智能化小区网络规划方案设计说明.docx
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1、智能化小区网络规划方案设计说明WORD.目 录 第一章绪论11.1 课题背景11.2 智能化小区的系统组成和基本功能1其次章宽带网络3 2.1网络分类32.1.1 按网络的地理位置分类32.1.2 按网络的拓扑结构分类32.2 计算机网络的分层服务标准体系(OSI)52.3 网络间连接设备82.3.1 中继器(Repeater)9 2.3.2网桥(Bridge)102.3.3路由器(Router)11 2.3.4网关(Gateway)12 2.3.5集线器(HUB)132.3.6 交换机(Switch)152.4 宽带接入网的比较162.4.1 ADSL接入技术172.4.2 Cable Mo
2、dem接入技术17 2.4.3 LAN接入技术18第三章网络方案设计203.1 宽带接入方案概述203.2 网络设计重点考虑的问题213.2.1 平安问题213.2.2 组播实现243.2.3 认证与计费243.2.4 网络管理243.2.5 系统IP地址安排25WORD.3.2.6 方案特点263.3 针对不同密度的用户网络设计描述263.3.1 低密度社区网络结构设计273.3.2 高密度社区网络结构设计28WORD.第一章 绪论 近年来中国大步跨入了信息化社会,人们的工作生活与通信、信息的关系日益紧密,信息化社会在变更我们生活方式与工作习惯的同时,也对传统的住宅提出了挑战。人们对居住环境
3、要求不断提高,希望有一个平安、舒适、便捷的家,智能小区于是在中国各地蓬勃发展起来,并已成为 21 世纪建筑业的发展主流。1.1 课题背景 智能小区是在智能大厦的基本含义中扩展和延长出来的,它通过对小区建筑群四个基本要素(结构、系统、服务、管理以及它们之间的在关联)的优化考虑,供应一个投资合理,又拥有高效率、舒适、温馨、便利以及平安的居住环境。计算机网络,也慢慢成为人们生活中不行分割的一部分。1.2 智能化小区的系统组成和基本功能智能化建筑的系统组成和基本功能主要由三大部分构成,即大楼自动化(又称建筑自动化,BA)、通信自动化(CA)和办公自动化(OA),这三个自动化通常称为3A,他们是智能化建
4、筑中最重要的,而且必需具备的基本功能。目前有些地方的房地产开发公司为了突出某种功能,以提高建筑等级和工程造价,又提出防火自动化(FA)和信息管理自动化(MA),形成5A智能化建筑。甚至有的文件又提出保安自动化(SA),出现6A智能化建筑,但从国际惯例来看,FA 和 SA 均放在 BA 中,MA 已包含在 OA 了,通常只采纳 3A的提法,为此,建议今后以3A智能化建筑提法为宜。 智能化建筑是现代信息、自动限制和建筑工程等科学技术融会集成为整体的高新科技产物。它具有多种科学相互结合的特WORD.征。此外,智能化建筑环境规划支持系统和整个建筑工程本身是智能化建筑赖以存在的基础,它们必需满意智能化建
5、筑的特别功能要求,智能化建筑的智能化程度和功能将随着科学技术的不断发展而接着改进和完善,同时作为智能化建筑基础的建筑环境和建筑工程也必定要适应这种发展趋势。随着计算机、通信、限制技术和图形显示技术日益紧密结合和不断发展,今后通信功能、信息处理和自动限制等业务种类必定会不断增多,智能化建筑的自动化程度和智能化水平也必定接着提高。小区网络系统在整个智能小区系统中,无疑是处在核心地位。小区物业管理中心对智能小区的各个子系统的监视、限制、查询,小区的各项收费、通知,小区住户的电子商务、Internet 漫游等等都得通过网络系统来实现。小区网络系统就好比是智能小区的大脑。通过分析现状和需求, 结合当前网
6、络技术发展水平, 初步确定以光纤千兆网技术实现网络主干线。这是当前应用最广泛、性 价比最高、最成熟之干线网,是一个符合 OSI 的标准化网络。网络 10/100M 入户,住户独享 10/100M 带宽。10/100M 的带宽能够。满意住户全部的需求了,包括视频点播、IP 等WORD.其次章 宽带网络2.1 网络分类 要对网络的规划,首先应当知道网络的分类。这样才能选择最适合智能化小区的网络构造。现在介绍一下 LAN(局域网)的网络分类。首先,什么是网络?简洁的来讲,网络就是在肯定的区域两个或两个以上的计算机以肯定的方式连接,以供用户共享文件、程序、数据等资源。下面就几种常见的网络类型及分类方法
