網(wǎng)絡集成方案設計
- 編輯:admin -主要包括兩個方面:結構化布線與設備選擇、網(wǎng)絡技術及設備選型。它的設計思想有兩個:一個是網(wǎng)絡方案采用模塊化的設計,各個模塊完成各自的功能。在實施的過程中,可以根據(jù)需要將相應的模塊添加到網(wǎng)絡中,也可以不使用某些模塊,在需要時候再添加。同時,模塊化設計容易維護,某個模塊出現(xiàn)故障,不會影響到整個網(wǎng)絡的安全。另一個設計思想是采用層次體系,整個網(wǎng)絡通過主干網(wǎng)連接起來,各個子網(wǎng)通過接口與主干網(wǎng)連接,實現(xiàn)各自的功能,在子網(wǎng)內(nèi)部及與主干網(wǎng)進行數(shù)據(jù)通信。
主要包括兩個方面:結構化布線與設備選擇、網(wǎng)絡技術及設備選型。它的設計思想有兩個:一個是網(wǎng)絡方案采用模塊化的設計,各個模塊完成各自的功能。在實施的過程中,可以根據(jù)需要將相應的模塊添加到網(wǎng)絡中,也可以不使用某些模塊,在需要時候再添加。同時,模塊化設計容易維護,某個模塊出現(xiàn)故障,不會影響到整個網(wǎng)絡的安全。另一個設計思想是采用層次體系,整個網(wǎng)絡通過主干網(wǎng)連接起來,各個子網(wǎng)通過接口與主干網(wǎng)連接,實現(xiàn)各自的功能,在子網(wǎng)內(nèi)部及與主干網(wǎng)進行數(shù)據(jù)通信。
(1)結構化布線
綜合布線系統(tǒng)是建筑物或建筑群內(nèi)的傳輸網(wǎng)絡,它既能使話音和數(shù)據(jù)通信設備、交換設備和其他信息管理系統(tǒng)彼此連接,也能使這些設備與外部通信網(wǎng)絡相互連接,包括建筑物到外部網(wǎng)絡或電話局線路上的連線點,與工作區(qū)的話音或數(shù)據(jù)終端之間的所有電纜,聯(lián)的布線部件。一個良好的綜合布線系統(tǒng)對其服務的設備有一定的獨 以及相關話,比C和主機以及公共系統(tǒng)裝置。一般布線系統(tǒng)有六個子系統(tǒng)組成: 立性,并能互連許多不同的通信設備如數(shù)據(jù)終端、模擬式或數(shù)字式電水平子系統(tǒng),工作區(qū)子系統(tǒng)。建筑群間子系統(tǒng),設備間子系統(tǒng),管理區(qū)子系統(tǒng),垂直(主干)子系統(tǒng),的帶寬,有充分的擴展余地。校園網(wǎng)為園區(qū)網(wǎng),建筑群向子系統(tǒng)采用光纜連接,可提供于兆位 垂直子系統(tǒng)則位于高層建筑物的豎井內(nèi),可采用多模光纜或大對數(shù)雙絞線。把管理區(qū)子系統(tǒng)可并入設備間子系統(tǒng),集中管理。對于多幢樓宇,可采用多設備間的方法。分為中心設備間和樓棟設備間部分,中心設備間是整個局域網(wǎng)的控制中心,內(nèi)設有對外(Internet) 對內(nèi)通信的各種網(wǎng)絡設備(交換機、路由器、視頻服務器等),中心交換機通過光纜(地下直埋)與樓棟設備間的交換設備相連,以保證數(shù)據(jù)的高速傳輸。在此設備間放置布線的線架和網(wǎng)絡設備,端接樓內(nèi)來自在各層的主干線纜,并端接連接網(wǎng)絡中心的光纖。樓內(nèi)布線包括水平布線和主干布線。水平系統(tǒng)采用超五類雙絞線,新的樓宇采用暗裝墻內(nèi)的方式,舊的樓字采用PVC線槽明裝的方式。
(2)網(wǎng)絡技術選型
保護現(xiàn)有投資的有效途徑就是在將來網(wǎng)絡技術升級時還能使用現(xiàn)有的網(wǎng)絡技術和產(chǎn)品。如同計算機的發(fā)展速度一樣,網(wǎng)絡技術的發(fā)展也是非常迅速的。如果現(xiàn)有技術不能合理保證在將來網(wǎng)絡升級后還能夠使用,那么將會帶來極大的資金浪費。目前比較常見的主干網(wǎng)技術有FDDI、ATM、快速以太網(wǎng)和千兆以太網(wǎng)等。ATM技術異步傳輸模式(ATM) 作為一種全新的交換技術,有其明顯的速率優(yōu)越性,特別是ATM 622M標準開發(fā)出來以后,很多校園網(wǎng)都采用其作為主干網(wǎng)。但是ATM技術也有其缺點。首先是標準還沒有完全制定完成,很多重要標準還在修正之中,這就影響了ATM技術的推廣。