Как быстро настроить сеть из двух компьютеров?
Согласно RFC1918 для частных сетей зарезервированы три следующих диапазона адресов:
10.0.0.0 -
10.255.255.255 (префикс 10/8)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (префикс 172.16/12)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (префикс 192.168/16)
Первый блок адресов называется "24-х битный блок", второй - "20-ти битный блок"
и третий - "16-ти битный блок". Первый блок адресов представляет из себя сеть
класса A, второй - это 16 сетей класса B и третий - 256 сетей класса C
(именно этот блок нас больше всего и интересует...).
То, адреса какого типа вы будете выдавать, зависит только от Вас. Но, обычно,
для локальных сетей принято выдавать адреса вида 192.168.x.x
Итак, в
вашей сети два компьютера и Вы хотите соединить их в сеть.
Делается все очень просто!
Берете две сетевые карточки (желательно взять все таки одинаковые, раз вы еще не
имеете достаточного опыта, и делате все впервые), вставляете их в компьютеры, и
соединяете их кабелем Category 5. Для начала советую взять
хаб (лучше даже
свич), и воткнуть в него по, одинаково
обжатому, кабелю от каждого из компьютеров. Так проще определить "на глаз" есть
ли линк. (Т.к. у всех хабов и свичей есть лампочки, чего нельзя сказать о
сетевушках, особенно дешевых)
Далее, включаем компьютеры и инсталлируем сетевушки (в идеале они сами
определятся ОС).
Теперь заходим в "Сетевое окружение". Думаю найти будет не очень сложно....
писать что и где - не буду, т.к. в разных версиях Windows все находится в
немного разных местах. Итак, вы попали в окно, где присутствует такая вещь, как
"Протокол Интернета TCP/IP".
Сетевой карте первого компьютера назначаете IP-адрес 192.168.0.1 и Subnet
Mask (Маска Подсети) 255.255.255.0.
Сетевой карте второго компьютера назначаете IP-адрес 192.168.0.2 и Subnet
Mask такую же, как и у первого - 255.255.255.0
Если потом Вы захотите подключить третий компьютер, то назначьте ему
IP-адрес 192.168.0.3 и такую же Subnet Mask, как и у остальных. |
Таким образом, у каждой сетевой карты, а следовательно и у каждого компьютера
будет свой индивидуальный IP адрес.
После настройки и перезагрузки компьютеров, работу сети вы можете проверить
запустив программу ping,
указав в качестве параметра IP адрес компьютера, ответ от которого вы хотите
услышать.
Пример для Windows [думаю, если вы будете делать сеть под unix -
вы и сами во всем разберетесь, так что примеров для unix`а не будет :) ]
(С компьютера с IP-адресом 192.168.0.1 запускаете ping)
Start => Run => command => ping...
Пуск => Выполнить => command => ping...
В появившемся окне набираете
ping 192.168.0.2, чтобы протестировать связь с компьютером с IP-адресом
192.168.0.2
Если Вы все
сделали правильно, то получите ответ от компьютера до которого хотели
"достучаться" и время, которое потребовалось, на получение ответа.
Результат должен быть похож на что-то такое:
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data: |
Время ответа в данном случае меньше 10 миллисекунд.
Если вы
получили ответ Request timed out ("Превышено время ожидания ответа"), то
что-то Вы все таки сделали не так... Либо не работает сеть (т.е. вы неправильно
соединили компьютеры кабелем или не так настроили сетевые карточки), либо вы
ошиблись IP-адресом компьютера, который хотели "пропинговать", либо ответ шел
дольше чем 750 миллисекунд (Это максимальный период времени, который ping, по
умолчанию, ждет ответа от "пингуемого" компьютера).
Проверьте, правильно ли вы указали IP-адрес, все ли провода подключены, включен
ли другой компьютер. В случае, если все равно ничего не получается, попробуйте
заменить сетевой провод на заведомо рабочий. Например поставьте компьютеры рядом
и соедините их коротким cross-over (превернутым или "нуль-хабным")
кабелем для сети 10Base-T (100Base-TX).
Для увеличения времени ожидания используйте ключ -w.