7、作简洁的介绍。2.1.1 按网络的地理位置分类* 局域网(Local Area Network,简称 LAN)一般限定在较小的区域,小于 10km 的围,通常采纳有线的方式连接起来。* 城域网(Metropolis Area Network,简称 MAN)规模局限在一座城市的围,10100km 的区域。* 广域网(Wide Area Network,简称 WAN)网络跨越国界、洲界,甚至全球围。目前局域网和广域网是网络的热点。局域网是组成其他两种类型网络的基础,城域网一般都加入了广域网。广域网的典型代表是 Internet 网。2.1.2 按网络的拓扑结构分类网络的拓扑结构是指网络信线路和站点
8、(计算机或设备)的几何排列形式。* 星型网络WORD.各站点通过点到点的链路与中心站相连。特点是很简单在网络中增加新的站点,数据的平安性和优先级简单限制,易实现网络监控,但中心节点的故障会引起整个网络瘫痪。图 2.1 星行拓扑结构* 环形网络各站点通过通信介质连成一个封闭的环形。环形网简单安装和监控,但容量有限,网络建成后,难以增加新的站点。图 2.2 环型拓扑结构 * 总线型网络网络中全部的站点共享一条数据通道。总线型网络安装简洁便利,须要铺设的电缆最短,成本低,某个站点的故障一般不会影响整个网络。但介质的故障会导致网络瘫痪,总线网平安性低,监控比较困难,增加新站点也不如星型网简单。图 2.
9、3 总线型拓扑结构树型网、簇星型网、网状网等其他类型拓扑结构的网络都是以上述三种拓扑结构为基础的。现在网络建设,最长用的是树型网结构,我们的小区网络采纳的也是这种结构。树型结构是分级的集中限制式网络,与星型相比,它的通信线路总长度短,成本较低,节点易于扩充,找寻路径比较便利,易诊断、易维护,但除了叶节点及其相连的线路外,任一节点或其相连的线路故障都会使系统受到影响。WORD.2.2 计算机网络的分层服务标准体系(OSI)OSI 是 Open Systems Interconnection 的英文缩写,即开放系统互联。这是一种数据通信模型。OSI 模型把联网和网络唤醒应用程序的活动领域划分为七层
10、,即物理层、数据链路层、网络层、传输层、话路层、表示层和应用层。为什么会有这么困难的一个分层体系那?因为实际的计算机世界是困难多彩的;有各种各样的通信终端,比如 PC 机、苹果机、工作站、小型机、大型机,还有各种掌上电脑和智能家电等等;通信介质除了最常用的双绞线,还有线、电缆、光纤、无线电波等等。我们须要一个好的标准体系来描述形形色色的网络通信世界,定义好操作的规,解决异种网络互连时所遇到的兼容性问题,只有这样,才能组成协调互通的网络。加入分层的概念,是为了将整个体系的不同组成部分更好地按不同功能级别来划分;同时在层次中引入了服务、接口和协议这三个概念,服务说明某层为上一层供应什么功能,接口说
11、明上层如何运用下一层的服务,而协议定义如何实现本层的服务。应 用 层表 示 层会话层传输层网络层数据链路层物理层网络间数据包递交信任监测逻辑地址、路由等数物理地址、拓扑结构、线路存取方法电及机械的有关定义 那么,七层的定义和职责各是什么呢?1. 物理层:物理层的任务就是保证点到点链路在光、电和机械 上是可以传送数据流的。它定义了物理链路的电气和机械特性,WORD.以及激活 、维护 和关闭 这条链 路的各 项操作 。处理 单位是Bits。特征参数包括:电压、数据传输率、最大传输距离、物理连接媒体等。2. 数据链路层:为区分和标识不同的网络设备,引入了物理地 址的概念;物理链路有时会出现错误,数据
12、链路层的任务就是在 物理层的基础上,将数据流进行包装组织,使有差错的物理链路 转化成对没有错误的数据链路。它将位收集起来,按包处理数据。特征参数包括:物理地址、网络拓朴结构、错误警告机制、 所传数据帧的排序和流控等。3. 网络层:考虑一下:(1)基于不同底层技术的网络设备有不同类型的物理地 址,比如用以太网卡、令牌环网卡或无线接入设备的物理地址就完全不同,这时该如何标识不同设备呢?(2)一条数据链路建立后,怎样让多对用户共用这一条 链路?(3)当数据终端增多时,它们间用中继设备相连,一台终 端通常会要求与多台终端通信 ,怎样把随意两台数据终端设备的 数据起来?网络层也叫网间网层,对于各种不同底
13、层技术网络,为了隐藏物理网络细微环节,引入了逻辑地址( IP 地址)这个概念,对各网络中每个网络接口,无论基于何种底层技术,都用逻辑地址来编号;类似的,也引入了包(PACKET)这个概念,来隐藏不同物理网络数据链路的不同数据传送模式。通过逻辑信道技术,网络层解决了链路复用的问题,路由和寻径概念的引入和实现,使随意两台数据终端设备的数据起来。WORD.4. 传输层:网络层关切的是 点到点的逐点转递,传输层关 注的是端到端的最终效果;各种通信子网在性能上有很大的差 异,交换网,分组交换网,公用数据交换网,局域网等通信子网 都可互连,但它们的吞吐量,传输速率,数据延迟各不相同,传 输层要负责隐藏各通
