Проектирование беспроводной локальной сети

Требования к серверу. Выбор сетевых программных средств. Оптимизация и поиск неисправностей в работающей сети. Структура Fast Ethernet. Ортогональное частотное разделение каналов с мультиплексированием. Классификация беспроводного сетевого оборудования.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 30.08.2010
Размер файла 5,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Рис. 5.15 Диалоговое окно свойства подключения

Выберите режим Allow access для предоставления пользователю возможности инициации соединения. Я также рекомендую присваивать фиксированный IP адрес для приема входящего трафика. Хотя я и создал VPN конфигурацию без использования постоянного IP адреса, я всё же предпочитаю задавать IP адрес, который Windows 2000 будет использовать. Щелкните OK для сохранения измененных свойств пользователя.

Последний шаг по настройке удаленного офиса - это сконфигурировать все клиентские рабочие станции, используя адрес 192.168.0.1 в качестве шлюза по умолчанию. Такая установка позволит рабочим станциям передавать серверу Windows 2000 любые пакеты, направляемые в другой сегмент сети (например, пакеты направленные по адресам вне диапазона с 192.168.0.1 по 192.168.0.254). Затем сервер определяет оптимальный путь для доставки пакетов. Для отправки пакетов в главный офис, сервер вызывает интерфейс подключения по запросу и устанавливает VPN соединение.

5.3.3 Конфигурирование системы главного офиса

Если вы уже прошли этот путь, возьмите перерыв на одну минуту - вы находитесь на полпути до конечного пункта. Теперь необходимо повторить на системе главного офиса такую же операцию, которую выполнили на системе удаленного офиса для создания целостной конфигурации. Следуйте теми же шагами, но введите правильное имя в адресную информацию для системы главного офиса. Например, имя интерфейса подключения по запросу на этот раз REMOTEOFFICE. После настройки системы главного офиса (включая определение корректной статической трассы, пользовательские учетные записи и IP адреса), у вас появится функциональная сеть VPN.

Для тестирования полученной конфигурации обратитесь к левой панели окна консоли Routing and Remote Access на системе в удаленном или главном офисе и передвигайтесь по списку интерфейсов маршрутизации в системе. Нажмите правую кнопку мыши на интерфейсе подключения по запросу, который выбрали и отметьте Connect. Если увидите напротив соединения в MMC надпись "Connected", то VPN полностью функциональна. Если соединение не получилось, проверьте шаги и найдите недостатки в конфигурации для исключения любой возможной ошибки перед каким-нибудь дальнейшим действием.

Когда добьётесь надежного соединения, перейдите на рабочую станцию и, используя команду Ping, протестируйте возможности соединения. Проверьте доступность адреса самой рабочей станции, стандартный шлюз Internet (локальный сервер Windows 2000), общедоступный IP адрес VPN сервера в одном офисе и адрес устройства в другом офисе.

Если ping-пакеты перемещаются от одного конца VPN в другой, в последнюю очередь протестируйте функциональные возможности подключения по запросу. В окне консоли Routing and Remote Access отключите VPN соединение, нажав правую кнопку на интерфейсе подключения по запросу, и выберите Disconnect. Когда интерфейс будет отключен, вернитесь на рабочую станцию, на которой ранее запускали ping, и постарайтесь проверить устройство в другом офисе снова. Хотя первые несколько попыток отправки пакетов могут быть неудачны, в конечном счете вы увидите реакцию от удаленной системы, если конечно все работает корректно. Обновив окно консоли Routing and Remote Access на сервере, можно увидеть, что интерфейс подключения по запросу активизирован. Если ping не получает ответа, снова повторите действия; я наблюдал установление VPN соединения от 2 до 12 секунд в зависимости от условий функционирования сети.

В проекте достаточно информации для создания сети VPN. Тем не менее, если требуется получить больше информации, компания Microsoft включила значительное количество документации по VPN в подсказку консоли Routing and Remote Access MMC. Пользуйтесь документацией "L2TP-based router-to-router VPN", "PPTP-based router-to-router VPN", "Tunneling protocols", "Troubleshooting demand-dial routing" и "An on-demand router-to-router VPN". Хотя установка VPN является сложной задачей, но после проведенной работы созданная сеть будет надежным и экономным способом соединения сетей.

5.4 Установка и настройка сервера Citrix Metaframe XP

5.4.1 Введение в сервер приложений Citrix MetaFrame XP

MetaFrame XP - это последняя версия программного обеспечения Citrix Systems Inc, расширяющая функциональные возможности Windows Terminal Services. Citrix первоначально создала MetaFrame для Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition (WTS) - там использование MetaFrame было почти необходимостью. В Windows 2000 службы терминалов были значительно улучшены и для их работы нет необходимости в MetaFrame. Кроме того, MetaFrame обеспечивает некоторые особенности на стороне клиента, которые службы терминала Windows не содержат.

5.4.2 Особенности MetaFrame

Программное обеспечение MetaFrame 1.8 поставлялось в виде базового пакета и отдельных дополнений к нему: вы покупали MetaFrame 1.8, затем добавляли Load Balancing Services (служба распределения нагрузки), Resource Management Service (служба управления ресурсами) и Installation Management Service (служба инсталляции) в виде отдельных компонентов. MetaFrame XP собран по-другому; вместо того, чтобы быть продавать его в виде единого продукта с добавлениями, Citrix предлагает три различных версии MetaFrame XP: XPs, XPa, и XPe.

MetaFrame XPs, базовый продукт, поддерживает публикацию приложений, новый драйвер принтера и способности управления полосой пропускания для печати; доступ на чтение к Active Directory (AD), централизованное управление лицензиями, публикацию приложений на веб-страницах с NFuse, улучшенные теневые сеансы, а также поддерживает часовые пояса клиентов, чтобы часы пользователей зависели от их местоположения, а не от местоположения терминального сервера.

В дополнение ко всем ранее упомянутым особенностям, MetaFrame XPa включает Load Management (прежде Load Balansing). А версия MetaFrame XPe, предназначенная для использования в крупных организациях, поддерживает все ранее упомянутые особенности плюс системный мониторинг, Упаковка и доставка приложений, взаимодействие с инструментами управления сетями Tivoli и HP Open View (и, начиная с Feature Release 1, CA Unicenter TNG)).