Например, чтобы увеличить время ожидания до 5 секунд, надо ввести команду:
ping -w 5000 192.168.0.2
Для увеличения количества попыток есть ключ -n.
Например, чтобы опросить компьютер 100 раз, надо ввести команду:
ping -n 100 192.168.0.2
Для задания длины пакетов, которыми опрашивается компьютер используется ключ
-l.
Например, чтобы опросить компьютер пакетами, размером с 1 Кбайт, надо ввести
команду:
ping -l 1024 100 192.168.0.2
Итак,
предположим, что сеть "завелась". Давайте ее потестируем!
Пишем (с компьютера с IP-адресом 192.168.0.1):
ping -l 16384 -w 5000 -n 100 192.168.0.2
Ответ должен будет быть приблизительно такой (подождите, пока пройдут все 100
пакетов):
... |
Если процент потерь меньше 5% - сетью пользоваться можно. Если больше 10% - пора искать причины. Нормальное время оборота 16-килобайтного пакета для 100-мегабитной сети - 3-8 мс. Для 10-мегабитной, соответственно - 30-80.
Основные типы сетей
Несмотря на определенные сходства, сети разделяются на два типа: одноранговые и на основе сервера.
Различия между одноранговыми сетями и сетями на основе сервера имеют принципиальное значение, поскольку определяют разные возможности этих сетей. Выбор типа сети зависит от многих факторов: размера предприятия; необходимого уровня безопасности; вида бизнеса; уровня доступности административной поддержки; объема сетевого трафика; потребностей сетевых пользователей; финансовых затрат.
Одноранговые сети
В одноранговой сети все компьютеры равноправны: нет иерархии среди компьютеров и нет выделенного сервера. Как правило, каждый компьютер функционирует и как клиент, и как сервер; иначе говоря, нет отдельного компьютера, ответственного за администрирование всей сети. Все пользователи самостоятельно решают, какие данные на своем компьютере сделать общедоступными по сети.
Одноранговые сети называют также рабочими группами. Рабочая группа это небольшой коллектив, поэтому в одноранговых сетях чаще всего не более 10 компьютеров.
Одноранговые сети относительно просты. Поскольку каждый компьютер является одновременно и клиентом, и сервером, нет необходимости в мощном центральном сервере или в других компонентах, обязательных для более сложных сетей. Одноранговые сети обычно дешевле сетей на основе сервера, но требуют более мощных (и более дорогих) компьютеров.
В одноранговой сети требования к производительности и к уровню защиты для сетевого программного обеспечения, как правило, ниже, чем в сетях с выделенным сервером. Выделенные серверы функционируют исключительно в качестве серверов, но не клиентов или рабочих станций.
В такие операционные системы, как Microsoft Windows 95 или Microsoft Windows NT, встроена поддержка одноранговых сетей. Поэтому, чтобы установить одноранговую сеть, дополнительного программного обеспечения не требуется.
Одноранговая сеть характеризуется рядом стандартных решений: компьютеры расположены на рабочих столах пользователей, пользователи сами выступают в роли администраторов и обеспечивают защиту информации; для объединения компьютеров в сеть применяется простая кабельная система.
Одноранговая сеть вполне подходит там, где: количество пользователей не превышает 10 человек, пользователи расположены компактно, вопросы защиты данных не критичны; в обозримом будущем не ожидается значительного расширения фирмы и, следовательно, сети.
Если эти условия выполняются, то, скорее всего, выбор одноранговой сети будет правильным (чем сети на основе сервера).
Несмотря на то что одноранговые сети вполне удовлетворяют потребностям небольших фирм, иногда возникают ситуации, когда их использование может оказаться неуместным.
Сетевое администрирование решает ряд задач, в том числе: управление работой пользователей и защитой данных: обеспечение доступа к ресурсам; поддержка приложений и данных; установка и модернизация прикладного программного обеспечения.
В типичной одноранговой сети системный администратор, контролирующий всю сеть, не выделяется. Каждый пользователь сам администрирует свой компьютер.
Все пользователи могут “поделиться” своими ресурсами с другими. К. совместно используемым ресурсам относятся каталоги, принтеры, факсмодемы и т.п.