14、信子网的差异,通过差错复原,流量限制等 功能,最终为会话层供应牢靠的,无误的数据传输。传输层面对 的数据对象主要是与会话层之间的界面端口。5. 会话层:维持面对连接传输,为会话实体间建立连接; 在两个会话用户之间实现有组织的,同步的数据传输;连接释放。6. 表示层:不同计算机体系结构所运用的数据表示法不同, 表示层为异种机通信供应一种公共语言,完成应用层数据所需的 任何转换,以便能进行互操作。定义一系列代码和代码转换功 能, 保证源端数据在目的端同样能被识别,比如文本数据的 ASCII 码,表示图象的 GIF 或表示动画的 MPEG 等。7. 应用层:最高层,是干脆为应用进程供应服务的。其作用
15、 是在实现多个系统应用进程相互通信的同时,完成一系列业务处 理所需的服务,这些服务按其向应用程序供应的特性分成组,并 称为服务元素;有些可为多种应用程序共同运用,有些则为较少 的一类应用程序运用。在数据的实际传输中,发送方将数据送到自己的应用层,加上该层的限制信息后传给表示层;表示层也将数据加上自己的标识传给会话层;以此类推,每一层都在收到的数据上加上本层的限制信息并传给下一层;最终到达物理层时,数据通过实际的物理媒体传到接收方。接收端则执行与发送端相反的操作,由下往上,将逐层标识去掉,重新还原成最初的数据。由此可见,数据通讯双方在对等层必需采纳相同的协议,定义同一种数据标识格式,这样才可能保
16、证数据的正确传输。WORD.实际运用的协议是否严格根据这七层来定义呢?并非如此,OSI 七层模型是一个理论模型,实际应用则千变万化,因此更多把它作为分析、评判各种网络技术的依据;对大多数应用来说,只将它的协议族(即协议堆栈)与七层模型作大致的对应,看看实际用到的特定协议是属于七层中某个子层,还是包括了上下多层的功能。TCP/IP 协议与七层模型的对应关系: TCP/IP 的多数应用协议将 OSI 应用层、表示层、会话层的功能合在一起,组成应用层,典型协议有:HTTP、FTP、TELNET 等;TCP/UDP 协议对应 OSI 的传输层,供应上层数据传输保障; IP 协议对应 OSI 的网络层;
17、TCP/IP 的最底层功能由网络接口层实现,相当于 OSI 的物理层和数据链路层,TCP/IP 应用已有的底层网络实现传输,对该层并未作严格定义。2.3 网络间连接设备OSI 七层模型TCP/IPWORD.数据在网络中是以包的形式传递的,但不同网络的包 , 其格式也是不一样的。假如在不同的网络间传送数据,由于包格式不同, 导致数据无法传送,于是网络间连接设备就充当翻译的角色,将一种网络中的信息包转换成另一种网络的信息包。信息包在网络间的转换,与 OSI 的七层模型关系亲密。假如两个网络间的差别程度小,则需转换的层数也少。例如以太网与以太网互连,因为它们属于一种网络,数据包仅需转换到 OSI 的
18、其次层(数据链路层),所需网间连接设备的功能也简洁(如网桥);若以太网与令牌环网相连,数据信息需转换至 OSI 第三层(网络层),所需中介设备也困难(如路由器);假如连接两个完全不同结构的网络(如 PC LAN 与 IBM 主机),其数据包需做全部七层的转换,须要的连接设备也最困难(如网关)。2.3.1 中继器(Repeater)在一种网络中,每一网段的传输媒介均有其最大的传输距离(如细缆最大网段长度为 185 米,粗缆的是 500 米等),超过这个长度,传输介质中的数据信号就会衰减。假如须要比较长的传输距离,就须要安装一个叫做中继器的设备。如图 2.4。 图 2.4 中继器中继器可以延长网络
19、的距离,在网络数据传输中起到放大信号的作用。数据经过中继器,不需进行数据包的转换。中继器连接的两个网络在逻辑上是同一个网络。WORD.中继器的主要优点是安装简洁、运用便利、价格相对低廉。它不仅起到扩展网络距离的作用,还可将不同传输介质的网络连接在一起。中继器工作在物理层,对于高层协议完全透亮。2.3.2 网桥(Bridge)当两种相同类型但又运用不同通信协议的网络进行互连时, 就须要运用桥接器,也就是通常所说的网桥,如图 4.2。例如,LAN A 与 LAN B 是两个以太网络, LAN A 运用的是IPX 协议,LAN B 运用 TCP/IP,当连接 A 与 B 时,就必需用网桥,如图 2.