Все версии MetaFrame XP работают или с WTS, или с Windows 2000 Terminal Services и не зависят от сервисных пакетов. Однако, Citrix рекомендует, чтобы вы планировали использовать MetaFrame на платформе Win2K Terminal Services или .NET - компания больше не поддерживает WTS. И хотя MetaFrame XP не зависит от специфических особенностей Windows, она может использовать некоторых из них (например, все версии MetaFrame XP могут обращаться к AD для получения настроек из профиля пользователя). Так что полные функциональные возможности сервера MetaFrame зависят от основной платформы.

5.4.3 Установка Citrix Metaframe

Зайдем в директорию, содержащую установочный пакет Citrix Metaframe XP 1.0 рис. 4.15, или вставим компакт-диск с установочными файлами и запустим файл autorun.exe

Запустится оболочка компакт-диска. Нажмем на кнопку "Install or upgrade Metaframe XP server"

Откроется вторая страничка оболочки. На ней нажмем кнопку "Metaframe XP Feature release 3"

Запустится мастер установки. Для продолжения, как и подсказываем нам "Мастер", нажмем "Next"

Согласимся с лицензионным соглашением и пойдем дальше.

На этом экране предлагается выбрать тип сервера в порядке убывания крутости. Можно оставить предлагаемый по умолчанию, но для этого у вас должна быть соответствующая лицензия.

Здесь также предлагается свериться со своей лицензией и выбрать тот тип установки, который нас интересует. Мы двинемся дальше, оставив установки по умолчанию.

Теперь нам предлагают выбрать компоненты, которые будут устанавливаться, снова оставим все как есть.

И вот мы достигли экрана мастера установки, на котором нам придется что-то делать. Здесь предлагается включить "сквозную" авторизацию для клиентов, подключающихся к серверу. При включении "сквозной" авторизации при попытке соединения на сервер будет передаваться локальная информация о пользователе, то есть то имя и пароль, с которыми пользователь вошел в свою локальную систему. Эти установки можно будет потом изменить, и, поэтому, мы ответим "нет", то есть выключим "сквозную" авторизацию для получения более предсказуемых результатов тестового запуска.

На этом экране нам предлагают либо создать свою ферму, либо подключить наш сервер к уже существующей. Поскольку мы все делаем в первый раз, создадим нашу собственную новую ферму.

Введем имя нашей новой фермы. Я написал "My Farm". Вы можете назвать ферму так, как вам вздумается. Ниже укажем системе использовать локальную базу данных и оставим имя зоны по умолчанию.

Примечание: Как выяснилось в процессе экспериментов, вовсе необязательно устанавливать на сервер какую-либо базу данных. Несмотря на уверения в печати о необходимости установки хотя-бы Access, Citrix великолепно работает и без баз данных.

Зададим начального администратора сервера Metaframe. По умолчанию предлагается имя текущего администратора Windows. В качестве имени домена предлагается имя компьютера, на который устанавливается Citrix.

Примечание: Имя домена в общем не должно совпадать с именем рабочей группы, в которой находится сервер. И при подключении будет запрашиваться именно введенное здесь имя. Это справедливо для сетей с бездоменной структурой.

Оставим настройки теневого подключения по умолчанию и нажмем "Next"

И снова оставим настройки порта TCP/IP по умолчанию и нажмем "Next"

Вот мы и достигли последнего экрана мастера установки. На нем перечислены все выбранные параметры и, после нажатия кнопки "Finish", начнется собственно установка сервера.

После успешного окончания установки можно нажать кнопку "Close", а можно почитать файл "Readme" или запустить мастер распределения клиентов. Кому как больше нравится. Мы же ничего не будем делать и...

Перезагрузимся. На этом установка Citrix Metaframe, будем считать, успешно завершена.

5.5 Настройка сервера

5.5.1 Подключение консоли

В этой главе описана настройка сервера Citrix Metaframe.

Сразу после перезагрузки Citrix нас приветствует системным сообщением, гласящим, что наш вновь установленные продукт не имеет лицензий и работать соответственно не будет. Нажмем "ОК" и попробуем это дело как-нибудь исправить.

Откроем меню "Start" и нажмем "Programs -> Citrix -> Management Console" для запуска консоли управления, в которой мы и будем сейчас работать.

Сразу после начала запуска консоли, Citrix спрашивает, к какому серверу мы будем подключаться, а также предлагает опять включить "сквозную" авторизацию. Мы подключаемся к серверу, установленному на локальной машине, поэтому выставляем все флажки и кнопки как на рисунке и продолжаем.

Появляется окошко подключения. Вводим имя, пароль администратора и жмем "ОК"

Мы попадаем в консоль управления сервером Citrix Metaframe. Для начала надо наш сервер лицензировать. Жмем "Actions -> New -> License..." и переходим к следующему пункту.

Добавляются лицензии следующим образом: После нажатия New License система спрашивает у вас серийный номер лицензии. Вы его вводите, затем следует выдача номера из цифробукв и запрос кода активации. Для получения кода активации необходимо послать выданный номер в Citrix и, после уплаты членских взносов, вам выдадут соответствующий код активации. Процедура проста и, после некоторой тренировки, будет проходить без малейших затруднений. На картинке вверху приведен список лицензий, которые желательно иметь для успешного продолжения работы. Возможно, не все они нужны, но с такой конфигурацией все замечательно работает.

И еще одно замечание по поводу лицензирования. Проследите, чтобы на вкладке "Connection" присутствовала строчка, подобная приведенной на картинке, иначе законнектиться к серверу не получится.

Теперь займемся публикацией приложений. В дереве консоли управления ищем "Applications", жмем правую кнопочку мышки и выбираем "Publish Application"

Первое приложение, которое мы опубликуем будет целый рабочий стол нашего сервера. Пишем имя приложения и его описание.

Сервер будет спрашивать, что мы собираемся публиковать. Говорим ему "Desktop" и продолжаем.

На этом экране можно сменить папочку, добавить публикуемое приложение в меню "Старт" у клиента и сменить иконку.

Тут мы выбираем разрешение экрана и желаемую глубину цвета. Я здесь не помощник, выбирайте по своему вкусу и по возможностям видеокарты на клиенте.

Продолжаем настраивать подключение. Включение звука требует наличия звуковой карты на клиенте. Степень шифрования выбираем в зависимости от уровня желаемой секретности.

Этот экран поможет настроить ограничения на одновременный запуск одного и того-же приложения одним пользователем, а также определить приоритет процессора при выполнении этого приложения. Ничего не меняем и переходим к следующему пункту.

