Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовая работа СИТ.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
27.08.2019
Размер:
995.33 Кб
Скачать

8.Задания на выполнение курсовой работы

Задание 1. Построить схему корпоративной сети, данные для построения сети представлены в таблицах 1 и 2. Сетевая карта для построения сегментов локально-вычислительной сети Fast Ethernet, сегменты локальных сетей построены с использованием кабеля витая пара UTP, магистральные участки сети построены на основе оптико - волоконного кабеля. Описать назначение и технические характеристики выбранного оборудования для корпоративной сети. Примеры построения корпоративной сети приведены на рисунке 1 в разделе методические указания по выполнению курсовой работы. Описать сетевое оборудование используемое для построение корпоративной сети.

Таблица 1

Параметр

Предпоследняя цифра номера студенческого билета

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Server, шт

4

2

3

2

4

2

1

3

4

2

HUB, шт

12

6

7

4

8

6

4

10

11

9

Количество компьютеров, шт

157

88

96

65

100

76

45

124

145

115

Оптический кабель ОККС-1-01, км

10

8

5

4

12

8

3

18

23

11

Таблица 2

Параметр

Последняя цифра номера зачетной книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модемы, шт

5

3

4

2

4

2

2

3

4

3

Proxy Server, шт

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Router, шт

4

2

2

1

3

2

1

4

4

3

Коммутатор, шт

2

1

1

1

2

1

1

3

3

2

Кабель, витая пара, UTP, км.

45

34

23

30

56

44

22

47

15

10

Задание 2. Рассчитать экономическую эффективность развития корпоративной сети.

2.1.Расчитать объем капитальных вложений для реализации корпоративной сети. Составить общую спецификацию на приобретение необходимого оборудования и материалов. Составить структуру капитальных затрат и диаграмму составляющих капитальные вложения для построения корпоративной сети.

2.2.Рассчитать эксплуатационные расходы. Рассчитать фонд оплаты труда технического персонала Структуру эксплуатационных расходов представить на диаграмме.

Таблица 1.

Параметр

Предпоследняя цифра номера студенческого билета

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Начальник службы , чел.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Таблица 2

Параметр

Последняя цифра номера студенческого билета

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Инженер, чел

4

3

2

2

2

2

1

3

2

3

Техник, чел

3

2

2

2

1

1

1

2

2

3

Программист

1

1

1

3

1

1

1

2

2

2

(Пример расчетов приведен в методических указаниях к курсовой работе п. 9.2.)

Задание 3. В теоретической части курсовой работы раскрыть следующие темы:

Варианты задания теоретической части, последние две цифры зачетной книжки.

01 Автоматизированные системы расчетов в телекоммуникационных сетях.

  1. Телекоммуникационные сети России.

  2. Сравнительный анализ биллинговых систем.

  3. Основные технологии управления в телекоммуникационных сетях.

  4. Тенденции развития вычислительных систем.

  5. Классификация офисной техники средства изготовления, хранения и обработки документов. Офисные технологии.

  6. Организация внешних взаимодействий банка: банкоматы, пластиковые карточки, организация системы.

  7. История развития банковских услуг. Банковские электронные услуги.

  8. Безопасность банковских информационных систем.

10 Принцип защиты информации в учреждениях банков России.

11 Услуги глобальной сети Internet.

12 Банковские электронные услуги. Расчеты и использованием пластиковых карточек.

13 Проблемы межбанковских расчетов.

14 Конвергирование сетей.

15- Банковские электронные услуги. Применение банковских автоматов-кассиров.

16 О роли делопроизводства в современной организации управленческой деятельности.

17 О новых информационных технологиях в делопроизводстве.

18 Роль и место информационных систем в управлении экономическими объектами.

  1. Электронное денежное обращение на основе пластиковых карточек.

  2. Телекоммуникационное взаимодействие клиента и банка.

  3. Биржевые и внебиржевые информационные системы фондового рынка.

  4. Информационные системы рынка ценных бумаг.

  5. Информационные системы поддержки операций банков на фондовом рынке.

  6. Информационные системы инвестиционных технологий.

  7. Информационные системы внебиржевой торговли.

  8. Информационные системы биржевой торговли.

  9. Информационные системы учета прав собственности на ценные бумаги.

  10. Организация международных межбанковских взаимодействий через систему SWIFT.

  11. Телекоммуникационное взаимодействие коммерческого банка.

  12. Понятие информационной технологии и процедур обработки экономической информации.

  13. Объективная необходимость развития информатизации.

  14. Информационных ресурс – основа информатизации экономической деятельности.

  15. Автоматизированное рабочее место – средство автоматизации работы конечного пользователя.

  16. Сетевой режим автоматизированный обработки информации.

  17. Технология обработки текстовой информации.

  18. Технология обработки табличной информации.

  19. Интегрированные пакеты для офисов.

  20. Системы управления базами данных.

  21. Технология использования экспертных систем.

  22. Интегрированные технологии в распределенных системах обработки данных.