20、5 所示。 图 2.5 网桥网桥的工作原理是这样的:当网桥刚安装时,它对网络中的各工作站一窍不通。在工作站起先传送数据时,网桥会自动登记其地址,直到建立起一完整的网络地址表为止,这是一个学习的过程。一旦地址表建完,信息数据在通过网桥时,网桥就依据信息包比较其目地地址的网络号与源地址的网络号是否相同。若不同,则进行格式转换,将信息包传过桥去;否则,不转换, 也不过桥。网桥对应 OSI 参考模型的其次层(包括物理层与链路层)。因此网桥只能连接同一类型的网络(如以太网与以太网)。WORD.2.3.3 路由器(Router) 当两个不同类型的网络彼此相连时,必需运用路由器。例如LAN A 是 Toke
21、n Ring,LAN B 是 Ethernet,这时你就可用路由器将这两个网络连接在一起,如图 2.6 所示。图 2.6 路由器 路由器工作在 OSI 模型的第三层(网络层),因此它与高层协议有关;又由于它比网桥更高一层,因此智能性更强。它不仅具有传输实力,而且有路径选择实力。当某一链路不通时,路由器会选择一条好的链路完成通信。另外,路由器有选择最短路径的实力。由于路由器的困难化,其传输信息的速度比网桥要慢,比较适合于大型、困难的网络连接。路由器可以深化到数据包中,阅读每个数据包或令牌环帧中包含的信息,运用困难的网络寻址过程来推断适当的网络目标。在从一个网络向另一个网络发送数据包时,丢弃了数据
22、外层,重新打包并重新传输数据,这样做削减了通过局域网间通讯链路的比特数,接收端的路由器重新将数据组成适合该局域网段的数据包或帧,这样使得路由器能通过 LAN 部电路,比网桥更有效地传递信息,尽量少运用昂贵的长途电路。WORD.路由器依据分类方法的不同可分为:近程路由器和远程路由器;部路由器和外部路由器;静态路由器和动态路由器;单协议路由器和多协议路由器等。路由器在工作时须要存在初始的路径表,它运用这些表来识别其他网络,以及通往其他网络的路径和最有效的选择方法。路由器与网桥不同,它并不是运用路径表来找到其他网络中指定设备的地址,而是依靠其它的路由器来完成此任务。也就是说,网桥是依据路径表来转发或
23、过滤信息包,而路由器是运用它的信息来为每一个信息包选择最佳路径。静态路由器须要管理员来修改全部网络的路径表,它一般只用于小型的网间互连;而动态路由器能依据指定的路由协议来完成修改路由器信息。运用这些协议,路由器能自动地发送这些信息,所以一般大型的网间连接均运用动态路由器。路由器能够在多个网络和介质之间供应网络互连实力,但路由器并不要求在两个网络之间维持永久的连接。与网桥不同,路由器仅在须要时建立新的或附加的连接,用以供应动态的带宽或拆除空闲的连接。此外,当某条路径被拆除或因拥挤堵塞时,路由器供应一条新路径。路由器还能够供应传输的优先权服务,给每一种路由配置供应最便宜或最快速的服务,这些功能都是
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