Наконец-то мы подошли к выбору сервера, который и будет выполнять наше опубликованное приложение. Как известно, на ферме обычно бывает множество работников, но, поскольку это наш первый сервер, то он будет присутствовать в списке в гордом одиночестве.

Жмем кнопочку "Add" и выбираем наш сервер для обслуживания клиентов собственным рабочим столом.

Теперь надо определить пользователей, которые имеют разрешение подключаться к серверу и работать на его рабочем столе. В верхнем окне перечислены группы пользоветелей, зарегистрированные на сервере, нажатием кнопки "Add" можно разрешить группе подключаться к серверу. Как видно на рисунке, я разрешил подключаться группе администраторов и группе пользователей.

Все, рабочий стол опубликован. Теперь для закрепления навыков публикации приложений мы сейчас опубликуем конкретное приложение, например, Microsoft Word.

В дереве консоли управления снова ищем "Applications", жмем правую кнопочку мышки и выбираем "Publish Application". Пишем имя приложения: Word и его описание.

Говорим серверу, что мы собираемся публиковать приложение и, воспользовавшись кнопочкой "Browse", указываем, какое именно приложение мы публикуем.

Citrix на самом деле очень умный и сразу догадывается, что мы публикуем именно Word, и иконку ему подставляет его собственную :-)

Я не буду останавливаться на шагах, аналогичных тем, что были рассмотрены при описании публикации рабочего стола. Если что-то непонятно, прокрутите страничку немного вверх и почитайте про публикацию рабочего стола. А вот и что-то новенькое. Citrix предлагает зарегистрировать типы файлов, сопоставленные Word-у на клиенте, чтобы он по двойному щелчку на документе сразу мог запустить Word с сервера. Выбираем желаемые типы файлов.

Итак, после всех наших действий в списке "Applications" у нас появилось два опубликованных приложения: рабочий стол и Word.

Ну вот, в общем и целом кофигурирование сервера Citrix Metaframe закончено. Осталось еще сделать пару простых необязательных действий и можно будет переходить к клиенту. Откроем "Start -> Settings -> Control Panel -> Administrative Tools -> Terminal Services Configuration". Это стандартное средство Windows. Найдем там "Connections -> ICA-tcp", нажмем на нем правой кнопкой и выберем "Свойства".

Не знаю, нужно ли это будет кому-нибудь еще, но меня просто прибило подключение в сеансе локальных дисков клиента. Если вам это тоже не нужно, уберите галочку "Присоединять диски клиента при коннекте". Если же вам это нужно, просто ничего не делайте.

И заодно, раз уж мы зашли в конфигуратор терминального сервера, выключим Active Desctop на клиенте. Лишним не будет, это точно.

И последнее действие. Откроем "Start -> Settings -> Control Panel -> Administrative Tools -> Terminal Services Licensing". Если у вас такого нет, то его придется установить, воспользовавшись "Установкой и удалением компонентов Windows". Дело в том, что клиенты на базе Windows 2000 (а может и другие NT-образные тоже, я не проверял) требуют наличия службы лицензирования. При ее отсутствии подключиться к серверу не удастся. Более того, подключиться не удастся даже стандартным терминал-сервером из комплекта Windows.

А теперь встаем из-за сервера и идем к клиентской машине.

5.6 Конфигурирование менеджера загрузки

5.6.1 Установка клиента Win32

Для начала надо любым образом переписать установочный пакет клиента на клиентскую машину или дать к нему доступ по сети. Клиент Win32 входит в комплект Citrix Metaframe XP 1.0 FR3, и найти его можно по следующему пути: x:\MetaFrame\w2k\icaWeb\en\ica32\ica32.exe, где x - буква вашего CD-ROM или корневая папка установочного комплекта Citrix. Запускаем ica32.exe.

Вводим имя компьютера.

Выбираем или наоборот отказываемся от использования при соединении с сервером локального имени и пароля.

5.6.2 Настройка клиента Win32

И после успешного завершения установки получаем окошко Citrix ICA Client с пока единственной иконкой Citrix Program Neighborhood.

Жмем на Citrix Program Neighborhood, появляется содержимое программного окружения Citrix. Нас интересует "Поиск нового набора программ" (Find New Application Set).

Запускается очередной "Мастер" и предлагает поискать в локальной сети, с чем мы соглашаемся.

Жмем на стрелочку выпадающего списка и видим название нашей фермы - My Farm. Жмем на него и видим картинку, показанную на рисунке.

Нам предоставляется очередной шанс поменять разрешение экрана и глубину цвета. Выставляем все по вкусу.

Нас поздравляют с успешным завершением поиска и предлагают нажать "Finish".

Возвратясь в Citrix Program Neighborhood мы обнаруживаем иконку нашей фермы - My Farm. Нажмем-же на нее!

Вводим имя подключающегося пользователя, пароль и домен. Пользователь должен состоять в одной из групп, которым разрешено подключение к серверу, а домен должен быть тем самым, что указывался при установке сервера.

После того, как имя пользователя и пароль успешно идентифицированы мы попадаем в папку нашей фермы, в которой содержатся оба наших опубликованных приложения: рабочий стол и Word.

И вот он - волнующий момент! Делаем двойной щелчок на иконке "My Workbench" и, после томительных секунд ожидания, в течении которых на экране мелькает заставка Citrix, получаем на экране рабочий стол нашего сервера! Ура! Все работает! Полюбовавшись на рабочий стол и погравшись с сервачком, вспоминаем, что у нас еще есть непроверенный Word и делаем Log Off.

Word, открывающийся на своем экране это конечно здорово, но лучше, когда он интегрирован в наш локальный рабочий стол. Жмем правую кнопку на иконке Word, выбираем Application Set Settings

и в открывшемся окне вместо фиксированного разрешения экрана выбираем Seamless Window.

Возвращаемся в папочку фермы, делаем двойной щелчок на иконке Word и наслаждаемся видом Word-a, ничем неотличимого от локально запущенного.

