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計算機網絡結構化布線系統工程方案設計

2021-07-25 09:41:24盛宏友
電腦知識與技術 2021年16期
關鍵詞:計算機網絡

盛宏友

摘要:在科技不斷發展和進步背景下,各個行業中都進行了大量物力和人力方面的投入,加強對信息網絡構建。但是對于計算機網絡來講,其在結構化布線上存在不規范以及不完善問題,會導致網絡在連接時存在差異性,進而產生不良影響,因此在進行結構化布線設計過程中,應注重布線工程方案在設計時的優化。

關鍵詞:計算機網絡;結構化布線;方案設計

中圖分類號:TP393? ? ? 文獻標識碼:A

文章編號:1009-3044(2021)16-0036-02

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

進行網絡規劃和網絡建設中,布線合理性能夠促進網絡可靠性的提高,網絡系統實現基礎為結構化布線,這種布線方式能夠使話音、數據、視頻、圖像等在傳輸時的需求得到滿足,為計算機網絡發展以及通訊系統發展創造良好環境[1]。

1 結構化布線具體發展歷程以及概念

從20世紀90年代開始,10Bare-T 非屏蔽雙絞線獲得了比較廣泛的應用,在電話線路多樣化標準制定背景下,人們逐漸將傳統供電和傳統電話運用的方法在計算機網絡方面布線中借鑒,進而使其與計算機網絡以及信息傳輸控制需求之間相適應,網絡布線中結構化設計的運用,主要是受網絡故障主要是由傳輸介質影響[2]。結構化布線主要是根據統一性、標準性,并且比較簡單的結構化方式布置、編制建筑物當中的通信線路,其中主要有電話系統、網絡系統、照明系統以及照明系統等等,同時也包括樓群當中的各種配件以及電纜線,其中主要有不同類型用戶端當中的設備接口和外網接口,但是交換設備并不包含在內[3]。分析時如果從用戶角度,結構化布線即運用標準性組網部件,根據相關標準進行連接,實現網絡布線。

2 結構化布線的主要系統組成

2.1 用戶工作區

用戶工作區主要是指辦公室以及計算機其他設備涉及的區域,針對用戶工作區進行網絡結構化設計能夠將用戶設備在布線系統當中連接,其中包括數據終端、電話機、電視機監視器以及計算機,同時也包括連接器和軟線[4]。

2.2 水平布線

水平布線在運用過程中主要是將垂直布線當中主線路向著用戶工作區中延伸,連接管理區系統以及信息插座,在此過程中需對用戶工作區以連接間的配件與電纜進行連接,對于傳輸介質來講,主要是使用光纜以及屏蔽雙絞線,施工過程中可以運用地面引線、暗管預埋、地下管槽以及墻面引線等多種方式。

2.3 垂直布線

垂直布線為干線系統,屬于建筑布線當中主干線路,主要是連接建筑物設施和的設備間中運用,在結構化布線中發揮骨干作用,能夠實現對建筑物中電纜與光纜安裝的組合[5]。這種布線方式在運用過程中,能夠將程控交換機、計算機設備、管理區系統以及控制中心連接在一起,使結構化布線在實施時獲得主干路由。配線中分支點主要是指垂直分布以及水平分布相關系統之間的匯合點。對于垂直布線來講,主要是指垂直系統、水平系統彼此之間交叉點存在的纜線,以及到設備間中的纜線,纜線運用水平布線方式連接,運用垂直方式進行安裝。對于垂直布線來講,使用時需將建筑物當中的通道類型作為參考[6]。封閉樓房安裝在弱電豎井中,開放性樓房在通風管中安裝,傳輸時使用的介質為光纜和雙絞線。

2.4 設備間

設備間為物理空間,建筑物以及建筑群中將其運用在通信系統中進行電氣以及支持硬件安裝,一般情況下會對主機、大型通信設備以及服務器進行安裝。也可以將其稱之為機房系統,主要由公共網絡或者內部網絡連接時需使用的線纜以及設備構成。

2.5 布線配線

布線配線在功能上主要體現在是建筑物中水平布線終端與電纜獲得放置場所,多在垂直布線以及水平系統間。布線配線能夠使各個系統之間有效連接,也能夠保證結構化布線在實施時的靈活性[7]。對于布線配線來講,是由多種跳接電纜以及配電架子構成,能夠對建筑物當中信號傳輸進行控制,豐富其他系統在連接時的手段,運用互連與交連方式對通訊線路進行定位或者是對其進行充分定位,使通訊線路能夠在建筑當中的不同部分,在此情況下,能夠為地拔插跳的實現提供便利,靈活管理網絡結構以及通信線路。

2.6 建筑群

建筑群屬于戶外系統,主要指電纜由一個建筑物向著的建筑群中延伸需要的通信設備與通信裝置,其中主要有光纜、電纜,以及避免電纜當中浪涌電壓向建筑物中進入的保護設備。建筑群系統能夠促進建筑物彼此之間的連接,使樓外系統與樓內系統形成整體,能夠發揮信息通道作用,使戶外信息向樓中進入。

3 結構化布線優點

結構化布線在運用過程中可以將建筑具體情況作為依據,簡化布線系統,在此情況下,不僅能夠使結構化布線在技術方面要求得到滿足,也能適應網絡建設需要。同時結構化布線的運用能夠為擴充、管理工作的進行提供便利,在多種網絡中適用,也能對已有設備兼容,并且使設備投資得到保護[8]。除此之外,這種布線方式能夠使技術發展實際需要得到滿足,保證網絡主速率,可以長期對其進行使用。結構化布線的實施,能夠使語音設備、數據設備、信息管理、交換設備、安全系統之間有效聯系在一起,并且使設備和外部網絡之間連接得到保證,結構化布線當前在布線中的運用比較廣泛。

4 結構化布線的主要內容與設計依據

就結構化布線來講,內容主要有樓宇自動化、消防自動化、保安自動化、辦公自動化以及通信自動化,樓宇自動化主要涉及供電、給排水方面,消防自動化主要涉及報警、消防方面,保安自動化主要涉及監視、安全等方面,通信自動化主要涉及網絡、通信、電視等方面,辦公自動化主要是涉及管理系統。為了使結構化布線實施的時標準性、開放性以及整體通信質量得到保證,在布線過程應考慮到對應規范與標準,其中,主要指EIA568、TIA568等,其標準化建議是在1985年提出,主要內容為構建能夠實現對多供應商支持的布線系統,這一系統應具有通用性特點,能夠運用在大樓結構的安裝與設計中,構建與結構化布線相對應的技術標準以及性能配置。

5 結構化布線設計

在進行結構化布線設計過程中,可以使用八針RJ45連接器,對于連接器來講,一針、二針以及六針可以使用太網,使用四針、五針進行語音服務,在布線時需將數據服務與語音服務之間隔開。在EIA568標準中有兩種順序,即568A和568B,首先為交叉線,這種方式運用在交換機之間或者是HUB連接中,電纜一端可以使用568A,然后568B在另一端中使用。其次為直通線,這種主要是運用在HUB以及計算機連接中,電纜兩端都使用568B進行連接。

6 布線測試

網絡的安裝實際上是由電纜開始,電纜屬于網絡系統中的基礎,測試結構化布線實際上測試線纜,一般情況下,有百分之五十網絡故障和電纜相關,電纜自身質量和安裝時的質量會對網絡正常運行產生直接的影響,并且線纜在施工結束之后,往往維護比較困難。就當前社會發展現狀來講,主要是運用五類型的屏蔽雙絞線將結構化布線完成。用戶使用環境多數基于10M網絡,對于結構化布線性能測試具有重要現實意義,在此基礎上才能使其今后應用有所保證。在測試電纜時,原則為隨裝隨測試,就現場測試來講,一般體現在鏈路長度、接線圖、近端串擾和衰減。就接線測試來講,能夠對鏈路在連接時的正確性進行測試,這一測試在實施時不僅體現出簡單邏輯性,需對鏈路中一端與另一端之間連接進行確認,同時在測試時主要是針對串繞,在發現問題情況下對其進行及時更正,進而使線路在絞接時的正確性,屬于比較重要的測試項目。就鏈路長度來講,需將相關規定中的標準作為依據,將各條鏈路長度詳細記錄在管理系統當中,在測量鏈路長度時可以使用電子長度測量,這種方式是建立在傳輸延遲以及電纜的具體NVP值實現,由于NVP在使用時會存在一定的誤差,因此在實際測量時需對穩定因素進行考慮。就衰減來講,能夠對沿鏈路信號產生的損失進行測量,其衰竭在實施時會在頻率變化的情況下發生改變,因此需對應用范圍中產生的頻率衰減進行測量,一般情況下步長在最大時為1MHz。就近端串擾產生的損耗來講,近端損耗來講是針對一條鏈路當中的從一對線對于另一對線產生的信號耦合,信號在運行在一對線時,會對其他的線對信號有所感應,這種現象可以稱之為串擾。TSB67中規定鏈路需在頻度為1MHz-10MHz情況下進行測試,步長頻率范圍為1MHz-31.25MHz時,步長最大為0.1MHz,頻率范圍為31.26MHz—100MHz時,步長最大為0.25MHz,所有測試在進行時需實施線時間測試,在四對線情況下需實施六組測試。在測試時需運用兩端測試方式,近端串擾并不是針對近端點串擾值進行測量,其僅僅是看近端點測量產生的串擾數值,量值會在電纜長度有所衰減的情況下變小,并且近端信號會有所減弱,進而對其他線對產生的串擾逐漸變小。一般情況下四十米以內內部測量獲得的近端串擾比較真實,在大于四十米的情況下信息插座會有一定串擾產生,因此在進行測試時應保證雙向性。

7 結構化布線注意事項

在進行結構化布線過程中,應保護電氣和電源,并將接地工作做好。就電源來講,應使用交流電,交流為220v/50HZ,在對程控交換機進行安放時需將相關規定作為依據。在對電氣進行保護過程中,建筑內部和建筑外部都可能有干擾源的存在。同時應注重環境保護,其中主要防電磁、防毒、防火。

8 結束語

總之,計算機網絡通信在不斷發展中,語音、數據、多媒體、視頻等方面的信息量急劇增長,信息在傳輸時更具安全性、高效性,并且節點之間的信息傳輸對于傳輸介質、傳輸結構的要求更高,這在一定程度上使結構化布線的實施獲得了更為廣闊的市場。當前結構化布線受到了越來越廣泛的關注,這實際上有利于結構化布線在技術上的不斷發展,同時這種布線方式也能在一定程度上使社會效益以及經濟效益得到保證。

參考文獻:

[1] 程世懷.分布式計算機網絡結構與優化策略研究[J].科教導刊,2018(6):243-244.

[2] 胡振華.分布式計算機網絡結構分析與優化[J].明日風尚,2016(21):134.

[3] 何海生.分布式計算機網絡結構與優化策略探索[J].產業與科技論壇,2017,16(10):82-83.

[4] 胡偉洪,李班.分布式計算機網絡結構分析與優化[J].中國科技縱橫,2017(6):31.HYPERLINK "http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgkjzh201706023"

[5] 吳偉華.分布式計算機網絡結構分析與優化[J].科技經濟市場,2017(2):2-3.

[6] 熊淑云,高俊.分布式計算機網絡結構分析與優化[J].現代工業經濟和信息化,2016,6(22):84-85.

[7] 岳雷.網絡結構分析和優化在分布式計算機的運用[J].時代報告,2016(24):170.

[8] 魏濤.分布式計算機網絡結構分析與優化探討[J].信息系統工程,2016(10):41.

【通聯編輯:唐一東】

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