Методические указания для выполнения лабораторных работ по профессиональному модулю
Скачать 3.44 Mb.
|
Часть 1.1. Соединение компьютеров на физическом уровне 1. Определить, какой стандарт соединения требуется для связи двух однородных устройств, например, компьютеров. 2. Удалить внешнюю оболочку кабеля на длину 12- 13 мм (1/2 дюйма). В обжимном инстру- менте имеется специальный нож и ограничитель. 3. Расплести кабель и расположить провода для перекрёстного соединения. 4. Повернуть вилку металлическими контактами вверх или пластмассовым «хвостиком» вниз и вставить в неё кабель. Проверить правильность расположения проводов и зубьев каждого контакта. 5. Используя обжимной инструмент, обжать вилку с кабелем. 6. С помощью кабельного тестера проверить правильность соединения коннекторов. Часть 1.2. Соединение компьютеров на физическом уровне с помощью пач-панели 1. На рисунке 1 представлена схема сети, которую необходимо собрать. 2. Составить план сети, определив и отметив на плане стандарты соединений. 3. Используя монтажный инструмент, собрать сеть. 4. Соединить два компьютера собранной сетью. Признаком наличия соединения будут горя- щие индикаторы Link на сетевых адаптерах. 5. В случае если сеть не работает, использовать кабельный тестер для локализации неис- правностей. Рис. 1 Часть 2. Разработка плана кабельной системы этажа (в соответствии с введенными стандартами) Руководствуясь положениями из СНИП 2.09.04-87, определить положение сетевых розеток (локальная сеть, телефония). Исходя из соответствующих стандартов, составить схему про- водки кабелей, установки розеток, а также таблицу спецификаций материалов. Время выполнения работы 90 мин; Контрольные вопросы 1. Зачем нужна смена стандартов при соединении однородных устройств? 2. Чем отличаются стандарты витой пары категорий 5, 5e, 6, 7? 3. Заполнить таблицу параметров кабельных сегментов в соответствии с их типом и назначением: Сделайте выводы. Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. Критерии оценки: 1. Работа оценивается на «пять баллов», если шаги выполнены верно, выводы сдела- ны правильно. 2. Работа оценивается на «четыре балла» если допущена 1 ошибка в ходе выполнения работы т.е.команды введены правильно, но в ходе выполнения работы возникли затрудне- ния, выводы сделаны правильно 3. Работа оценивается на «три балла» если допущены 2 ошибки в выполнении работы, выводы сделаны правильно Рекомендуемая литература 1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. об- разования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание перераб. и доп. — М. : Изда- тельский центр «Академия», 2013. — 224 с. 2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учреждений СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и доп.,- М.: ФОРУМ, 2008. – 437 с. Изучаемая тема: Сетевое передающее оборудование Лабораторная работа № 15 « Расчёт магистральных подсистем » Цель работы: В результате выполнения лабораторной работы научиться производить монтаж разнообразного телекоммуникационного оборудования. В процессе занятия решаются следующие задачи: 1. Научить производить расчет магистральных подсистем; 2. Научить учащихся проводить администрирование ЛВС; Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме заня- тия. Трассы кабелей подсистемы внутренних магистралей в подавляющем большинстве случаев имеют вертикальную организацию (проходят по стоякам), в силу чего протяженность их невелика (в российской практике обычно 20-70 м). По этой причине расчет производится сложением длин отдельных кабельных сегмен- тов, реализуемых на однотипных кабелях. При расчете расхода кабелей, применяемых для построения подсистемы внешних ма- гистралей учитывается вид трассы и, в зависимости от вида трассы, коэффициент неравно- мерности прокладки. На основании РД 45.120-2000, п. 12.10.1, при определении потребляемо- го количества прокладываемых кабелей, в проектах должны предусматриваться их запасы с учетом неровности местности, укладки кабелей в грунт, а также выкладки их по форме котло- ванов, колодцев, подвески на опорах воздушных линий связи и расхода на разделку концов кабелей при проведении измерений электрических или оптических характеристик и сращива- ния