6 Технико-экономическое обоснование работы

Смена поколений оборудования беспроводных сетей происходит раз в 2-3 года. Очень важно, построив беспроводную сеть, через некоторое время не оказаться в ситуации, когда нужное оборудование исчезло с рынка, а новое или плохо работает или несовместимо с имеющейся инфраструктурой сети. Декларируемая Wi-Fi совместимость оборудования Wireless LAN стандартов IEEE 802.11 a/b/g реально поддерживается для ограниченного числа реализуемых функций. Например, при решении задач беспроводного доступа в Интернет различное Wi-Fi оборудование на практике или несовместимо или его совместное применение резко ухудшает технические параметры сети. Поэтому очень важным является не только способность оборудования эффективно решать необходимые задачи, но обеспечить минимизацию потерь при его модернизации в будующем. Такое свойство оборудования называется обеспечением защиты инвестиций. Свойством защиты инвестиций может обладать только профессиональное оборудование, предназначенное для построения операторской инфраструктуры.

Невысокая цена оборудования WLAN определило его широкое применение не только для создания внутриофисных сетей, но и для организации доступа в Интернет в беспроводных сетях городского масштаба.

До внедрения разработанной системы пользователи ноутбуков были жестко привязаны к рабочим местам. В связи с ростом количества мобильных пользователей возникла необходимость обеспечить им безопасный доступ в сеть, с минимальными материальными затратами в максимально сжатые сроки.

На основании вышеизложенного экономический эффект достигается за счет простоты и быстроты проектирования и реализации, что критично при жестких требованиях к времени построения и развертывания сети, возможности динамического изменения топологии сети при подключении, передвижении и отключении мобильных пользователей без значительных потерь времени, минимальные вложения в оборудование.

Эти преимущества привлекают внимамние к беспроводной сети, в связи с этим беспроводные сети в настоящее время развиваются большими темпами. Разработка темы актуальна и целесообразна.

7 Организационно-экономическая часть

7.1 Организационная часть

В организационной части определена трудоемкость разработки дипломного проекта. При определении трудоемкости исходили из того, что работы выполнялись в соответсвии с требованиями ЕСКД.

В группу разработчиков для оптимального выполнения задачи по созданию беспроводной сети вошли два специалиста - начальник IT отдела, и системный администратор. Их категории и должностные оклады по данным бухгалтерии коммерческой организации представлены в таблице ниже

Состав группы разработчиков и должностные оклады

Таблица 1

Категория работников

Количество работников, чел

Должностные оклады, руб/мес

Начальник IT отдела

1

18000

Системный администратор

1

12000

В нижеследующей таблице определены стадии разработки беспроводной сети, а также этапы и содержание работ:

Перечень основных этапов разработки беспроводной сети

Таблица 2

Этапы работ

Содержание работ

Продолжительность работ и участники проекта

чел

должность

дни

Техническое задание

Обоснование необходимости разработки беспроводной сети

Постановка задачи.

1

Начальник IT отдела

4

Сбор исходных материалов.

1

Системный администратор

5

Выбор и обоснование критериев эффективности и качества разрабатываемой сети.

1

Начальник IT отдела

1

Обоснование необходимости проведения научно-исследовательских работ.

1

Начальник IT отдела

1

Научно-исследовательские работы

Определение структуры беспроводной сети.

1

Начальник IT отдела

1

Предварительный выбор методов решения задачи

1

Системный администратор

3

Обоснование целесообразности применения используемых программ.

1

Системный администратор

2

Определение требований к техническим средствам.

1

Системный администратор

1

Разработка и утверждение технического задания

Обоснование принципиальной возможности решения поставленной задачи.

1

Начальник IT отдела

2

Определение требований к беспроводной сети.

1

Начальник IT отдела

1

Разработка технико-экономического обоснования разработки беспроводной сети.

1

Начальник IT отдела

3

Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на нее.

1

Начальник IT отдела

2

Выбор исходных программ

1

Системный администратор

1

Определение необходимости проведения научно-исследовательских работ на последующих стадиях.

1

Начальник IT отдела

1

Согласование и утверждение технического задания.

1

Начальник IT отдела

5

Этапы работ

Содержание работ

Продолжительность работ и участники проекта

чел

должность

дни

Рабочий проект

Разработка беспроводной сети и документации. Испытание беспроводной сети

Установка и настройка ОС и программ.

2

Системный администратор

15

Разработка документов в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77.

1

Начальник IT отдела

5

Разработка, согласование и утверждение беспроводной сети и методики испытания.

2

Начальник IT отдела, Системный администратор

3

Корректировка настройки беспроводной сети и документации по результатам испытания.

2

Системный администратор

20

Внедрение

Подготовка и передача программы

Подготовка и передача беспроводной сети и документации для сопровождения.

2

Начальник IT отдела, Системный администратор

10

Оформление и утверждение акта о передаче беспроводной сети на.

1

Начальник IT отдела

2

Всего 88 рабочих дней (4 месяца по 22 дня).

7.2 Экономическая часть.

7.2.1 Расчет заработной платы

На основании данных, приведенных в таблицах 1 и 2, рассчитаем смету затрат на разработку беспроводной сети 802.11g.

Расчет заработной платы работников за время проектирования, изготовления и внедрения беспроводной сети представлен в таблице 3 ниже.

Расчет заработной платы.

Таблица 3

Должность

Оклад, руб/мес

Оплата, руб

Продолжительность, дни

Итого, руб

Начальник IT отдела

18000

818,18

41

33545,38

Системный администратор

12000

545,45

60

32727

Итого тарифная заработная плата

66272,38

Доплата (50% от тарифной заработной платы)

33136,19

Итого основная заработная плата

99408,57

Дополнительная заработная плата (20% от основной заработной платы)

19881,71

Основная и дополнительная заработная плата

119290,28

Отчисления на социальные нужды (26% от суммы основной и дополнительной заработной платы)

31015,47

Реализация беспроводной сети требует установки рабочего оборудования (точки доступа TEW-610APB). Расходы на ее приобретение и установку включаются в статью расходов на материалы.

Затраты на материалы (стоимость бумаги, заправка принтера и т.д.) составляют ориентировачно 1000 руб.

Особенностью настройки сети является быстрый износ оборудования и, как следствие, большие амортизационные отчисления. В общей сложности компьютерная техника используется 50 рабочих дней по 6 часов. Так же известно, что амортизация компьютерной техники составляет 15 руб/час. Рассчитаем амортизационные отчисления:

АМ=50 * 6 * 15 =4500(руб.)

