智能小区网络设计规划毕业论文.doc

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智能小区网络设计规划毕业论文.doc

山西综合职业技术学院轻工分院毕业论文

摘要

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,信息化社会在改变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。

人们对居住环境要求不断提高,希望有一个安全、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。

关键词:

LAN、OSI、IP地址

目录

第一章绪论 4

第二章宽带网络 5

2.1网络分类 5

2.1.1按网络的地理位置分类 5

2.1.2按网络的拓扑结构分类 6

2.2计算机网络的分层服务标准体系(OSI) 6

2.3网络间连接设备 10

2.3.1中继器(Repeater) 11

2.3.2网桥(Bridge) 11

2.3.3路由器(Router) 11

2.3.4集线器(HUB) 12

2.3.5交换机(Switch) 12

2.4宽带接入网的比较 12

2.4.1ADSL接入技术 12

2.4.2CableModem接入技术 13

2.4.2LAN接入技术 13

第三章网络方案设计 14

3.1宽带接入方案概述 14

3.2网络设计重点考虑的问题 15

3.2.1安全问题 15

3.2.2组播实现 17

3.2.3认证与计费 17

3.2.4网络管理 18

3.2.5系统IP地址分配 18

3.2.6方案特点 19

3.3针对不同密度的用户网络设计描述 19

3.3.1低密度社区网络结构设计 20

3.3.2高密度社区网络结构设计 21

结论与意见 23

参考文献:

24

致谢 25

23

第一章绪论

智能小区是在智能大厦的基本含义中扩展和延伸出来的,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内在关联)的优化考虑,提供一个投资合理,又拥有高效率、舒适、温馨、便利以及安全的居住环境。

计算机网络,也渐渐成为人们生活中不可分割的一部分。

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”,他们是智能化建筑中最重要的,而且必须具备的基本功能。

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内了,通常只采用“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、自动控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。

它具有多种科学互相结合的特征。

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,它们必须满足智能化建筑的特殊功能要求,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继续改进和完善,同时作为智能化建筑基础的建筑环境和建筑工程也必然要适应这种发展趋势。

随着计算机、通信、控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、信息处理和自动控制等业务种类必然会不断增多,智能化建筑的自动化程度和智能化水平也必然继续提高。

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、控制、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,结合当前网络技术发展水平,初步决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的带宽能够满足住户所有的需求了,包括视频点播、IP电话等。

第二章宽带网络

2.1网络分类

要对网络的规划,首先应该知道网络的分类。

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?

简单的来讲,网络就是在一定的区域内两个或两个以上的计算机以一定的方式连接,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作简单的介绍。

2.1.1按网络的地理位置分类

*局域网(LocalAreaNetwork,简称LAN)

局域网是指在一个地理范围较小的情况下,将各种计算机网络设备相互连接,从而形成一个通信网络。

通常,局域网的范围在几千米内,可包含一个或多个子网。

*城域网(MetropolisAreaNetwork,简称MAN)

城域网的地理位置覆盖范围通常是一个城市。

其作用距离为5km-50km。

*广域网(WideAreaNetwork,简称WAN)

广域网的作用范围从几十km到几千km不等。

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中通信线路和站点(计算机或设备)的几何排列形式。

*星型网络

星形网只有唯一的转发地点,这就是中央节点,中央节点具有集中控制功能。

网中每个节点都通过连接与中央节点相连,如果某一工作站需要传输数据,它首先必须通过中央节点。

任意两个节点之间的通信最大只需两步,所以传输速度快,结构简单,便于控制和管理,但是这种网络系统可靠性低,一旦中央节点出现故障则导致全网瘫痪。

*环形网络

环形结构是有一些中继器和连接中激起的点到点链路组成的闭合环形网络。

*总线型网络

网络中所有的站点共享一条数据通道。

所有要发送信息的节点通过某种仲裁协议来分时地使用共享通道。

另一方面,作为数据传输的总线,其负载能力也是有限的,因此总线网中节点的数量也是有限的。

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,我们的小区网络采用的也是这种结构。

树型结构是分级的集中控制式网络,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,寻找路径比较方便,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。

2.2计算机网络的分层服务标准体系(OSI)

OSI是OpenSystemsInterconnection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,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。

若一个系统在于其他系统通信时,彼此能够相互识别并支持共同的标准化的信息交换协议,则具备了互相的条件,称这样的系统位开放系统。

互联的系统须彼此开放。

这些共同遵守的通信协议和功能要求,就是开放系统的互联标准。

为研制这些标准,就必须规定开放系统之间的体系结构,这正是制定OSI模型的目的。

因此,OSI模型是定义异种计算机互连标准的主体结构。

它是抽象的,并不是开放系统互连的具体实现规范。

,在此基础上,开放系统互连标准的具体实现还是有很多的灵活性和可扩展空间的。

应用层

面向用户服务

表示层

数据表示

会话层

会话控制

传输层

网络间数据包递交信任监测

网络层

逻辑地址、路由等

数据链路层

数物理地址、拓扑结构、线路存取方法

物理层

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:

