用最为普遍的代表,互联网的发展规模不断增大,同时以很快速度不断增加;在中国,网络建设方面的也正在不断扩大。随着社会的发展,人类对计算机网络技术提,信息的传输速度、网络通信的设备以及网络通信的安全性都有更高的需求。

中国的国民经济在近年来以高速的步伐向前推进,国内的建筑设施也向着智能化和现代化方向前进,越来越多的电子化设备出现在生活中、建筑中。不管是大厦的网络还是园区网络,都离不开信息流通的通道,离不开布线系统。随着未来网络技术的快速发展,对建筑物的布线将会面临越来越多的困难,因此本文将针对此课题进行研究。

对于建筑中的综合布线系统和通讯设施需要采取先进的技术以确保之后发展的需求,力求高标准,并且有很强的适应性、扩展性、可靠性和长远效益,以满足未来的需要。综合布线系统是建筑物中不可或缺你的一部分,所有建筑之间的数据通信是基于此完成,是各类系统的物理基础,每个环节都离不开它的质量保证。随着现代技术的不断发展,建筑物的发展在将来必将趋于先进化的管理和通讯水平。

在建筑系统中,综合布线系统是集基础传输网络为主的系统,也是通讯和数据传输的基本传输介质,可以将其比作建筑物内信息的传输工具,建成综合布线网络系统将会为建筑物内信息的传输提供极大的方便,无论需要什么样的信息传输速度或者什么样的应用系统都会变得非常便捷,简单可行。综合布线系统就像是信息传输的有效通道,是具有模块结构和高灵活度的系统。不仅可以实现语音数据的传输,还可以将图像设备等其他交换设备连接起来,使得信息管理系统变得更为紧密,是信息传输实现高速化和准确化的衔接体,此外,综合布线系统可以支持更多的网络协议以满足不同设备的需求,针对不同厂商的设备购买显得更为灵活。

这要求综合布线系统强大的实用性,将先进的技术运用到管理层面,最后形成可靠地结构化布线系统。

二十一世纪是信息的时代,信息技术的高速发展,在信息化高速公路上,出现了各类型的广域网、局域网和城域网。智能建筑将在这条信息高速路上成为公路的“节点”,是信息网络的一个成员,将是信息网络的个归属。局域网的应用在智能建筑**现不同的形成,实现如何满足语音、图像和数据的传输。

综合布线系统出现在各种各样的我建筑群下。综合布线系统的信息传输速度的发展由原来的10mbit/s 变为 100mbit/s 以及 1000mbit/s 以上。综合布线的设备产品的制定标准也由原来的 3 大类变为现在的 5 类,6 类和 7 类标准。

6 类标准在 2002 年的六月份已经公布,而 7 类布线标准主要适用于多**的传输,也正在制定当中,这使得综合布线技术的发展达到了一个新的高峰,综合布线的发展也在向宽带化、数字化、智能化、综合化、便捷化的方向发展。

本系统包含七大子系统。

图1 综合布线子系统。

综合布线系统是一个组合压接方式、模块化结构、星型布线并且具有开放特征的布线系统。它包括工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直子系统、建筑群子系统、设备间子系统,本次设计相关功能如下:

(1)系统满足实用性、先进性、开放性、灵活性、安全性和经济性。不但满足当前应用系统对通信的需求,而且符合今后技术发展和管的需要,为以后“一**系统”和“三网合一”留足空间。

(2)能为语音、数据及高清晰度图像信息提供高速及宽带的传输能力。

(3)提供有效的工具和手段,能够简单、方便进行线路的分析、检测和故障隔离,当故障发生时,可迅速找到故障点并加以排除。

(4)网络设计充分考虑可扩展性要求,包括交换机硬件的扩展能力以及网络实施新应用的能力。

(5)网络的安全性应充分考虑应用环境中的信息资源得到有效的保护,可以有效的控制网络的访问,灵活的实施网络的安全控制策略等。

(6)网络方案设计首先满足现有规模的网络用户的需求,同时考虑到未来业务发展和规模扩大,网络具有用户端口灵活的扩充能力。

(7)ups电源具有高度的智能化,通过rs-232接口,配合ups智能监控软体可与电脑进行通讯进行软件控制,能实现网络管理和远程监控功能。

(8)电源输出容量满足现有的供电要求,同时还有功率增容的能力,以满足以后增加设备的要求。

(9)ups设备具有很高可用性,以确保机房的供电的可靠性。

(10)等电位连接与共用接地。

(11)电源线路系统、通信线路及设备的系统防护。

(12)信息点的布置、水平和主干线缆等的冗余为未来的“三网合一”提供条件。

图2 综合布线系统图。

国内常用标准简介。

1.中国建设标协在 1995 年颁布了《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(cecs 72:95)

2.1997 年颁布了新版《建筑群和建筑综合布线系统验收规范和工程实施》(cecs 89:97)以及《建筑群和建筑综合布线系统工程设计标准》(cecs 72:97)。