строительных длин кабелей. Коэффициенты приведены в таблице. Коэффициент неравномерности прокладки кабелей Тип трассы Количество кабеля на 1 км трассы Медные многопарные ка- бели Оптические кабели Кабельная канализация 1,02 1,057 Коллектор 1,01 1,02* Прокладка на опорах 1,025 1,05 Прокладка в грунт механизи- рованная 1,02 1,02* Прокладка в грунт ручная 1,04 1,04* *Длина запаса оптического кабеля на монтаж муфты и производство контрольных из- мерений учитывается дополнительно и составляет: для муфты, смонтированной в кот- ловане 30 м; для муфты, смонтированной в коллекторе 14 м. Также в расчет необходимо включать запас кабеля при оконечных и промежуточных муфтах, в местах подключения оптического кабеля к приемопередающим устройствам, а так- же в местах установки соединительных муфт необходимо предусматривать запас кабеля. Со- гласно СНиП 3.05.07-85, п.3.132, запас должен быть не менее 2 м у каждого сращиваемого оп- тического кабеля или приемопередающего устройства. Порядок работы 1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме занятия; Выполните задания 1. Вам поручено установить сеть для небольшой, но развивающейся компании, занимаю- щей половину этажа. В состав компании входят директор, управляющий, администратор и пять сотрудников. Планируется принять на работу еще двух сотрудников. У каждого сотруд- ника есть компьютер. Если необходимо обменяться информацией приходится делать это уст- но или с использованием съемных носителей, что неудобно. Лазерный принтер имеются у ад- министратора. У каждого сотрудника имеется сканер. Какую топологию вы предложите для компании? Оцените суммарную длину кабеля в каждом из предложенных случаев и выберите оптимальный вариант. Для ранее разработанной сети (см. п. 1) составить проект прокладки кабеля витая пара категории 5 в кабельных каналах, согласно выбранной вами сетевой топологии. Время выполнения работы 90 мин; Контрольные вопросы 1. Нарисуйте схему сети, построенной по топологии типа шина. Сеть должна включать 5 ком- пьютеров. 2. Имеются 3 компьютера, расположенных на расстоянии 200 м друг от друга. Какую тополо- гию вы выберете для создания сети? 3. Имеется комната площадью 20 м2. В ней необходимо поставить 10 компьютеров, объеди- ненных сетью. Нарисуйте схему сети. 4. Нарисуйте схему сети, построенной по топологии типа звезда. Сеть должна включать 5 компьютеров. 5. В организации имеется 3 отдела. В каждом отделе по 8 компьютеров. Все отделы располо- жены на одном этаже здания. Зарисуйте схему сети. Сделайте выводы. Составьте отчет о проделанной работе в тетради для самостоятельных работ. Критерии оценки: 1. Работа оценивается на «пять баллов», если шаги выполнены верно, выводы сдела- ны правильно. 2. Работа оценивается на «четыре балла» если допущена 1 ошибка в ходе выполнения работы т.е.команды введены правильно, но в ходе выполнения работы возникли затрудне- ния, выводы сделаны правильно 3. Работа оценивается на «три балла» если допущены 2 ошибки в выполнении работы, выводы сделаны правильно Рекомендуемая литература 1. Новожилов, Е.О. Компьютерные сети: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.О.Новожилов, О.П.Новожилов. — 2-е издание перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 224 с. 2. Максимов, Н.В. Компьютерные сети: учебное пособие для студентов учреждений СПО [электронная версия ]/ Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., испр. и доп.,- М.: ФОРУМ, 2008. – 437 с. Изучаемая тема: Сетевое передающее оборудование Лабораторная работа № 16 « Способы подключения сетевого оборудования » Цель работы: В результате выполнения лабораторной работы научиться производить монтаж разнообразного телекоммуникационного оборудования. В процессе занятия решаются следующие задачи: 1. Получить практические навыки подбора коммутационного оборудования по критериям раз- личной степени формализации; 2. Приобрести опыт работы с описаниями и техническими спецификациями оборудования. Краткие теоретические и справочно-информационные материалы по теме заня- тия. Способы подключения сетевого оборудования • Прямое соединение (Interconnect) • Кроссовое соединение (Cross-connect) • Связь между кроссами Прямое соединение (Interconnect) и