物理层是OSI分层体系机构结构中最基础的一层,它建立在物理信道基础上,实现设备之间的接口,规定与物理传输介质有关的通信设备机械结构、电气性能、功能和规程特性。

诸如定义插件的形状、大小,电位的高低;规定接口信号所具有的特定功能;规定在数据终端设备和数据通信设备之间完成物理层功能的动作序列和动作规则。

物理层通过传输介质实现建立、维护和释放数据链路实体间的连接,以便透明的传输比特流。

物理层只有发送和接受一串比较流,并不考虑信息的意义和信息的结构。

除此之外,还要保证按位传输的正确性。

2.数据链路层:

数据链路层的任务是,对高层屏蔽传输介质的物理特性,在相邻两节点间无差错的传输以帧为单位的数据。

给上层提供无错的信道服务;提供数据链路的流量控制,以保证发送方不致因为速度快而导致接收方来不及正确领导接收数据;检测物理链路产生的差错,一旦发生错误,就要求发送方重发。

和物理层相似,数据链路层也要负责建立、维护和释放网络实体之间的数据链路的连接。

数据链路层的数据单位是帧。

常用的数据链路层协议有两类:

一类是面向字符的传输控制规程,如二进制同步通信协议BSC;另一类是面向比特的传输控制规程,如高级数据链路控制协议HDLC。

3.网络层:

网络层是通信子网的边界,是通信子网与资源子网的接口。

它决定接口的主要特征。

网络层的功能属于通信子网,用于控制通信子网的操作。

它通过网络连接交换传输实体发出的数据,把上层的数据组织成分组,在通信子网的节点之间交换传输。

网络层的主要功能是实现整个网络系统内的连接,为传输层提供全网范围内两个终端用户之间数据传输的通路,包括交换方式、路由选择,以及与之相关的流量控制和拥塞控制。

对于由广播信道构成的通信子网,路由选择问题很简单,因此这种子网的网络层非常简单,甚至可以没有。

对于一个通信子网来说,最多只有到网络层为止的最第三层。

网络层传输的数据单元是分组。

4.传输层:

传输层是网络体系结构中高底层之间衔接的一个接口,是三个高层和三个低层之间的桥梁。

在传输层,信息的传递单位是报文。

当报文较长时,先把它分成几个分组,然后再交给网络层进行传输。

它向上提供一个标准的通用界面,使上层于通信子网的细节相隔离。

保证援助给予目标主机间透明、可靠地传输报文。

或者说,传输层向会话层提供一个可靠的端到端的服务,它屏蔽了会话层,使之看不见传输层以下的数据通信细节。

因此,传输层只能存在于主机之中。

传输层以上的各层就不再管信息传输的问题了。

5.会话层:

会话层为两个主机上的用户进程建立会话连接,并使用这个连接进行通信,使通信双方的操作互相协调。

会话连接必须被映射到传输连接上,和传输连接相似,一个会话连接也分为建立连接、传输数据、释放练级三个阶段。

它支持两个表示实体之间的交互作用,为表示提供两类服务:

一类是会话管理服务,几把两个表示实体结合在一起或者分开;另一类校对化服务,即控制两个实体之间的数据交换过程,例如分界、同步等。

对话的管理包括决定对话双方该谁说、该睡听。

长的谈话(如传输一个文件)需要分界,一段一段地进行。

如果有一段出错了,可以回到分界的地方重新传输,这就是所谓的对话同步。

所有这些功能需要专门的协议支持。

6.表示层:

表示层为应用层提供可以选择的各种服务,主要是对双方的语法和数据格式等提供转换和协调服务。

表示层以下各层只关心如何可靠地传输数据,而表示层所关心的是所传输数据的表现方式、它的语法和语义。

表示层要完成某些特定的功能,主要有不同数据编码格式的转换、提供数据压缩和解压缩服务、对数据进行加密和解密等。

表示层为应用提供的服务包括:

语法转换、研发选择等。

语法转换涉及代码转换和字符集的转换,数据格式的修改,以及对数据结构操作的适配。

语法选择提供初始选择一种语法和以后修改这种选择的手段。

7.应用层:

最高层,它为用户进程提供访问开放系统互连环境的界面。

该层的协议直接为端用户服务,提供分布式处理环境,为用户提供网络管理、文件传输、事务处理等服务,者通常是由最常用且通用的应

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