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工作区的每个信息口也有标记,如机柜号+配线架号+端口序号。例如A07-3表示A机柜上从上往下数第7个配线架,从左向右第3个端口。 配线架上的每根短跳线也提供序号,入口端提供“源”的序号,出口端提供“目”的序号。 3) 配线间管理文档 为了给日后的维护提供数据依据,C校园网中配线间的管理文档应包括下列内容: (1) 配线间平面图,包括配线间位置与尺寸,电缆井、管道、桥架的位置,线缆进出走向路由图,配线柜位置与功能,网络通信设备的位置,配线间内各设备的互连方式。 (2) 线缆、模块、配线架的数量清单、位置、标签、对应连接点一览表。 (3) 机柜配线图、楼层配线图、配线转接对应表。 (4) 信息点分布图。 (5) 配线修改记录表。 4.垂直干线子系统 垂直干线子系统是建筑物内结构化布线系统的骨干部分,也称干线子系统、主干子系统或骨干电缆系统。根据应用系统传输带宽需求,参照相应的通信技术规范,选用双绞线电缆或室内光缆作为传输介质。在建筑物内贯穿各楼层的竖井中(建筑上一般把方孔称为井,圆孔称为孔),将垂直主干线子系统的通信线路延伸至各个楼层,构成建筑物内通信线路的垂直主干线路由,实现与楼层水平布线子系统的连接。 C校园网中垂直主干线子系统的末端下连建筑物内各个水平区域中的水平布线子系统,始端汇接于管理子系统的配线架部分。 垂直主干线子系统负责把来自核心楼宇交换机的信息传递到各楼层,同时会聚各楼层信息到控制中心。 在垂直干线子系统的施工安装中应注意缆线的自重问题,解决方法是在每一层都给予加固。 C校园网中垂直主干线子系统采用的是星型拓扑结构,以主配线架为中心节点,各楼层配线架为星节点,每条链路从中心节点到星节点都与其他链路相对独立。目前最常见的是集中控制访问策略。其优点是维护管理容易,重新配置灵活,故障隔离和检查容易;缺点是施工量大,完全依赖中心节点。 5.水平布线子系统 水平布线子系统是建筑物内楼层的分支系统,对应于垂直主干线子系统,它的线路呈水平状分布在各个楼层的平面区域,提供各楼层建筑单元(即用户工作区)与垂直主干线子系统的连接,即包括楼层配线架至工作区信息插座间的所有布线。该子系统实现了信息延伸到每个房间的每个角落。 1) 布线结构及材料 C校园网中水平布线子系统采用星型结构,沿楼层地板、墙脚或吊顶走线。在整个布线系统中,水平子系统的布线工作量最大。 标准教学信息插座采用国家86标准信息插座,信息出口统一设计为每个信息点一个单口信息插座,根据学校的结构或内部装修方案确定信息插座的位置,如采用地面出口、 墙面出口以及桌面出口等。 水平布线子系统总是在一个楼层上,并与工作区的信息插座连接。在结构化布线系统中,水平子系统的传输介质大多采用超5类的8芯4对非屏蔽双绞线(UTP),其传输速率可达到100?Mb/s,能基本满足应用系统的数据传输要求。光纤布线的造价比较高,但其带宽也高。此外,对处在最远位置的少数工作站或装置,其距离可能超过100 m的极限,那么,为这些装置安装光纤信道,可能成本更低。因为不必单独建立一个配线间,也不必再安装有源硬件。 水平布线子系统有地板下PVC或金属暗管、屋顶金属桥架布线方式,而墙面通过PVC线槽(管)或墙内预埋PVC或金属暗管布线方式,信息插座可固定在墙面或地面。 2) 线缆使用量的计算 水平布线子系统中线缆的使用量,是结构化布线系统设计中的重要项目之一。设计预算的准确程度,直接影响到工程的预算和施工需求。工程中常用的计算公式为 其中:W为水平布线线缆的总长度(m);S为楼层配线架至水平子系统最近信息点距离(m);?L为楼层配线架至水平子系统最远信息点距离(m);N为该水平子系统信息点数;β为加权系数,取1.10。 对上式的解释说明: 总电缆长度=[平均电缆长度+备用部分+端接容差]×信息总点数 平均电缆长度=(最远+最近两条电缆路由总长)÷2 其中,备用部分为平均长度的10%,端接容差一般设为6 m。 需要注意的是,双绞线产品以箱为基本单位,每箱线缆的标准长度是1000英尺,折算为305 m。因此,以箱为单位双绞线需用量的计算公式为 B=[W/305] (并向上取整) 7.主节点的局部网络应当满足的要求 主节点提供校园网的主要信息服务功能,因此各主节点的局部网络应当满足以下要求: (1) 高速、交换式的网络。 (2) 具有容量大、处理能力强、容错的、有备份功能的服务器,并独立接入高速主干网,能够提高服务器的吞吐量及缩短响应时间。 (3) 交换机具备简单路由功能。 (4) 面向应用的QoS网络服务。 (5) 重要的端口及网络线路是冗余
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