3.通信行业标准 yd/t 926《大型楼通信综合布线系统》于 1998 年 1 月 1 日起正式实施。

926—2001 第二版,于 2001 年 11 月 1 日起正式实施。

5.综合布线国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(gb/t50311—2000)、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(gb/t 50312—2000)于 2000 年 2 月 28 日发布,2000 年 8 月 1 日开始执行。

6.最新综合布线国家标准《综合布线系统工程设计规范》(gb 50311—2007)、《综合布线工程验收规范》(gb 50312—2007)于 2007 年 4 月 6 日发布,2024年 10 月 1 日开始执行。

综合布线系统是一种智能化系统,对于综合布线系统的设计从灵活性、冗余性、安全性、兼容性以及管理方面、维护、扩展方面的便捷等方面,以高标准的要求进行系统布线,在最低成本下实现最大化利用,一定时间内保持这种技术的先进性。此外,对于综合布线系统的结构要求是采取星型拓扑结构,在这种物理结构下可以对当前流行的不同网络结构相适应,实现配置方面的简便化,有利于管理的集中化。

在设计这个系统时遵循以下的目标:

实用性:迎合目前不同通讯设备的需求以及今后的应用。

先进性:前沿的技术和设备,发展成熟。

安全性:无干扰、防破坏,防水、防静电、防火、防雷击等。

维护性:管理和维护方便进行,对于故障的检查和维修方便。

兼容性:不同的软件和硬件可以兼容于这套系统,并且还可以进行系统的升级。

可靠性:容错技术应用使得系统在多重的故障下都可以保持自身的运作正常。

扩展性:本身具可扩张性以及冗余性,若今后会发生设备的更换,则不会出现无法实现的情况。

经济性:无论是做何种设计和投资,在考虑现在和未来的需求下都要将性价比纳入投资范围。

综合布线产品的选择要依据以下原则:

(1)性能**比:选择的线缆、接插件、电气设备应具有良好的物理和电气性能,而且**适中;

(2)实用性:设计、选择的系统应满足用户在现在和未来10至15年内对通信线路的要求;

(3)灵活性:做到信息口设备合理,可即插即用;

(4)扩充性好:尽可能采用易于扩展的结构和接插件;

5)便于管理:有统一标识,方便配线、跳线。

现在思科系统公司已成为公认的全球网络互联解决方案的领先厂商,其提供的解决方案是世界各地成千上万的公司、大学、企业和**部门建立互联网的基础,用户遍及电信、金融、服务、零售等行业以及**部门和教育机构等。同时,思科系统公司也是建立网络的中坚力量,目前互联网上近80%的信息流量经由思科系统公司的产品传递。思科已经成为毋庸置疑的网络领导者。

思科系统公司目前在全球拥有35000多名雇员,2004财年的营业额超过220亿美元。

本设计方案所用的设备、材料均符合或超过国际超5类标准,根据以上条件,下面就主要设备分述如下:

1)超五类水平电缆:

是一种垂直主干级高性能电缆,它超过ansi/tia/eia-568a五类传输性能规范,其具有以下优点:

绝缘一致性提供了更低传输延时(延迟);

小的外径尺寸,减少安装中电缆的扭曲或打结;

高抗电磁干扰性,使传输信号的中断至最低程度;

与**第线匹配,易于安装。

4)配线架。

配线架是坚固耐用的和便于安装的产品,可以冲压装配带有标准插座的连接器,其特性及优点如下:

增强型5类性能,对支持千兆位的应用留有额外的余量;

坚固耐用和容易安装的设计减少了安装和操作费用;

适于装配在标准的19英寸的设备支架、机壳或墙上。

5)架装式配线架。

配线架设计为可保持光缆的最小弯曲半径以防止过小弯曲并提供存放松散光纤以备将来对光纤重新端接,其优点如下:

精小外形,只占一或两单元机架空间;

通用连接器板提供灵活性和客户化配线架设计;

坚固的设计保护光缆端接和光纤连接器;

确保通过配线架的光缆最小弯曲半径为1.5英寸。

工作区子系统是包括办公室、写字间、作业间、技术室等需要**、计算机终端、电视机等设施的区域和相应设备的统称。工作区子系统布线由信息插座至终端设备的连线组成,是插座到用户终端的区域,包括所有用户实际使用区域。信息插座采用地面安装形式,也可以采用墙面安装方式。

水平布线子系统是分管理区配线架至信息端口(插座)的连接线缆。本方案语音和数据线缆均为超5类4对非屏蔽双绞线(utp)。因信息端口模块也均为超5类,故语音与数据插座具有互换性,使其能够灵活地应用于不同的需求。

在设计中根据业主方所提供的相关楼层平面图上弱电井的实际位置和主要区域信息点的分布位置,可以保证水平线缆的最大长度不超过90米。具体线缆计算如下:

实际电缆长度=信息点离管理区的平均距离*信息点总数*设计冗余系数*施工冗余指数。

平均距离=(最远信息点至仪器室距离+最近信息点至弱电井距离)/2

总用量=[信息点数平均长度冗余系数]/每箱长度。

管理区子系统将垂直主干缆与水平布线联接起来,只需简单跳线就可将任一插座与任一主干线连接。管理区除具有连接垂直与水平线缆的配线设备外,还包括跳线及相关有源、网络设备。

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