В одноранговой сети каждый компьютер должен: большую часть своих вычислительных ресурсов предоставлять локальному пользователю (сидящему за этим компьютером);
для поддержки доступа к ресурсам удаленного пользователя (обращающегося к серверу по сети) подключать дополнительные вычислительные ресурсы.
Сеть на основе сервера требует более мощных серверов, поскольку они должны обрабатывать запросы всех клиентов сети.
Защита подразумевает установку пароля на разделяемый ресурс, например на каталог. Централизованно управлять защитой в одноранговой сети очень сложно, так как каждый пользователь устанавливает ее самостоятельно, да и “общие” ресурсы могут находиться на всех компьютерах, а не только на центральном сервере. Такая ситуация представляет серьезную угрозу для всей сети, кроме того, некоторые пользователи могут вообще не установить защиту. Если для Вас вопросы конфиденциальности являются принципиальными, рекомендуем выбрать сеть на основе сервера.
Поскольку в одноранговой сети каждый компьютер функционирует и как клиент, и как сервер, пользователи должны обладать достаточным уровнем знаний, чтобы работать и как пользователи, и как администраторы своего компьютера.
Сети на основе сервера
Если к сети подключено более 10 пользователей, то одноранговая сеть, где компьютеры выступают в роли и клиентов, и серверов, может оказаться недостаточно производительной. Поэтому большинство сетей использует выделенные серверы. Выделенным называется такой сервер, который функционирует только как сервер (исключая функции клиента или рабочей станции. Они специально оптимизированы для быстрой обработки запросов от сетевых клиентов и для управления защитой файлов и каталогов. Сети на основе сервера стали промышленным стандартом, и именно они будут приводиться обычно в качестве примера.
С увеличением размеров сети и объема сетевого трафика необходимо увеличивать количество серверов. Распределение задач среди нескольких серверов гарантирует, что каждая задача будет выполняться самым эффективным способом из всех возможных.
Специализированные серверы
Круг задач, которые должны выполнять серверы, многообразен и сложен. Чтобы приспособиться к возрастающим потребностям пользователей, серверы в больших сетях стали специализированными.
Файлсерверы и принтсерверы
Файлсерверы и принтсерверы управляют доступом пользователей соответственно к файлам и принтерам. Например, чтобы работать с текстовым процессором. Вы прежде всего должны запустить его на своем компьютере. Документ текстового процессора, хранящийся на файлсервере, загружается в память Вашего компьютера, и, таким образом. Вы можете работать с этим документом на своем компьютере. Другими словами, файлсервер предназначен для хранения файлов и данных.
Серверы приложений
На серверах приложений выполняются прикладные части клиентсерверных приложений, а также находятся данные, доступные клиентам. Например, чтобы упростить извлечение данных, серверы хранят большие объемы информации в структурированном виде. Эти серверы отличаются от файл и принтсерверов. В последних файл или данные целиком копируются на запрашивающий компьютер. А в сервере приложений на запрашивающий компьютер пересылаются только результаты запроса.
Клиент на удаленном компьютере получает доступ к данным, хранимым на сервере приложений. Однако вместо всей базы данных на Ваш компьютер с сервера загружаются только результаты запроса.
Почтовые серверы
Почтовые серверы управляют передачей электронных сообщений между пользователями сети.
Факссерверы
Факссерверы управляют потоком входящих и исходящих факсимильных сообщений через один или несколько факсмодемов.
Коммуникационные серверы
Коммуникационные серверы управляют потоком данных и почтовых сообщений между этой сетью и другими сетями, мэйнфреймами или удаленными пользователями через модем и телефонную линию.
В расширенной сети использование серверов разных типов приобретает особую актуальность. Необходимо поэтому учитывать все возможные нюансы, которые могут проявиться при разрастании сети, с тем чтобы изменение роли определенного сервера в дальнейшем не отразилось на работе всей сети.
Преимущества сетей на основе сервера
Сервер спроектирован так, чтобы предоставлять доступ к множеству файлов и принтеров, обеспечивая при этом высокую производительность и защиту.
Администрирование и управление доступом к данным осуществляется централизованно. Ресурсы, как правило, расположены также централизованно, что облегчает их поиск и поддержку.