Смета затрат на разработку беспроводной сети

Таблица 4

Статьи затрат

Сумма, руб

%

Основные и вспомогательные материалы

4330,00

1,4%

Основная заработная плата

99408,57

32,25%

Дополнительная заработная плата

19881,71

6,46%

Отчисления на социальные нужды

31015,47

10,06%

Амортизационные отчисления

4500,00

1,46%

Прочие расходы (150% основной з/п)

149112,86

48,37%

Итого

308248,61

100%

7.2.2 Расчет экономической эффективности

При внедрении беспроводной локальной сети, произойдет экономия по материалы.

Ниже приведен расчет экономической эффективности использования разработки.

Расчет экономии эксплуатационных расходов при использовании беспроводной сети

Таблица 5

Наименование затрат

Единица измерения

До внедрения (локальная сеть)

После внедрения (беспроводная сеть)

Затраты на сетевое оборудование:

- коммутатор Dlink 16 портовый (switch)

- точка доступа TEW-610APB

- цена 1 шт.

Итого:

шт.

шт.

руб.

руб.

4

-

1405

5720

-

1

3330

3330

Затраты на провод:

- провод витая пара (категория 5е)

- цена 1 бухты (300м)

Итого:

м

руб.

руб.

3х300

1890

5670

-

-

-

Затраты на разъемы RJ-45:

- разъем

- цена 1 упаковки (100 шт.)

Итого:

шт.

руб.

руб.

100

2000

2000

-

-

-

Затраты на розетки RJ-45:

- розетки

- цена 1 пачки

Итого

шт

руб.

руб.

50

60

3000

-

-

-

Затраты на кабельные каналы:

- кабельные каналы

- цена 1 метра

Итого:

м

руб.

руб.

500

350

175000

-

-

-

Затраты на патч-корды:

- патч-корд

- цена 1 патч-корда

Итого:

шт.

руб.

руб.

50

50

2500

-

-

-

Затраты на шурупы

- шуруп

- цена 100 шт.

Итого:

шт.

руб.

руб.

800

200

1600

-

-

-

Затраты на проведение монтажных работ

руб.

28000

-

Всего расходы

руб.

223490

3330

Коэффициент эффективности капитальных вложений (Ер) определяется по формуле:

,

где - экономия эксплуатационных расходов:

К - капитальные затраты на разработку.

Расчетный срок окупаемости:

года

Так как расчетный срок окупаемости составляет 1,4 года, то разработанная беспроводная сеть эффективна и подлежит внедрению.

8 Безопасность и экологичность проектных решений

8.1 Цель и решаемые задачи

Создание и широкое внедрение в различные области деятельности человека быстродействующих ЭВМ на основе микропроцессорной техники обусловило значительное увеличение численности работников, применяющих в своей деятельности ВДТ (видеотерминалы) и ПЭВМ. Одновременно с этим изменился характер труда, его содержание и условия, в которых они осуществляются. Труд операторов, программистов и других пользователей этих машин сопровождается необходимостью активизации внимания и других высших психических функций. Работа программистов заключается в разработке математического обеспечения ЭВМ с целью решения поставленных задач. Составленная программа подвергается проверке и отладке с целью исправления ошибок, допущенных при программировании, и зачастую требует решения на ЭВМ контрольных задач с использованием ВДТ в дисплеях. Основные задачи операторов состоят в приеме и вводе информации, наблюдении и корректировке подсчета задач на ЭВМ по программам и в своевременном принятии мер при сбоях или остановке машины, а также в получении информации и выдаче результатов заказчику. Обмен информацией между оператором и ЭВМ осуществляется, как правило, при помощи ВДТ.

Создание электронного учебного пособия осуществляется при работе оператора с ПЭВМ, что является источником негативного воздействия на его здоровье.

Следует также учесть возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций: с точки зрения пожаробезопасности, поражения оператора электрическим током, так как компьютерное помещение является опасным объектом.

Для предупреждения развития осложнений или снятия их необходимо осуществлять комплекс профилактических и восстановительных мероприятий, которые должны быть отражены в данном разделе.

8.2 Опасные и вредные факторы при работе с ПЭВМ

В таблице 8.1 представлены опасные и вредные факторы, на основании классификации опасных и вредных факторов, изложенных в ГОСТ 12.1.003-74/80.

Таблица 8.1

Группы факторов

Название фактора

Действие фактора на организм человека

физические

Повышенный уровень шума.

Интенсивность шума неблагоприятно влияет на протекание нервных процессов, способствует развитию утомления, изменениям в сердечно-сосудистой системе и появлению шумовой патологии, что вызывает медленно прогрессирующее снижение слуха.

Повышенное значение напряжения в электрической цепи

Электрический ток, проходя через живые ткани, оказывает термическое, электролитическое и биологическое воздействия. Это приводит к различным нарушениям в организме, вызывая как местные повреждения тканей и органов, так и общее повреждение организма, что приводит к травмам, а иногда и гибели людей.

Повышенный уровень статического электричества

Избыточный электростатический заряд вызывает сбои сердечной ритмики, перевозбуждение, раздражительность, головную боль.

Повышенный уровень электромагнитных излучений.

Вызывают отклонения от нормального состояния центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы человека, частую головную боль, сонливость или общую бессонницу, утомляемость, слабость, снижение памяти, рассеянность, головокружение, потемнение в глазах, беспричинное чувство тревоги, страха и др.

Недостаточная освещенность рабочей зоны.

Недостаточное освещение рабочих мест приводит к ухудшению зрения, вызывая близорукость.

Повышенная яркость света.

Чрезмерно яркий свет экрана вызывает ослепленность и даже может привести к повреждению сетчатки глаза. Глаза сильно устают, зрительное восприятие ухудшается, растет производственный травматизм, производительность труда падает.

Психофизиологические

Статические перегрузки

Повышенное напряжение мышц, болезненные ощущения в пояснице, в области шеи, руках и т.д.

Умственное перенапряжение.

Дополнительные психические перегрузки и стрессы, вызывая головные боли, общее утомление, снижение работоспособности

Перенапряжение анализаторов.

Болезненные ощущения в глазах, головные боли, нарушение сна.

Монотонность труда.

Психические расстройства: нарушение сна, ослабление памяти, снижение сосредоточенности.

8.3 Характеристика объекта исследования

Объектом исследования является рабочее место системного администратора. Тема дипломного проекта: «Проектирование беспроводной сети предприятия».

В помещении находится два рабочих место. К основному оборудованию относятся: системный блок (2 шт.), монитор (2 шт.), клавиатура (2 шт.), мышь (2 шт.). К дополнительному: принтер, сканер.