кроссовое соединение (Cross-connect) Прямое соединение подразумевает, что активное оборудование подключается непо- средственно к панелям, на которых терминированы кабели. При этом активное и коммутаци- онное оборудование должно располагаться рядом друг с другом, а каналы передачи организу- ются путем соединения портов оборудования и панелей шнурами с вилками соответствующих типов. Кроссовое соединение фактически представляет собой вывод портов активного обору- дования на отдельную панель. В этой схеме используются 2 панели и 2 шнура – коммутаци- онный и аппаратный, причем аппаратный может быть выполнен в виде так называемого “мон- тажного шнура” – с вилкой, установленной только на одном конце. Cross- connect применяется в случаях, когда активное оборудование оснащено портами вывода, отличными от модульных (RJ45), к примеру – интерфейсами на основе Telco. Приме- нение схемы cross-connect обеспечивает следующие преимущества: • Минимизация вероятности повреждения портов активного оборудования; • Разгрузка лицевых панелей коммутационного поля от шнуров за счет вывода ча- сти шнуров на оборотную сторону панелей. При этом также обеспечивается улучшение чита- бельности маркировки на панелях и улучшаются эстетические характеристики; • Увеличение удобства подключения активного оборудования, порты которого выведены на заднюю панель; • Возможность реализации системы интерактивного управления СКС при условии применения соответствующей элементной базы. Недостаток этой схемы заключается в большей стоимости реализации меньшей плот- ности портов на единицу высоты монтажного конструктива. Связь между кроссами, по сути дела, является развитием схемы cross-connect, в случае, когда активное и коммутационное оборудование располагается в отдельных монтажных конструктивах. Эта схема подразумевает установку в конструктиве с активным оборудованием отдельной панели (зачастую поставляе- мой в комплекте с этим оборудованием), и прокладка отрезка многопарного кабеля до сосед- него конструктива, содержащего коммутационное оборудование. При таком подключении об- разуется дополнительное соединение, что заметно ухудшает электрические характеристики канала передачи. По этой причине связь между кроссами применяется только для подключе- ния низкоскоростного оборудования. Стоит отметить, что в случаях, когда кроссовая панель оборудования является его неотъемлемой частью, такая конфигурация считается соответству- ющей требованиям стандартов ( не более 4х точек соединения на канал передачи данных). В подсистемах СКС, реализуемых на основе волоконной оптики, в подавляющем большинстве случаев реализуется схема interconnect. Схема cross-connect практически нереализуема при применении стандартных типов оборудования. Правила подключения активного оборудования • Схема interconnect используется при построении СКС, обслуживающих 50-100 рабочих мест, либо при выдвижении заказчиком жестких требований по снижению стоимости инсталлируемой системы. Также данный вариант предпочтителен в случаях, когда длина го- ризонтальных кабелей близка к максимально допустимой стандартами (90 м). В этом случае за счет меньшего количества соединений увеличивается помехозащищенность линий и появля- ется возможность применять аппаратные шнуры увеличенной сверх норматива длины. • Схема cross-connect применяется в крупномасштабных СКС с целью повышения удобства эксплуатации. Также желательно применять этот вариант подключения, когда плот- ность портов оборудования ЛВС менее 24 на 1U высоты, для более эффективного использова- ния коммутационных панелей. • Схема cross-connect в обязательном порядке применяется в случаях, когда пла- нируется установка активного сетевого оборудования с Telco-разъемами, а также в случаях, когда в составе СКС планируется применение систем интерактивного управления СКС. • Для передачи низкоскоростных приложений, не требовательных к рабочим ха- рактеристикам канала передачи, допускается использование соединения между кроссами. Распределитель этажа Техническое помещение, в котором установлено оборудование РЭ, содержит активное сетевое оборудование, обслуживающие ограниченную группу пользователей (как правило, расположенных на одном этаже, в отдельных случаях - на смежных этажах). Как правило, это коммутаторы, обслуживающие сегмент сети, также могут располагаться выносные блоки те- лефонных станций. В РЭ допускается применение всех трех вышеописанных способов под- ключения активного оборудования. Выбор одного из способов подключения зависит от усло- вий конкретного проекта (количество подключаемых рабочих мест, требования заказчика к стоимости и удобству обслуживания системы и т.