Основным аргументом при выборе сети на основе сервера является, как правило, защита данных. В таких сетях проблемами безопасности может заниматься один администратор: он формирует политику безопасности и применяет ее в отношении каждого пользователя сети.
В сетях с выделенным сервером нетрудно обеспечить резервное копирование.
Сети на основе сервера способны поддерживать тысячи пользователей.
В сети на основе сервера резко снижаются требования к аппаратному обеспечению клиентских машин.
Топология сети
Термин “топология”, или “топология сети”, характеризует физическое расположение компьютеров, кабелей и других компонентов сети. Топология - это стандартный термин, который используется профессионалами при описании основной компоновки сети. Кроме термина “топология”, для описания физической компоновки употребляют также следующие: физическое расположение; компоновка; диаграмма, карта.
Топология сети обуславливает ее характеристики. В частности, выбор той или иной топологии влияет:
Чтобы совместно использовать ресурсы или выполнять другие сетевые задачи, компьютеры должны быть подключены друг к другу. Для этой цели в большинстве сетей применяется кабель.
Однако просто подключить компьютер к кабелю, соединяющему другие компьютеры, не достаточно. Различные типы кабелей в сочетании с различными сетевыми платами, сетевыми операционными системами и другими компонентами требуют и различного взаимного расположения компьютеров.
Каждая топология сети налагает ряд условий. Например, она может диктовать не только тип кабеля, но и способ его прокладки.
Топология может также определять способ взаимодействия компьютеров в сети. Различным видам топологий соответствуют различные методы взаимодействия, и эти методы оказывают большое влияние на сеть.
Базовые топологии
Все сети строятся на основе трех базовых топологий: шина; звезда; кольцо.
Если компьютеры подключены вдоль одного кабеля [сегмента], топология называется шиной. В том случае, когда компьютеры подключены к сегментам кабеля, исходящим из одной точки, или концентратора, топология называется звездой. Если кабель, к которому подключены компьютеры, замкнут в кольцо, такая топология носит название кольца.
Хотя сами по себе базовые топологии несложны, в реальности часто встречаются довольно сложные комбинации, объединяющие свойства нескольких топологий.
Шина
Топологию “шина” часто называют “линейной шиной”. Данная топология относится к наиболее простым и широко распространенным топологиям. В ней используется один кабель, именуемый магистралью или сегментом, вдоль которого подключены все компьютеры сети.
В сети с топологией “шина” компьютеры адресуют данные конкретному компьютеру, передавая их по кабелю в виде электрических сигналов.
Данные в виде электрических сигналов передаются всем компьютерам сети; однако информацию принимает только тот, адрес которого соответствует адресу получателя, зашифрованному в этих сигналах. Причем в каждый момент времени только один компьютер может вести передачу.
Так как данные в сеть передаются лишь одним компьютером, ее производительность зависит от количества компьютеров, подключенных к шине. Чем их больше, т.е. чем больше компьютеров, ожидающих передачи данных, тем медленнее сеть.
Однако вывести прямую зависимость между пропускной способностью сети и количеством компьютеров в ней нельзя. Ибо, кроме числа компьютеров, на быстродействие сети влияет множество факторов, в том числе: характеристики аппаратного обеспечения компьютеров в сети; частота, с которой компьютеры передают данные; тип работающих сетевых приложений; тип сетевого кабеля; расстояние между компьютерами в сети.
Шина - пассивная топология. Это значит, что компьютеры только “слушают” передаваемые по сети данные, но не перемещают их от отправителя к получателю. Поэтому, если один из компьютеров выйдет из строя, это не скажется на работе остальных. В активных топологиях компьютеры регенерируют сигналы и передают их по сети.
Чтобы предотвратить отражение электрических сигналов, на каждом конце кабеля устанавливают терминаторы, поглощающие эти сигналы.
Все концы сетевого кабеля должны быть к чему-нибудь подключены, например к компьютеру или к баррел-коннектору - для увеличения длины кабеля. К. любому свободному - неподключенному - концу кабеля должен быть подсоединен терминатор. чтобы предотвратить отражение электрических сигналов.