Характеристика ПЭВМ:

· Монитор 17” SAMSUNG SyncMaster 710N

· Клавиатура Genius PS/2

· Мышь Genius PS/2

· Системный блок:

Корпус АТХ

Материнская плата ASUS GA-8IP775-G

Процессор Intel Pentium CPU 3600 MHz

Память DIMM 1024 Mb

HDD Seagate Barracuda 120 Gb 7200rpm SATA

NEC DVD-RW 3500

Конструкция ПЭВМ обеспечивает возможность поворота корпуса монитора в горизонтальной и вертикальной плоскости. Корпус ПЭВМ окрашен в спокойные мягкие тона. Корпус, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ имеют матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4-0,6. Не имеют блестящих деталей, способных создавать блики, что не противоречит требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

Удобное расположение клавиатуры и монитора относительно системного администратора обеспечивают удобство ввода и считывания информации.

8.4 Обеспечение требований эргономики и технической эстетики

8.4.1.1 Планировка помещения и размещение оборудования

Окно в помещении выходит на юго-восток. Помещение оборудовано защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями.

Планировка помещения и размещение оборудования отвечают гигиеническим требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

В помещении работает два человека, схема расположения приведена на рис. 8.1

Рис. 8.1. Планировка помещения.

Рассчитаем удельную площадь / Пуд/ помещения по формуле:

Пуд = Пп - По

где Пп - площадь помещения;

По - площадь, занятая крупногабаритным оборудованием.

Пп = 3,00*5,80 = 17,40 м2

По = 3,80*0,40 + (1,40*0,80)*2 + 1,8*0,5 + 0,8*0,5 = 5,06 м2

Пуд = 17,40 - 5,06 = 12,34 м2

Следовательно на одного человека приходится площадь 12,34/2 = 6,17 м2, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (не менее 6 м2 на одного человека).

8.4.1.2 Эргономические решения по организации рабочего места пользователей ПЭВМ

Рабочее место, его оснащение и планировка должны обеспечивать нормальную работу и сохранение здоровья человека, наиболее благоприятные условия труда.

Рабочая мебель при работе с компьютером играет очень важную роль в создании оптимальных условий деятельности человека и снижении степени его утомления.

Оптимальное положение тела работающего достигается регулированием высоты рабочей поверхности, сиденья и пространства для ног.

Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей (размер ПЭВМ, клавиатуры и др.), характера выполняемой работы. Столы могут быть регулируемые и нерегулируемые по изменению высоты. Регулируемая высота рабочей поверхности стола должна изменяться в пределах 680 - 800 мм. Механизмы для регулирования высоты стола должны быть легко досягаемыми в положении сидя, иметь легкость управления и надежную фиксацию. У нерегулируемых столов высота должна составлять 725 мм. Оптимальные размеры рабочего стола следует считать: ширина - 800, 1000, 1200, 1400мм, глубина - 800, 1000мм.

Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм.

Тип рабочего стула (кресла) должен выбираться в зависимости от характера и продолжительности работы на ПЭВМ с учетом роста пользователя. Рабочий стул должен быть подъемно-поворотным и регулироваться по высоте и углами наклона спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сидения, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула должна быть полумягкой, с нескользящим, не электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

Основные размеры стула для пользователя ПЭВМ представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Основные размеры стула для пользователя ПЭВМ.

Параметры стула

Рост студентов в обуви, см.

161-175

>175

Высота сиденья над полом, мм

420

460

Ширина сиденья не менее, мм

340

360

Глубина сиденья, мм

380

400

Высота нижнего края спинки над сиденьем, мм

170

190

Высота верхнего края спинки над сиденьем, мм

360

400

Высота линии прогиба спинки, не менее, мм

210

220

Радиус (прогиба) изгиба переднего сиденья, мм

20 - 50

Угол наклона сиденья,

0 - 4

Угол наклона спинки,

95 - 108

Радиус спинки в плане, не менее, мм

300

Также рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног регулируемой по высоте. Ширина должна быт не менее 300 мм, длина - не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой. По переднему краю следует предусматривать бортик высотой 10 мм.

Экран монитора должен быть на расстоянии 600 - 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края. Запястья и кисти рук должны находиться под углом 90 градусов по отношению к туловищу.

Конструкция клавиатуры должна предусматривать:

· исполнение в виде отдельного устройства с возможностью свободного перемещения;

· опорное приспособление, позволяющее изменять угол наклона поверхности клавиатуры в пределах от 5 до 15 градусов;

· высоту среднего ряда клавиш не более 30 мм;

· расположение часто используемых клавиш в центре, внизу и справа, редко используемых - вверху и слева;

· выделение цветом, размером, формой и листом расположения функциональных групп клавиш;

· минимальный размер клавиш - 13мм, оптимальный - 15мм;

· расстояние между клавишами не менее 3мм;

· одинаковый ход для всех клавиш с минимальным сопротивлением нажатию 0,25Н и максимальным - не более 1,5Н;

· все ВДТ должны иметь гигиенический сертификат, включающий в том числе оценку визуальных параметров.

Расположение монитора и клавиатуры приведены на рис. 8.2.

Рис. 8.2 Углы зрения пользователя при работе с видеомонитором.

Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение трудовых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации.

Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего помехи в работе ПЭВМ.

Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение трудовых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях (рис. 8.2, 8.3). Выполнение трудовых операций «часто» и «очень часто» должно быть обеспечено в пределах зоны легкой досягаемости и оптимальной зоны моторного поля, приведенных на рис. 8.3. Частоту выполнения операций принимают: очень часто - две и более операций в 1 мин., часто - менее двух операций в 1 час.

Пояснения к рисунку 8.4.

1 - зона для размещения очень часто используемых и наиболее важных органов управления (оптимальная зона моторного поля);

2 - зона размещения часто используемых органов управления (зона легкой досягаемости моторного поля);

3 - зона для размещения редко используемых органов управления (зона досягаемости моторного поля).

8.4.1.3 Цветовое оформление помещения

Решения, относящиеся к области технической эстетики, должны быть основаны на рекомендациях СН-181-70 /6/ по цветовому оформлению помещения.

Для внутренней отделки интерьера помещений, где расположены ПЭВМ, должны использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка - 0,7 - 0,8; для стен - 0,5 - 0,6; для пола - 0,3 - 0,5.

Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера помещений с ПЭВМ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Правильный выбор цвета может способствовать положительному психофизиологическому воздействию на человека, действовать успокаивающе, повышать производительность труда. И наоборот, неправильное цветовое решение вызывает зрительное утомление, ухудшает настроение, вызывает нервозность и снижение производительности и качества труда.

Стены в помещении окрашены в светло-зеленый цвет, нанесенный на специальные обои, который благоприятно действует на зрение, снижает нервную усталость, способствует бодрому настроению, стимулирует умственную деятельность (коэффициент отражения - 0,6). Потолок побелен (коэффициент отражения - 0,8). Пол окрашен коричневой краской (коэффициент отражения - 0,5). Мебель имеет светло-бежевый цвет, которая гармонично сочетается с преобладающим цветом стен, что удовлетворяет нормативным требованиям.

8.4.2. Обеспечение оптимальных параметров воздуха рабочих зон

8.4.2.1 Нормирование параметров микроклимата

Оптимальные нормы микроклимата для помещений с ВДТ или ПЭВМ, согласно СанПиН 22.4.548-96 /приложение 10.11/ приведены в таблице 8.3.

Таблица 8.3

Оптимальные нормы микроклимата для помещений с ВДТ и ПЭВМ.

Период года

Температура воздуха, гр. C не более

Относительная влажность воздуха, %

Скорость движения воздуха, м/с

холодный

22-24

40-60

0.1

теплый

23-25

40-60

0.1

В таблице приведены оптимальные нормы, относящиеся к категории 1а - работы, производимые сидя, не требующие физического напряжения, при которых расход энергии составляет до 120 ккал/ч.

Таблица 8.4.

Фактические нормы микроклимата.

Период года

Температура воздуха, гр. C не более

Относительная влажность воздуха, %

Скорость движения воздуха, м/с

холодный

22-24

40-60

0.1

теплый

23-25

40-60

0.1

В холодное и теплое время года показатели соответствуют нормативам, за счет применения кондиционера воздуха.

8.4.2.2 Нормирование уровней вредных химических веществ

Источниками загрязнения помещения являются вредные вещества внешней среды и более 100 соединений, выделяющихся из строительных материалов здания, мебели, одежды, обуви и биоактивные, соединения (антропотоксины) и самого человека.

Здание, в котором находится данное помещение находится в центре города, далеко от автострады. Вблизи нет промышленных предприятий. Наиболее частыми загрязнителями, попадающими из внешней среды в помещение, являются: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, свинец, пыль, сажа и др.

Здание состоит из бетонных конструкций, что служит источником поступления в помещение радона и торона.

Мебель, одежда и обувь выделяют пыль с содержанием минерального волокна, углеводороды (бензол и др.), полиэфирные смолы и другие соединения.

Из биоактивных соединений наиболее значимы: диоксид углерода, сероводород и др.

К наиболее опасным загрязнителям помещения относятся продукты курения, концентрация которых при наличии курящих людей в десятки раз выше, чем при их отсутствии.

Возможный состав вредных веществ в данном помещении с указанием предельно допустимых концентраций отражен в таблице 8.5.

Таблица 8.5.

Характеристика вредных веществ, содержащихся в воздухе служебных помещений.

Вредные вещества

ПДК, мг/м3 ГН-2.2.5.1313-03

Класс опасности

Действие на человека

Внешние источники

Оксид углерода

20

4

Нарушение переноса кислорода кровью и как следствие - удушье

Диоксид азота

5

2

Раздражающее и наркотическое/ воздействие на ЦНС/

Диоксид серы

1

2

Раздражающее и фиброгенное

Свинец /выхлопы автомобилей/

0,01/0,007

1

Общетоксическое/ на ЦНС кроветворение, ССС, углеводный обмен/

Пыль /сажа/

4

4

Раздражающее

Строительные материалы

Радон

Радиоактивные элементы /канцерогенное действие/

Торон

Мебель, одежда, обувь

Фенопласты

6

3

Общетосическое,

Полиэфирный лак

6

2

Аллергическое, канцерогенное

Фрмальдегид

0,5

2

Пыль растительного и животного происхождения

2-6

4

Раздражающее, аллергическое

Антропотоксины

Диоксид углерода

9

2

Наркотическое /на ЦНС/

Сероводород

10

2

Раздражающее и общетоксическое /на ЦНС/

8.4.2.3 Нормирование уровней аэроионизации

Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений с ВДТ и ПЭВМ должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 8.6.

таблица 8.6.

Уровни ионизации помещений при работе на ВДТ и ПЭВМ.

Уровни

Число ионов в 1 см3 воздуха

n +

n -

Минимально необходимые

400

600

Оптимальные

1500…3000

3000…5000

Максимально допустимые

50000

50000

Для обеспечения санитарно-гигиенических норм труда, данным дипломным проектом, предусматривается следующие мероприятия:

· в соответствии с максимально допустимым уровнем микроклимат устанавливается с учётом избытка тепла, происходящего от работающих технических средств, тяжести выполняемой работы, временем года и необходимым уровнем влажности;

· оптимальный уровень положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений с ВДТ и ПЭВМ необходимо поддерживать ионизатором.

· выделить отдельную комнату для верхней одежды и обуви.

8.4.3 Создание рационального освещения

Освещение рабочего места является важным вопросом охраны труда. Правильное расположение освещения обеспечивает хорошую видимость и создает благоприятные условия труда.

Освещение в помещении должно соответствовать требованиям СанПиН 2.2.2.542-96, которые определяются характером работы по степени точности, характеристикам фона и контрастности объекта.

Рациональное освещение в помещении, предназначенного для работы с ПЭВМ, создается при наличии как естественного, так и искусственного освещения.

Естественное боковое освещение осуществляется оконным проемом, ориентированным на юго - восток, что обеспечивает коэффициент естественного освещения (КЕО) не менее 1,5%.

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300 - 500 лк. Допускается установка светильников местного освещения для подсветки документов. Местное освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк.

Для предотвращения засветок экранов дисплеев прямыми световыми потоками должны применяться светильники общего освещения, расположенные между рядами рабочих мест или зон с достаточным боковым освещением. При этом линии светильников располагаются параллельно светопроемам.

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещениях для использования ПЭВМ следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.

В помещении используются лампы типа ЛБ-30 (люминесцентные лампы мощностью 30 Вт).