其次,ATM技術目前主要應用是在專用網(wǎng)絡和核心網(wǎng)絡的范圍內(nèi),而延展到外圍和用戶端均仍采用傳統(tǒng)的網(wǎng)絡技術(以太網(wǎng)、快速以太網(wǎng)、令牌環(huán)網(wǎng)等),這就使得在ATM網(wǎng)絡和傳統(tǒng)網(wǎng)絡之間要建立一個中間的銜接層,相應的造成了很大的資源開銷、增加了ATM網(wǎng)絡的復雜性并且降低了網(wǎng)絡的總體性能。再次,ATM連接到桌面設備的昂貴性限制了它的推廣。光纖分布式數(shù)據(jù)接口技術FDDI是高性能的高速寬帶LAN技術。其利用率較高、運行速度可達100Mb/s、雙環(huán)結構有非常好的冗余特性、內(nèi)置網(wǎng)絡管理、具有廣之的適用性。但是,采用FDDI技術昂貴而復雜,始終未成為主流技術,發(fā)展速度緩慢,前景不被看好??焖僖蕴W(wǎng)技術
快速以太網(wǎng)是傳統(tǒng)以太網(wǎng)升級版本,提供100Mb/s的基本速率,目前在中小型網(wǎng)絡中廣泛使用,可以很自然地將網(wǎng)絡過渡升級到千兆以太網(wǎng)。
千兆以太網(wǎng)技術
千兆以太網(wǎng)是以太網(wǎng)標準的擴展,保留了以太網(wǎng)的幀格式、流量控制及鏈路層管理(CSMA/CD) ,因此與10Mbps、100Mbps 是完全兼容的,網(wǎng)絡結構及地址都可以在千兆位交換設備上使用而無須改變。所以,千兆位以太網(wǎng)與以前的以太網(wǎng)相同,所不同的是,它的傳輸速率為以太網(wǎng)的100倍、快速以太網(wǎng)的10倍。網(wǎng)絡管理者可以利用已有的知識和經(jīng)驗來管理和維護千兆網(wǎng)絡。千兆以太網(wǎng)的出現(xiàn),解決了網(wǎng)絡主干的帶寬問題。
在主干網(wǎng)系統(tǒng)采用千兆以太網(wǎng)模式的主要優(yōu)勢有:
◆千兆交換式以太網(wǎng)可以為每個端口提供高達千兆的帶寬,完全可以滿足用戶對速度的需要;
◆經(jīng)濟實用,其網(wǎng)絡設備具有最高的性價比;
◆千兆以太網(wǎng)已經(jīng)獲得國際廠商的廣泛支持;
◆從現(xiàn)有的傳統(tǒng)以太網(wǎng)可以平滑地過渡到千兆以太網(wǎng),不需要掌握新的配置、管理等技術以及人員的再培訓:
◆干兆以太網(wǎng)技術具有良好的互操作性,并具有向前向后兼容性。綜上所述,一般校園網(wǎng)都選擇了千兆以太網(wǎng)作為校園主干網(wǎng),從而提供100O到樓、100到桌面的基本速率服務。
(3)校園網(wǎng)設備選型
校的經(jīng)濟實力,選擇“好用,夠用,適用”的網(wǎng)絡技術是關鍵。因此 簽于我用學校的實際資金狀況,在建設校園網(wǎng)時要充分考慮到學國外的技術和產(chǎn)品,選擇適合中國國情的國產(chǎn)品牌來實現(xiàn)是明智之舉。無形中增加了網(wǎng)絡造價成本,這也給校園網(wǎng)的普 目前滿眼看到的是及帶來一定的障礙。
交換機設備的選擇
在選擇交換機設備時,用戶一定要考慮管理的問題。尤其是針對規(guī)模較大的校園網(wǎng)絡結構中,管理型的交換機被普遍使用。如果建立的只是小型網(wǎng)絡,不需要使用中心網(wǎng)絡管理機制,應該購買普通無管理能力的集線器或交換機,節(jié)省這筆資金。
二級交換機起著“承上啟下”的作用,一端連接 到中心交換機,另一端連接到各網(wǎng)絡節(jié)點,PC、終端用戶設備連接到這些網(wǎng)絡節(jié)點,組成子系統(tǒng)。網(wǎng)絡節(jié)點根據(jù)子系統(tǒng)的應用需求,在數(shù)據(jù)量大、實時傳輸、多媒體設計等場合,選擇交換機作為網(wǎng)絡節(jié)點。服務器及PC的選擇
APP開發(fā)服務器和PC是實現(xiàn)網(wǎng)絡操作,網(wǎng)絡應用的窗口和平臺。針對學校校園網(wǎng)用戶而言,對此設備的選擇應該充分考慮可管理性、穩(wěn)定性、安全性、綜合性能價格比等因素。傳輸介質(zhì)的選擇在中心交換機到各子網(wǎng)的傳輸介質(zhì)選擇方面,應以應用需求為主,適當考慮成本。由于校園網(wǎng)分布范圍較廣,在中心交換機到二級交換機之間,線纜以多模光纖為主;如果距離超過多模光纖的極限,需要采用單模光纖作為傳輸介質(zhì)。