Разрыв сетевого кабеля происходит при его физическом разрыве или отсоединении одного из его концов. Возможна также ситуация, когда на одном или нескольких концах кабеля отсутствуют терминаторы, что приводит к отражению электрических сигналов в кабеле и прекращению функционирования сети. Сеть “падает”.
Сами по себе компьютеры в сети остаются полностью работоспособными, но до тех пор, пока сегмент разорван, они не могут взаимодействовать друг с другом.
Увеличение участка, охватываемого сетью, вызывает необходимость ее расширения. В сети с топологией “шина” кабель обычно удлиняется двумя способами.
1. Для соединения двух отрезков кабеля можно воспользоваться баррел-коннектором. Но злоупотреблять ими не стоит, так как сигнал при этом ослабевает. Лучше купить один длинный кабель, чем соединять несколько коротких отрезков. При большом количестве “стыковок” нередко происходит искажение сигнала.
2. Для соединения двух отрезков кабеля служит репитер. В отличие от коннектора, он усиливает сигнал перед передачей его в следующий сегмент. Поэтому предпочтительнее использовать репитер, чем баррел-коннектор или даже один длинный кабель: сигналы на большие расстояния пойдут без искажений.
Звезда
При топологии “звезда” все компьютеры с помощью сегментов кабеля подключаются к центральному компоненту, именуемому концентратором (hub). Сигналы от передающего компьютера поступают через концентратор ко всем остальным. Эта топология возникла на заре вычислительной техники, когда компьютеры были подключены к центральному, главному, компьютеру.
В сетях с топологией “звезда” подключение кабеля и управление конфигурацией сети централизованны. Но есть и недостаток: так как все компьютеры подключены к центральной точке, для больших сетей значительно увеличивается расход кабеля. К тому же, если центральный компонент выйдет из строя, нарушится работа всей сети.
А если выйдет из строя только один компьютер (или кабель, соединяющий его с концентратором), то лишь этот компьютер не сможет передавать или принимать данные по сети. На остальные компьютеры в сети это не повлияет.
Кольцо
При топологии “кольцо” компьютеры подключаются к кабелю, замкнутому в кольцо. Поэтому у кабеля просто не может быть свободного конца, к которому надо подключать терминатор. Сигналы передаются по кольцу в одном направлении и проходят через каждый компьютер. В отличие от пассивной топологии “шина”, здесь каждый компьютер выступает в роли репитера, усиливая сигналы и передавая их следующему компьютеру. Поэтому, если выйдет из строя один компьютер, прекращает функционировать вся сеть.
Один из принципов передачи данных в кольцевой сети носит название передачи маркера. Суть его такова. Маркер последовательно, от одного компьютера к другому, передается до тех пор, пока его не получит тот, который “хочет” передать данные. Передающий компьютер изменяет маркер, помещает электронный адрес в данные и посылает их по кольцу.
Данные проходят через каждый компьютер, пока не окажутся у того, чей адрес совпадает с адресом получателя, указанным в данных.
После этого принимающий компьютер посылает передающему сообщение, где подтверждает факт приема данных. Получив подтверждение, передающий компьютер создает новый маркер и возвращает его в сеть.
На первый взгляд кажется, что передача маркера отнимает много времени, однако на самом деле маркер передвигается практически со скоростью света. В кольце диаметром 200 м маркер может циркулировать с частотой 10 000 оборотов в секунду.
Комбинированные топологии
В настоящее время чисто используются топологии, которые комбинируют компоновку сети по принципу шины, звезды и кольца.
Звезда-шина
Звезда-шина (star-bus) - это комбинация топологий “шина” и “звезда”. Чаще всего это выглядит так: несколько сетей с топологией “звезда” объединяются при помощи магистральной линейной шины.
В этом случае выход из строя одного компьютера не оказывает никакого влияния на сеть - остальные компьютеры по-прежнему взаимодействуют друг с другом. А выход из строя концентратора повлечет за собой остановку подключенных к нему компьютеров и концентраторов.
Звезда-кольцо
Звезда-кольцо (star-ring) кажется несколько похожей на звезду-шину. И в той, и в другой топологии компьютеры подключены к концентратору, который фактически и формирует кольцо или шину. Отличие в том, что концентраторы в звезде-шине соединены магистральной линейной шиной, а в звезде-кольце на основе главного концентратора они образуют звезду.