  23. Нейросетевые технологии финансово-экономической деятельности.

  24. Виды угроз безопасности экономических информационных систем.

  25. Методы и средства защиты информации в экономических информационных системах.

  26. Автоматизированные информационные технологии в бухгалтерском учете.

  27. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности.

  28. Автоматизированные информационные технологии формирования, обработки и представления данных в налоговой службе.

  29. Автоматизированные информационные технологии в казначействе.

  30. Автоматизированные информационные технологии в страховой деятельности.

  31. Электронный офис в маркетинге

  32. Автоматизированные системы расчетов с клиентами.

  33. Технологическое обеспечение информационных систем маркетинговой деятельности.

  34. Аппаратные средства компьютерных технологий информационного обслуживания управленческой деятельности.

  35. Информационные технологии функциональной обработки информации.

  36. Организация корпоративных информационных систем.

  37. Компьютерные технологии интеллектуальной поддержки управленческих решений.

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

9.1. Определение перечня компонентов входящих в проектируемую систему

9.1.1. Выбор компьютера (терминала), сервера

Важным аспектом общей процедуры проектирования сети связи является выбор терминала. Для выбора нужного терминала необходимо учесть несколько факторов. Терминал должен удовлетворять заданным требованиям по передаче данных в отношении объема, качества и скорости передачи. Он должен быть совместим с другими компонентами сети и удобным для оператора. Важным фактором является также стоимость терминала.

В данном случае узел связи будет оборудован сервером фирмы Acer. Начав 19 лет назад как продавец компьютеров, фирма Acer превратилась в одного из мировых лидеров в производстве персональных компьютеров. Фирма Acer одной из первых получила сертификат качества ISO-9000. Покупая компьютеры с маркой Acer, Вы получаете продукцию мирового качества. Популярность продукции фирмы Acer определяется не только ее высоким качеством, но и девизом фирмы: никогда не оставлять пользователя без помощи и поддержки. Эта фирма предлагает несколько семейств компьютеров. Одно из них семейство Acer (Server), представленное одной моделью Pentium IV. Она включает в себя всю мощь сетевых технологий. Особенностью этой модели является интеграция на системной плате контроллеров SCSI с шиной PCI. Это обеспечивает быстрый доступ ко всем устройствам, включая диски, CD ROM-ы, стриммеры. Наличие высокоскоростных портов позволяет организовать быстрый обмен данными по телефонным линиям.

Acer выпускает несколько групп серверов Altos, например, серий 700, 7000, многопроцессорные серверы серии 17000. Серверы серии 7000 занимают среднюю позицию между машинами серии 700 относительно малой мощности и суперсистемами серии 17000. Благодаря этому Acer Altos серии 7000 могут ис­пользоваться в небольших сетях на предприятиях, для которых важно не расходовать избыточные средства на оборудование. В то же время они могут успешно справиться и с задачами в больших сетях, предоставляя достаточно ресурсов в то время, пока вы лишь планируете приобретение более мощного оборудования.

Характеристика сервера Acer Altos 17000 V:

1.) Процессор Pentium IV, 256 Mb RAM, 512 Kb cashe (до 20ГГб).

2.) Интегрированный контроллер IDE.

3.) Видеоконтроллер SVGA 512Kb VRAM,

4.) Двухканальный контроллер FAST SCSI-11 IDU,

5.) 1 разъем ISA, 2 PCI, USB, AGP.

6.) 1 параллельный и 2 последовательных порта Mini-DIN для

клавиатуры и мыши Корпус Full Tower.

7.) 2 внутренних места для 3.5й накопителей.

8.) 2 места для 3.5" FDD.

9.) CD-ROM drive.

10.) Клавиатура.

11.) Мышь.

9.1.2. Выбор модема

Для передачи данных по телефонным линиям обычно требуется преобразовать цифровые сигналы в форму, которая обеспечит их прохождение по телефонной линии и позволит преобразовать этот сигнал на другом конце снова в цифровую форму для использования в компьютере,

Наиболее подходящим сигналом для передачи по телефонной линии является синусоидальный сигнал. Такой сигнал можно использовать в качестве несущей для передачи цифровой информации по линии связи. Процедура наложения цифровой информации на несущую на одном конце линии называется модуляцией, а процедура извлечения цифровых данных из поступившего сигнала на другом конце линии - демодуляцией. Процедуры модуляции и демодуляции цифровых данных реализуются с помощью модема.

Модем один из основных компонентов сетей передачи данных. Он устанавливается на стыке между компьютером и телефонной сетью. Модемы бывают самые разные: односторонние, полудуплексные, дуплексные, синхронные и асинхронные. Первоначально модемы являлись отдельными компонентами сети, но теперь многие терминалы имеют встроенные модемы.

Тип модема, который будет использоваться в узле ° COURIER V32 bis U.S.Robotics (США). Его характеристика:

1.) Скорость передачи основная (МККТТ/стандарт): 14400 бит/с (V32

bis).