п.). При отсутствии ограничений желательно применять схему cross-connect/ Максимальная длина шнура или совокупности шнуров, распо- ложенных в РЭ зависит от выбранного способа подключения оборудования, а также от длины шнура на рабочем месте. Стандарт ISO/IEC 11801:2002 требует, чтобы суммарная длина шну- ров не превышала 10 м. Распределитель здания и Распределитель кампуса В крупных кроссовых узлах устанавливается сетевое оборудование ядра сети, УПАТС, контроллеры систем управления зданием и сигнализацией и другое ключевое активное обору- дование. В РК для подключения активного оборудования наиболее часто применяется схема interconnect, хотя рост масштабов сетей и усложнение архитектуры ведет инсталляторов СКС к применению схемы cross-connect в РЗ, что не противоречит стандартам. Порядок работы 1. Внимательно ознакомьтесь с кратким и справочно-информационным материалом по теме занятия; Выполните задания В соответствии с вариантом подобрать активное сетевое оборудование, способное обеспечить весь необходимый функционал, требуемый в задании (см. приложение №6). Каждый вариант состоит из трёх типов задач, требующих различные методы и подхо- ды для их решения. При подборе оборудования необходимо соблюдать принцип минимиза- ции финансовых затрат. Ограничения по производителям оборудования нет, однако реко- мендуется обратить внимание на оборудование LinkSys, CISCO, DLINK, ASUS, HP. Вариант 1 1. Подобрать коммутатор с 48 портами Fast Ethernet и двумя портами Gigabit Ethernet, под- держивающий технологию управления потоком IEEE 802.3x. 2. Подобрать коммутационное оборудование для сети небольшого офиса. В состав сети вхо- дят 15 компьютеров с равным уровнем доступа. Максимальная нагрузка на сеть возможна при одновременном доступе к файловой базе данных объемом 96 Мб. Обеспечить возмож- ность подключения существующей IDS (системы обнаружения вторжения), осуществляющей мониторинг всего передаваемого внут- ри локальной сети трафика. 2. Подобрать коммутационное оборудование для сети крупного автосервиса. Требуется создать инфраструктуру для обслуживания 6 ремонтных боксов. Необходимо обеспечить ра- ботоспособность специализированного программного обеспечения и доступность всех се- тевых ресурсов пользователям. Каждый сотрудник имеет коммуникационное устройство с беспроводным интерфейсом, которое служит для оповещения о поступивших заказах и кон- троля за их выполнением. Каждое из них должно строго контролироваться и работать на всей территории автосервиса. Расстояние между наиболее удаленными точками территории автосервиса 340 метров. Вариант 2 1. Подобрать неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и поддержкой технологии IEEE 802.1p QoS. 2. Подобрать коммутационное оборудование для проведения чемпионата России по кибер- спорту. Необходимо обеспечить совместную работу минимум 90 компьютеров. Следует из- бежать ситуации задержек в игре из-за недостаточной производительности коммутационного оборудования. Пиковый трафик, генерируемый сред- ней современной сетевой игрой, составляет 10Мб\с. Предусмотреть возможность компактной установки коммутационного оборудования в стойку. 3. Подобрать коммутационное оборудование для телевизионной компании. Требуется обес- печить раздельную работу 4 студий, каждая из которых должна работать в собственной VLAN сети. Количество компьютеров в студиях 40. Вариант 3 1. Подобрать коммутатор с возможностью подключения 7 IP- видеокамер по проводной сети Fast E thernet с возможностью обеспечивать электропитание камер по линии связи (Powerover Ethernet). 2. Подобрать коммутационное оборудование для сети крупного предприятия. Требуется ор- ганизовать изолированные потоки данных для разных отделов. Также необходимо создать высокоскоростной |