Выбор топологии
Существует множество факторов, которые необходимо учитывать при выборе наиболее подходящей к данной ситуации топологии. Эта таблица поможет Вам сделать правильный выбор.
|
Проброс кабеля между домами по воздуху
Между домами коммуникации могут быть проложены двумя основными путями: под землей и по воздуху. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и свои минусы. В этой статье описан способ прокладки по воздуху. К достоинствам этого способа можно отнести простоту прокладки (по сравнению с прокладкой подземных коммуникаций), подземные коммуникации не всегда имеется возможность проложить, длина кабеля соединяющая дома значительно больше, чем в случае соединения по воздуху. К недостаткам прокладки по воздуху можно отнести подверженность воздушных коммуникаций статическому электричеству и грозовым разрядам, тяжелые погодные условия, которые могут привести к преждевременному выходу из строя кабеля, в случае повреждения внешней изоляции кабеля из-за трения кабеля при соприкосновении с другими предметами, либо возникновении трещин в связи с погодными условиями кабель набирает влаги и вызывает выход из строя оборудования (в этом случае может помочь только замена кабеля). Рассмотрим соединение двух домов по воздуху. Здесь и далее условимся называть такое соединение воздушкой.
Рис.1. Два дома соединенные воздушкой.
На рисунке: 1 - соединяемые дома, 2 - трос, 3 - информационный
кабель (витая пара). Это довольно грубая схема того, что должно получиться в
результате. Итак, если использовать витую пару без троса внутри, то применение
троса просто необходимо (ветер, налипший мокрый снег, лед создают огромные
нагрузки, кабель "витая пара" на них не рассчитан). В качестве троса лучше всего
применить стальной провод с изоляцией. Сечение такого троса при разумной длине
воздушки (менее 80 м) достаточно 1 - 1.5 мм2. Изоляция необходима, чтобы
исключить коррозию, которая может буквально за год "перегрызть" стальной трос
столь малого сечения. Крепить трос на доме необходимо к чему ни будь прочному
(железной арматуре, мачтам других кабелей и т. п.). Здесь появляется следующий
нюанс. Необходимо не допустить касания стального троса c металлической арматурой
на обоих домах одновременно. У домов разные потенциалы, и поэтому по тросу будет
течь ток, производя наводки на кабель витой пары, возможны и некоторые другие
неприятные последствия. Трос необходимо заземлить. Трос конечно нужно заземлить.
Можно с одной стороны. Но это будет не лучший вариант, гораздо лучшим вариантом
будет заземление троса с двух сторон, но надо либо с одной из сторон заземлять
через емкость (с другой жестко), либо разрывать несущий трос по середине при
помощи диэлектрика (например из пластины текстолита).
Теперь о кабеле витой пары. В наших широтах кабель, находящийся на открытом воздухе, попадает в очень тяжелые условия. Кабель, натянутый между домами находится в особенно тяжелых условиях. Поэтому я рекомендую для воздушки использовать витую пару со специальной изоляцией для внешней прокладки. Идеально, если такой кабель будет залит компаундом (гидрофобом). Применение экранированных кабелей, на мой взгляд, является нецелесообразным. От накопления статического электричество в кабеле экран не спасет, но при этом кабеля с экраном стоят гораздо дороже. Для того, что бы спасти оборудование, подключенное к воздушке от разрядов статического электричества и от гроз, необходимо использовать специальные устройства, так называемые грозозащиты.
Итак вернемся к прокладке воздушки. Кабель витой пары заранее необходимо прикрепить к тросу. В качестве крепежных элементов можно использовать любой непроводящий ток материал, не подверженный воздействию воды и погодным условиям. Наиболее целесообразно использовать капроновые стяжки (рис.2).
Рис.2. Капроновые стяжки.
