Проверяемый текст
Лысков Олег Эдуардович. Автоматизация поддержки процесса обеспечения работоспособности вычислительной сети предприятия (Диссертация 2008)
[стр. 31]

31 оптическом волокне.
Оптимальным решением взаимосвязи объектов группы I является схема, основанная на оптоволоконной инфрастуктуре.
Это обеспечивает поддержку высоких скоростей информационного обмена, надежность и масштабируемость.
Объекты группы II включают абонентов с интенсивным голосовым и информационным трафиком.
Они должны подключаться к магистральным.коммутаторам на скоростях от 2Е1 до
5ТМ-1.
При'этом верхняя граница выбрана с запасом на дальнейшее расширение.
Наиболее целесообразным способом такого подключения являются оптоволоконные соединения.
Комплект оборудования для таких объектов обобщенно можно представить состоящим из
четырех частей (рисунок
1.3):
8ТМ-1, ЬЧНегпсГ 5ТМ-1 ----------------------1 — ЕЗ,Е1 Оптический Коммутатормодем Г } Рисунок 1.3 Типовой комплект оборудования объектов группы II оптические модемы; коммутатор, поддерживающий совмещение разнородного трафика в одном канале, скорости передачи от Е1 до 8ТМ-1; учрежденческая производственная автоматическая телефонная станция; коммутаторы для рабочих групп ЛВС, вид и количество которых определяется в каждом конкретном случае.
При подключении на скорости ЗТМ-1 используются встроенные оптические порты коммутатора.
Группа III представляет собой семейство абонентов, интенсивность информационного трафика которых ниже чем у объектов группы
И.
Их подключение к магистральным коммутаторам должно осуществляться на скоростях от Е1
[стр. 37]

учитывать, что данная технология передачи информации в сети уже не считается быстрой по современным взглядам, поэтому по возможности сети можно проектировать на основе технологии Сп^аЬк Е1Ьегпс1, как это предлагается в работе [20, 27, 84, 101 103].
Проектируя сеть такого масштаба, следует найти критерий производительности системы (либо небольшую группу критериев), по которым можно оценить систему и применить к ней методику оснащения [31].
Общая структура сетей, по мнению автора, наглядно показана в работах [50 52].
В зависимости от интенсивности информационного обмена и суммарной пропускной способности подсети разбиваются на 4 группы.
Объекты группы I относятся к магистральным узлам связи, и их оборудование должно обеспечивать пропуск большого объема информационного трафика.
Таким оборудованием являются магистральные коммутаторы, либо мультиплексоры.
С цельюминимизации затрат они должны располагаться в узлах уже существующих телекоммуникационных сетей (городские АТС, узлы связи провайдеров).
Объекты группы I находятся на пересечении большого количества информационных потоков разной интенсивности.
Поэтому их оборудование должно поддерживать скорости передачи от.
Е1 до ЗТМ-4.
В будущем возможна модернизация оборудования до поддержки 8ТМ-16 (2,4 Гбит/с).
Комплект оборудования для таких объектов обобщенно можно представить состоящим из
трех частей (Рисунок 1.2): 1.
магистральный коммутатор, поддерживающий совмещение разнородного трафика в одном канале, скорости передачи от Е1 до 8ТМ-4; 2.
учрежденческая производственная' автоматическая телефонная станция
(УПАТС); 3.
сервер удаленного доступа.


[стр.,38]

38 Рисунок 1.2 Типовой комплект оборудования объектов группы 1 (магистральные узлы связи) В настоящее время, наиболее ценным ресурсом является кабельная инфраструктура, замена или создание которой может стать наиболее дорогостоящей частью телекоммуникационного проекта.
В связи с этим, в настоящее время актуальным является способ экономии магистральной кабельной инфраструктуры с применением новейших технологий типа АТМ и Э\УОМ.
Первая из этих технологий, позволяет наиболее экономно совмещать в одном канале связи голос, видео и данные.
Вторая обеспечивает одновременную передачу сигналов на нескольких поднесущих в одном оптическом волокне.
Оптимальным решением взаимосвязи объектов группы I является схема, основанная на оптоволоконной инфрастуктуре.
Это обеспечивает поддержку высоких скоростей информационного обмена, надежность и масштабируемость.
Объекты группы II включают абонентов с интенсивным голосовым и информационным трафиком.
Они должны подключаться к магистральным коммутаторам на скоростях от 2Е1 до
8ТМ-1.
При этом верхняя граница выбрана с запасом на дальнейшее расширение.
Наиболее целесообразным способом такого подключения являются оптоволоконные соединения.
Комплект оборудования для таких объектов обобщенно можно представить состоящим из четырех частей (Рисунок 1.3):
1.
оптические модемы;

[стр.,39]

2.
коммутатор, поддерживающий совмещение разнородного трафика в одном канале, скорости передачи от Е1 до 8ТМ-1;
3.
учрежденческая производственная автоматическая телефонная станция
(УПАТС); 4.
коммутаторы для рабочих групп ЛВС, вид и количество которых определяется в каждом конкретном случае.

39 Рисунок 1.3Типовой комплект оборудования объектов г руппы II При подключении на скорости 8ТМ-1 используются встроенные оптические порты коммутатора.
Группа III представляет собой семейство абонентов, интенсивность информационного трафика которых ниже чем у объектов группы
II.
Их подключение к магистральным коммутаторам должно осуществляться на скоростях от Е1
до 2Е1.
В качестве физической среды передачи в этом случае могут использоваться уже существующие электрические кабели связи.
Комплект оборудования для таких объектов обобщенно можно представить состоящим из четырех частей (рисунок
1.4): 1.
модемы хЕ>8Ь; 2.
коммутатор доступа, поддерживающий совмещение разнородного трафика в одном канале, скорости передачи 2048 Мбит/с.; 3.
мини УПАТС; 4.
коммутаторы рабочих групп, вид и количество которых определяется в каждом конкретном случае.

[Back]