8.4.4 Защита от шума

Уровень шума в помещении не превышает 50 дБА, что соответствует требованиям ГОСТ 12.1.003-83, СН 2.24/2.1.8.562-96 по шуму.

Таблица 8.7.

Уровни звука, эквивалентные уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах частот.

Уровни звукового давления, дБ

Уровни звука, эквивалентные уровни звука, дБА

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

Основными источниками шума в помещениях с применением ПЭВМ могут быть звуки, проникающие из вне, разговаривающие люди и отчасти - печатающая техника и сами машины.

Защита от шума достигается разработкой шумобезопасной техники, применением средств и методов коллективной защиты, применением средств индивидуальной защиты и строительно-акустическами методами.

Строительно-акустические методы защиты от шума производятся на основании акустического расчета, при этом предусматривается: применение звукопоглощающих конструкций; применение звукоизоляции ограждающих конструкций.

Для уменьшения шумов также рекомендуется применение специальных шумопоглощающих окон и дверей из современных материалов (пластиковые окна и двери). Для окон рекомендуются применение штор из плотной ткани, гармонирующей с окраской стен и подвешенных в складку на расстоянии 15-20 см от ограждения. Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна.

8.4.5 Обеспечение режимов труда и отдыха

Режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ организуется в зависимости от категории тяжести трудовой деятельности. В данном случае она принадлежит к категории Б - работа по вводу информации.

Категория тяжести для группы Б определяется по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40000 знаков за смену.

При 8-ми часовом рабочем графике необходимо установить:

· регламентированные перерывы через каждые 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5 - 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или продолжительностью 10 минут через каждый час работы;

· продолжительность непрерывной работы с ВДТ не должна превышать 2 часа.

Во время регламентированных перерывом и в конце рабочего дня с целью снижения нервно-эмоционального напряжения показана психологическая разгрузка и комплексы упражнений в специально оборудованном помещении.

8.4.6 Обеспечение электробезопасности

Данное помещение относится к классу 1 - помещение без повышенной опасности (сухие безпыльные помещения с нормальной температурой воздуха, изолирующими деревянными полами). .

Электробезопасность обеспечивается соответствующей конструкцией электроустановок; применением технических способов и средств защиты; организованными и техническими мероприятиями.

Все розетки к которым подключается оборудование оснащены заземляющим контактом, который соединяется с общей заземляющей шиной, чтобы защитить человека от поражения электрическим током.

Также основным средством обеспечения электробезопасности является зануление.

Меры обеспечение электробезопасности при эксплуатации осветительных установок:

· Осветительную аппаратуру и электролампы опасно очищать от загрязнения и пыли при включенном выключателе, а также мокрыми и влажными тряпками. Очистка должна производиться при отключенном выключателе сухой тряпкой, стоя на подставке, не проводящей ток.

· Поврежденные выключатели, ламповые патроны, штемпельные розетки, электроприборы и аппараты крайне опасно ремонтировать или заменять под напряжением. Для этой цели прибор или светильник отключают от электросети, а при ремонте электропроводки необходимо вывернуть пробки (или отключить автомат).

· При пользовании светильниками (особенно переносными), приборами, переносным электроинструментом опасно одновременное касание батарей отопления, водопроводных труб и других заземленных металлоконструкций, находящихся в помещении, так как при повреждении изоляции через тело человека, прикоснувшегося к металлическим конструкциям, проходит ток.


Подобные документы

  • Теоретическое обоснование построения вычислительной локальной сети. Анализ различных топологий сетей. Проработка предпосылок и условий для создания вычислительной сети. Выбор кабеля и технологий. Анализ спецификаций физической среды Fast Ethernet.

    курсовая работа [686,7 K], добавлен 22.12.2014

  • Понятие компьютерных сетей, их виды и назначение. Разработка локальной вычислительной сети технологии Gigabit Ethernet, построение блок-схемы ее конфигурации. Выбор и обоснование типа кабельной системы и сетевого оборудования, описание протоколов обмена.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 15.07.2012

  • Назначение, функции и основные требования к комплексу технических и программных средств локальной вычислительной сети. Разработка трехуровневой структуры сети для организации. Выбор оборудования и программного обеспечения. Проектирование службы каталогов.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 24.11.2014

  • Основные возможности локальных вычислительных сетей. Потребности в интернете. Анализ существующих технологий ЛВС. Логическое проектирование ЛВС. Выбор оборудования и сетевого ПО. Расчёт затрат на создание сети. Работоспособность и безопасность сети.

    курсовая работа [979,9 K], добавлен 01.03.2011

  • Перспективные технологии построения абонентской части сети с учетом защиты информации, выбор оборудования. Разработка и построение локальной сети на основе технологии беспроводного радиодоступа. Расчет экономических показателей защищенной локальной сети.

    дипломная работа [4,0 M], добавлен 18.06.2009

  • Понятие локальной сети, ее сущность, виды, назначение, цели использования, определение ее размеров, структуры и стоимости. Основные принципы выбора сетевого оборудования и его программного обеспечения. Обеспечение информационной безопасности в сети.

    курсовая работа [115,4 K], добавлен 13.11.2009

  • Алгоритмы сети Ethernet/Fast Ethernet: метод управления обменом доступа; вычисления циклической контрольной суммы (помехоустойчивого циклического кода) пакета. Транспортный протокол сетевого уровня, ориентированный на поток. Протокол управления передачей.

    контрольная работа [149,6 K], добавлен 14.01.2013

  • Расчет пропускной способности каналов и нагрузки распределенного абонентского коммутатора сетевого оборудования NGN. Характеристики абонентских концентраторов и транспортных шлюзов мультисервисной пакетной сети. Капитальные затраты на модернизацию сети.

    дипломная работа [6,1 M], добавлен 02.12.2013

  • Технологии построения локальных проводных сетей Ethernet и беспроводного сегмента Wi-Fi. Принципы разработки интегрированной сети, возможность соединения станций. Анализ представленного на рынке оборудования и выбор устройств, отвечающих требованиям.

    дипломная работа [6,6 M], добавлен 16.06.2011

  • Общая характеристика и организационная структура предприятия. Достоинства и недостатки сети, построенной по технологии 100VG-AnyLAN. Выбор типа кабеля, этапы и правила его прокладки. Требования надежности локальной сети и расчет ее главных параметров.

    курсовая работа [288,7 K], добавлен 25.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.