При помощи капроновых стяжек (либо других приспособлений) кабель витой пары
крепится к тросу, причем скреплять стяжками трос и кабель рекомендуется каждые
50-70 см. Необходимо контролировать, чтобы кабель чуть-чуть провисал, а то
получится, что кабель еще и трос держит. Но при этом надо провисание это
сократить до минимума (на рис.1 очень большое провисание, сделанное
исключительно для наглядности рисунка). Затягивать стяжки необходимо сильно,
исключая любое скольжение кабеля относительно троса, но при этом необходимо
избежать повреждения кабеля очень сильной затяжкой крепежного элемента
(необходимо, чтобы поверхность соприкосновения крепящего элемента была плоской и
ширина элемента была хотя бы 5-7 мм).
Итак, теперь перейдем непосредственно к
последовательности действий при прокладке кабеля:
1. Сперва приобрести кабель, трос, крепежные элементы (капроновые стяжки
и т. п.). Длина троса не менее (b+l), где l - длина, добавляемая с учетом
провисания троса и крепления к дому (рис.3).
Рис.3. Схематичный план воздушки.
2. Далее на крыше дома 1 раскатываем кабель. Отмеряем длину провода,
которая потребуется от точки А до подключаемого в этом доме оборудования
(естественно если не поджимает длина кабеля лучше дать запас) и отмечаем точку А
на кабеле. Находим точку А на тросе. (отмеряем расстояние от точки крепления на
дому 1 до точки А). Укладываем трос рядом с разложенным кабелем (точка А кабеля
к точке А троса). Отмеряем на тросе расстояние (а+d) от точки А дома 1 (d
учитывает, что во-первых трос будет немного провисать, и во вторых что точки А
домов 1 и 2 находятся на некотором расстоянии от края дома). Производим крепеж
кабеля к тросу на протяжении полученного отрезка. Чел 1 и чел 3 натягивают трос
(рис.4), чел 2 производит крепеж. Провисание кабеля относительно троса сделать
минимальным.
Рис.4. Технология крепления кабеля к тросу.
3. Итак, воздушка у нас почти готова к прокладке, часть свободного
кабеля, который будет прокладываться по дому 2, аккуратно скручивается в бухту и
крепится к тросу при помощи скотча (это делается для того, чтобы кабель не мешал
во время прокладки).
Теперь кабель готов. Можно продолжать.
Затем нам понадобиться два "буферных" тросика (либо веревки, капроноыей нити и
т. п. главное, чтобы выдержало вес кабеля и несущего троса). Надежно крепим один
конец троса к дому 1, второй конец троса крепим к нашему буферному тросику 1, и
спускаем буферный тросик 1 вниз с дома 1 (рис.5). Затем переносим конец этого
тросика к дому 2 (аккуратно огибаем деревья и другие высокие препятствия).
Итак, мы достигли дома 2. С дома 2 опускается конец тросика 2. Концы тросиков
скрепляются и начинаем затягивать скрепленный тросик на дом 2. Тянем потянем,
тянем потянем короче перетягиваем конец троса со смотанным кабелем на дом 2.
Натягиваем трос но не как струну, пусть чуть-чуть провисает. Крепим трос на дому
2, прокладываем кабель, заземляем трос. Вот собственно и все.
Рис.5. Процесс соединения домов - наглядно!
Крепление кабеля П-296 (Напутствие новичкам)
Сразу скажу
- данный материал не является руководством к действию. Просто когда-то я сам так
крепил :)
Некоторые моменты конечно ужасны (сами увидите ниже), но некоторые вполне даже
очень "ничего"...
Итак, поехали!
Рис.1. Проволка + Хомутики = Надежное крепление
Данный вид
крепежа можно посоветовать новичкам - получается дешево и сердито! Покупаются на
любом авторынке хомутики, берется прочная проволока, проволока наматывается
"внахлест" на кабель, крепится за надежный выступ. Далее хомутиками прижимаем
проволоку к кабелю. Желательно использовать 3 хомутика: один у основания петли,
что крепится за выступ, второй - посередине, и третий - в конце.
Стрелками показано направление "к провису", т.е. направление, на которое
приходится вся нагрузка.
Рис.2. Петли
Рис.3. Хомутики, проволока и петля.
Данный вид крепежа почти не отличается от предыдущего, просто для большей надежности П-296 смотан этакой петлей и закреплен стяжкой, чтоб не болтался на ветру.
Рис.4.
Don`t try to do this at your Network!!!
Думаю комментарии излишни! Подобные "проволочные" крепления недолговечны и ненадежны!!! Мало того, что проволока просто скручена, так она ж еще и мягкая (это даже видно по фотографии).
Рис.5. Не шедевр конечно, но имет право на жизнь.
Еще один интересный способ крепления. Если не рассматривать то, что это столб для радиолиний, то смотрится вполне сносно. Для более полного представления о крепеже советую посмотреть данный видеофрагмент.
Рис.6. "Кошмарики"...
Рис.7. "Кошмарики" вблизи
Рис.8. "Кошмарики" вблизи - 2
А вот крепить как на фотографиях 6-8, я бы никому не советовал! Во-первых, это столб радиолинии, во-вторых, кабель просто намотан петлями и никак больше не закреплен, в-третьих, такой линк все равно придется рано или поздно переделывать (либо какая-нибудь комиссия "попалит", либо ГНС, если доростете до сдачи сети, либо просто дежурные монтеры из ДЕЗа придут и уберут подобную "красоту" - и будут совершенно правы!)
Автор: Tavik
Воздушные линии своими руками
Часть 1. Плетение петли.
Рис.1. Расплетаем трос
Расплетаем трос пополам. Делаем это так, чтобы он разделится на две части, причем они не должны распадаться на волокна
Рис.2. Переплетаем концы троса
Расплетенные концы, сводим навстречу и переплетаем.
Рис.3. Получившаяся петля
После всех матинуляций получаем вот такую петлю.
Рис.4. Аллюминевая трубочка и петля
Конечно перед тем , как плести петлю надо надеть на трос аллюминевую трубочку (предпочтительно именно алюминий, он не окисляется, очень пластичен и вязок). Концы троса после плетения петли можно увязать вместе.
Рис.5. Готовая петля
Далее, обрезаем лишний остаток троса, в петлю вставляем защитную скобу. А аллюминевой трубочкой петля поджимается под размер защитной скобы.
Рис.6. Обжимаем трубку
Трубочка обжимается (очень удобно использовать обжимной иструмент для обжима BNC коннекторов).
Рис.7. Петля!!!
Ну вот получается вот такая петля! Сделать ее не так уж и сложно, зато как говорится "За качество отвечаю!" :)
Ну а теперь перейдем к тому, как собственно полученный девайс можно (и нужно) использовать в жизни.
Часть 2. Воздушная Линия
Рис.8. Перехват
Перехват - устройство предназначеное для перехвата натяжного троса. Перехват крепится за временное монтажное кольцо.
Рис.9. Натягивание троса
Далее, натягиваемый трос фиксируется перехватом, отмечается место, где будет стоять талреп, обрезается лишний кусок кабеля, плетется петля, петля одевается на талреп, расручивается перехват - и все - кабель натянут!
Рис.10. BARM за работой...
Фотографии
и пояснения:
BARM
Оформление и комментарии: Tavik
Использование спиральных зажимов для крепления кабеля П296
Достаточно много вопросов возникает при монтаже П-296, как самонесущего кабеля. Заматывание проволокой, использование зажимов, скобок и т.д., иногда дает надежный результат. В мире сетей связи такая проблема уже давно решена. Для подвески оптического самонесущего кабеля используются спиральные зажимы. Вот как он выглядит:
Рис.1 Внешний вид зажимов
Это зажим, специально спроектированный для П-296. Он гарантированно выдерживает нагрузку не менее 250 кг., что подтверждено испытаниями и сертификатом. Наверное есть варианты более дешевой подвески этого кабеля, но приходит время ориентироваться на качественные и надежные решения.
Представляем фотоподборку по монтажу спиральных зажимов при строительстве воздушки.
Рис.2 Начинаем накручивать одну косичку на кабель
Рис.3 Накручиваем первую косичку
Рис.4 Начинаем накручивать вторую косичку
Рис.5 Доделываем вторую косичку
Рис.6 Полученный результат
Мы начали использовать эти зажимы сравнительно недавно, но быстро прочувствовали все удобство работы с ними.
Стоимость зажима: от $6 до $9