2.) Скорость передачи альтернативная (МККТТ/стандарт):

12000/9600/7200 бит/с (V32 bis), 9600/4800 бит/с (V32).

3.) Протокол защиты от ошибок: LAPM(VA2) и MNP (2-4).

4.) Протокол сжатия данных: BTLZ (V.42 bis) и MNP 5.

5.) Конструктивное исполнение: внутренний,

6.) Тип канала: двухпроводные коммутируемые и двухпроводные/ четырехпроводные арендованные телефонные каналы,

7.) Режим работы: дуплексный,

8.) Режим передачи данных: асинхронный,

9.) Телекоммуникационные программы: стандартные.

10.) Командный язык: набор команд AT (Hayes).

11.) Формат данных: длина знака 8-11 бит; данные 7-8 бит; стоп-бит 1-2; проверка по четности, нечетности, бит паритета 0-1 ° отсутствует,

12.) Габариты: 39-208-302 мм.

13.) Масса: 1,6 кг.

14.) Автоматическое переключение на другие скорости (12000/300 бит/с).

Интерфейс RS-232C (V.24/V.28). Этот интерфейс обеспечивает работу на скоростях до 20000 бит/с. Он является комбинацией V. 24 u V,28 и содержит все необходимое для практической реализации, RS-232C определяет 25 рабочих цепей, но не определяет типы разъемов и гнезд. Стандарт RS-232C допускает длину кабеля до 15 метров при скорости до 20000 бит/с. При меньших скоростях или при использовании низкоомного кабеля допускается большая длина кабеля.

9.1.3. Источник бесперебойного питания

Надежность работы сети и сетевых программных приложений во многом зависит от работоспособности файлового сервера и сервера приложений. Все эти системы требуют корректного выхода перед выключением питания. Отключение электропитания может привести не только к частичной потере информации, но и к полному краху системы,

Понятие «плохое питание» включает в себя широкий спектр проблем, таких как полное исчезновение напряжения сети, длительное понижение/повышение напряжения, отклонение частоты питающего напряжения от номинального,

Все эти факторы вызывают ошибки и сбои при выполнении прикладных программ, что приводит к потере или искажению результатов работы или поломке оборудования о По статистике, 70-80% поломок мониторов связано с перепадами в питающей сети,

UPS (Uninterruptible Power Supply - бесперебойные источники питания) проектировались для того, чтобы снять проблемы, возникающие при плохом напряжении питающей сети. В состав UPS входят схемы, которые следят за несоответствием напряжения сети стандарту, отклонение частоты напряжения питания от номинала (50 Гц, 1%), присутствие в сетевом напряжении сильных шумов, наличие всплесков напряжения недопустимой длительности, перегрузку выходной цепи UPS. Кроме того, все UPS обязательно содержат фильтр электромагнитных и радиочастотных помех, а ° большинство UPS ° автоматический регулятор напряжения, позволяющий стабилизировать питание, не используя энергию встроенных аккумуляторов.

Можно выделить такие UPS: off-line UPS, on-line UPS, Line-Interactive UPS.

У UPS семейства off-line (Stand-By, резервные) при работе в «нормальном» режиме (электросеть в норме) питающее напряжение сети подводится непосредственно к нагрузке. При возникновении аварии в сети нагрузка мгновенно переключается на резервную систему питания от внутренних аккумуляторов. Небольшое время переключения (3-10 мс) незаметно для большинства аппаратуры широкого потребления.

UPS семейства on-line (с полной гальванической развязкой) работают по-другому. Сетевое напряжение выпрямляется, стабилизируется и подается на преобразователь постоянного напряжения в переменное (инвертор), К этому же входу преобразователя (выходу стабилизатора) подключается резервная батарея.

При работе в «нормальном» режиме батарея заряжается напряжением стабилизатора, а в «аварийном» осуществляет питание инвертора. Таким образом, в устройствах, работающих в on-line, даже в «нор­мальном» режиме сетевое напряжение проходит две ступени преобразования, прежде чем дойдет до нагрузки. Поэтому, во-первых, превосходно фильтруются сетевые импульсные помехи различного вида, во-вторых, помехи, создаваемые нагрузкой, не попадают обратно в электросеть и, в-третьих, отсутствует время переключения на батареи при аварии в сети. Батарея всегда подключена к инвертору, и он продолжит генерировать сигнал без фазовых скачков.

UPS семейства Line-Interactive (интерактивные) оснащены «бустерами» (схемами повышения напряжения при падении напряжения в сети за счет переключения обмоток автотрансформатора). Во всем остальном технология Line-Interactive идентична технологии on-line .

9.1.4. Сетевое оборудование.

Пояснить назначение сетевых устройств, используемых для составления сметы на основе структурной схемы и привести их технические характеристики.

К сетевому оборудованию относятся; концентраторы (HUB), коммутаторы (Switch), маршрутизаторы (Router).

Пример построения корпоративной сети: