2.3 樓宇間的連接鏈路
2.3.1 幾種常用傳輸介質的比較
樓宇間的連接線纜暴露在室外,常年受到日曬雨林的影響和雷電的干擾,就目前常用的雙絞線、細同軸電纜和粗同軸電纜和光纜等幾種有線傳輸介質來看,從抗干擾,抗腐蝕,高帶寬及允許傳輸距離等幾方面看,以室外鎧裝光纜作傳輸介質最為適宜。下面就這幾種常用的傳輸介質作些分析比較:
(1)雙絞線
目前室內(nèi)布線常用的雙絞線都是指無屏蔽的雙絞銅線(UTP),其傳輸速率同距離密切相關,雖然在100以內(nèi)五類無屏蔽雙絞線可以傳輸125MHz(100Mbps),但它不適合作連接樓與樓之間的主干電纜,其原因有:
沒有屏蔽層的銅線在室外很容易感應雷電而產(chǎn)生干擾,甚至損壞設備。
UTP因受室外惡劣環(huán)景的影響,容易老化,壽命短。
按照PDS 布線規(guī)則,UTP線纜不容許超過100米(尤其是100Mb的快速以太網(wǎng)),因而也不適合作室外主干電纜。
至于屏蔽雙絞銅線(STP),從理論上說,抗干擾和傳輸距離都比UTP好,但它要求有較高的接地性能,從工藝上一般很難保證,即便做到了,其投資也十分可觀,否則會弄巧成拙。這也是STP未能廣泛流行的主要原因。
(2)同軸電纜
傳統(tǒng)的同軸電纜主要有粗同軸電纜和細同軸電纜。粗同軸電纜比起細同軸電纜具有較高的抗拉強度,機械性能好和有效傳輸距離更遠(前者最大距離是500米,后者為185米)的特點,但施工難度大,而且由于應用越來越少,市面上貨源難覓,其成本已超過光纜。初、細纜兩者的傳輸速率都是10Mbps,且只能作為共享介質使用。不過,由于細纜施工方便,價錢便宜,在共享網(wǎng)段的工作站數(shù)目不多的請況下(十來個站點以內(nèi)),在室內(nèi)使用是可以考慮的。但可靠性和可維護性都稍差。隨著網(wǎng)絡技術的發(fā)展,這兩種傳輸介質都已趨淘汰。
(3)光纜
光纜具有高帶寬(一般可達數(shù)百MBit乃至數(shù)十Gbit級),傳輸距離遠,抗干擾能力強、安全性好等顯著特點。其相關產(chǎn)品的價格也逐年大幅度下降。目前是業(yè)界作網(wǎng)絡主干的理想傳輸介質。
對于某學校園區(qū)網(wǎng),涉及到3座建筑物的樓間局域網(wǎng)互聯(lián)。由于網(wǎng)絡中心設在辦公樓,按照星型的網(wǎng)絡拓撲結構,在考慮目前主要以客戶機/服務器(C/S)或瀏覽器/服務器(B/S)集中式應用模式的特點,所以其它二座樓都應當分別連接到辦公樓的網(wǎng)絡中心。
就目前大多數(shù)校園網(wǎng)的應用情況而言,校園網(wǎng)上承載的傳輸信息中,多媒體信息的傳輸量將會越來越大,如多媒體教學,電子閱覽、視屏點播等應用。因此,無論從目前或者將來的發(fā)展觀點看,主干網(wǎng)傳輸介質必須具有承載千兆速率的能力。另外,作為戶外傳輸介質,還需具備較好的抗干擾、可靠性、抗老化和高壽命等特點。然而具備上述這些特點的傳輸介質目前只有光纜可滿足要求。
光纜按模式可分為多模和單模兩種。它們都可以承載千兆的傳輸速率,唯有在距離問題上,二者差異較大,前者的最大傳輸距離只有275米(62.5/125μm)至550米(50/125μm),由于其光收發(fā)器件半導體器件(LED),所以價格相對較便宜;而單模光纖因采用的是激光器件作光收發(fā)器,因此,傳輸距離可達數(shù)十公里,而價格也要高出前者幾倍。對于本方案,由于樓宇間的最遠光纜距離也不會超過200米,所以為節(jié)省投資宜采用62.5/125μm的多模光纜。
2.3.2 室外主干鏈路部分設計
拓撲方案
根據(jù)學校的需求,需要將辦公樓、教學樓和平房等3座建筑物的室內(nèi)信息點互連成學校的園區(qū)局域網(wǎng)。從便于管理和維護,有利于提高所有信息點訪問中心服務器的速率,并結合地理位置統(tǒng)籌考慮,較好的拓撲方案是:以辦公樓的網(wǎng)絡機房為中心,按星型結構方式輻射到其它2座樓。
樓宇間互連的介質選擇
正如前面分析所述,對于目前園區(qū)網(wǎng)的室外主干傳輸介質,光纜已成為唯一有效的選擇。它不僅具有很好的帶寬及其擴展性,而且在抗干擾性,可靠性、穩(wěn)定性和使用壽命等多方面都十分優(yōu)越。不足的只是施工難度稍大,成本較高。對于前者,只要設計時考慮周全,施工時一次到位,考慮足夠的前瞻性,有充分的擴展性,就能很好地解決這個問題。為此,擬打算從辦公樓網(wǎng)絡中心到其它2座建筑樓的室外主干鏈路全都采用多模6芯光纜(教學樓信息點較多,可考慮2條千兆上連鏈路,或者按LAG方式捆綁成一個2千兆的主干鏈路,一旦任意一條鏈路發(fā)生故障,另一條鏈路會自動按一個千兆速率的鏈路正常運行。還有兩芯作備用)。這樣可實現(xiàn)高速、冗余、可靠、穩(wěn)定的優(yōu)質主干鏈路。
在光纜的連接方面,目前存在至少三方法:熔接,磨接和冷壓接。磨接法在多模光纜中雖有一定的應用市場,但經(jīng)驗證明,一致性差,往往因人而異,普遍衰減較大。熔接容易保證性能,特別是在單模光纜更是如此。冷壓接是一種新的工藝需要特殊的設備,性能也不如熔接好。我們一般采用熔接的光纜連接方法。
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |