РПЗ_Аниканов (954315), страница 5
Текст из файла (страница 5)
В нашем случае
, тогда индекс согласованности (ИС) составляет:
Среднее значение индекса согласованности (однородности) случайным образом составленной матрицы попарных сравнений, порядок которой равен одиннадцати, составляет 1,2.
Отношение согласованности суждений равняется
,
который соответствует рекомендуемому требованию, согласно которому данный показатель не должен превышать 10%, то есть суждения являются однородными и логичными.
Далее представим нормализованные оценки вектора приоритета серверов по указанным выше критериям. Расчет осуществляется таким же образом.
Тактовая частота ЦП | DellPowerEdge R510 581568 | HP ProLiant 487790-421 | IBM x3550 M3 794676G | Н.В. |
DellPowerEdge R510 581568 | 1 | 2 | 4 | 0.571 |
HP ProLiant 487790-421 | 0.5 | 1 | 2 | 0.286 |
IBM x3550 M3 794676G | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.143 |
λmax = 3 ИС= 0 OC = 0
КЭШ третьего уровня | DellPowerEdge R510 581568 | HP ProLiant 487790-421 | IBM x3550 M3 794676G | Н.В. |
DellPowerEdge R510 581568 | 1 | 5 | 1 | 0.4545 |
HP ProLiant 487790-421 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.091 |
IBM x3550 M3 794676G | 1 | 5 | 1 | 0.4545 |
λmax = 3 ИС= 0 OC = 0
Объем поддерживаемой ОП | DellPowerEdge R510 581568 | HP ProLiant 487790-421 | IBM x3550 M3 794676G | Н.В. |
DellPowerEdge R510 581568 | 1 | 1 | 5 | 0.4545 |
HP ProLiant 487790-421 | 1 | 1 | 5 | 0.4545 |
IBM x3550 M3 794676G | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.091 |
λmax = 3 ИС= 0 OC = 0
Количество портов PCI | DellPowerEdge R510 581568 | HP ProLiant 487790-421 | IBM x3550 M3 794676G | Н.В. |
DellPowerEdge R510 581568 | 1 | 1 | 5 | 0.455 |
HP ProLiant 487790-421 | 1 | 1 | 5 | 0.455 |
IBM x3550 M3 794676G | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.091 |
λmax = 3 ИС= 0 OC = 0
Емкость диска | DellPowerEdge R510 581568 | HP ProLiant 487790-421 | IBM x3550 M3 794676G | Н.В. |
DellPowerEdge R510 581568 | 1 | 0.167 | 0.143 | 0.0668 |
HP ProLiant 487790-421 | 6 | 1 | 0.333 | 0.2926 |
IBM x3550 M3 794676G | 7 | 3 | 1 | 0.6406 |
λmax = 3.1 ИС= 0.05 OC = 0.086 (8.6%)
Удобство горячей замены дисков | DellPowerEdge R510 581568 | HP ProLiant 487790-421 | IBM x3550 M3 794676G | Н.В. |
DellPowerEdge R510 581568 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.1428 |
HP ProLiant 487790-421 | 3 | 1 | 1 | 0.4286 |
IBM x3550 M3 794676G | 3 | 1 | 1 | 0.4286 |
λmax = 3 ИС= 0 OC = 0
Электропитание | DellPowerEdge R510 581568 | HP ProLiant 487790-421 | IBM x3550 M3 794676G | Н.В. |
DellPowerEdge R510 581568 | 1 | 0.333 | 3 | 0.2583 |
HP ProLiant 487790-421 | 3 | 1 | 5 | 0.637 |
IBM x3550 M3 794676G | 0.333 | 0.2 | 1 | 0.1047 |
λmax = 3.039 ИС= 0.013 OC = 0.022 (2.2%)
Стоимость | DellPowerEdge R510 581568 | HP ProLiant 487790-421 | IBM x3550 M3 794676G | Н.В. |
DellPowerEdge R510 581568 | 1 | 2 | 0.167 | 0.1626 |
HP ProLiant 487790-421 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.1088 |
IBM x3550 M3 794676G | 6 | 5 | 1 | 0.7286 |
λmax = 3.086 ИС= 0.043 OC = 0.074 (7.4%)
Окончательный выбор сервера осуществляется на основе результатов аддитивной свертки критериев по каждому из серверов и выбора наибольшего значения
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Рез |
Н.В. | 0.320 | 0.138 | 0.204 | 0.034 | 0.088 | 0.105 | 0.046 | 0.065 |
|
DellPowerEdge R510 581568 | 0.571 | 0.455 | 0,455 | 0,455 | 0.067 | 0.143 | 0.258 | 0.163 | 0.397 |
HP ProLiant 487790-421 | 0.286 | 0.091 | 0,455 | 0,455 | 0.292 | 0.429 | 0.637 | 0.109 | 0.319 |
IBM x3550 M3 794676G | 0.143 | 0.455 | 0,091 | 0,091 | 0.641 | 0.429 | 0.105 | 0.729 | 0.284 |
– нормализованный собственный вектор
- оценка критерия конкретного варианта
По итогам аддитивной свертки критериев выбираем сервер DellPowerEdge R510 581568.
4.3. Выбор источников бесперебойного питания.
4.3.1. Причины необходимости установки ИБП.
-
Броски напряжения электропитания длительностью до 10 и более миллисекунд.
-
Повышение входного напряжения питания по отношению к номинальному более чем на 10%.
-
Понижение входного напряжения питания по отношению к номинальному более чем на 15%.
-
Шумы в линии электропитания.
4.3.2.Способы подключения источников бесперебойного питания.
4.3.2.1.Через COM - порт.
Сервер
СА СОМ ИБП
Управление
Когда входное напряжение электрического питания выходит за допустимые границы, питание сервера происходит от аккумулятора ИБП в течение 5-10 минут. При этом посылается сигнал вСОМ - порт. Программное обеспечение ИБП (PowerShute) сообщает всем станциям о том, что питание сервера происходит от ИБП и что необходимо в течении 5 - 10 минут отключиться от этого сервера, при этом сервер производит запись ОП на диск.
4.3.2.2.Через специальную плату производителя источников бесперебойного питания.
Сервер
СА Плата ИБП
Управление
ПО находится на микросхеме платы.
4.3.3. Сравнительный анализ источников бесперебойного питания.
Типы ИБП:
ONLINE - Постоянно включенные ИБП.
OFFLINE - РезервныеИБП.
LINEINTERACTIVE - ИнтерактивныеИБП.
Сравнительная характеристика различных типов ИБП.
Характеристики ИБП | ONLINE | OFF LINE | LINE INTERACTIVE | ||
Наименование | Sola | BackUPS | SmartUPS | ||
Фирма производитель | Exide Electronics | APC | APC | ||
Номинальное напряжение | 220В ( +10%; -15% ) или 187В 242В | ||||
Входная частота | 50 1 Гц | ||||
Диапазон входного напряжения без перехода питания сервера от аккумулятора ИБП | 175В 295В | 197В 260В | 175В 295В | ||
Ф | |||||
Коэффициент нелинейности выходного напряжения ИБП | % отклонения выходного сигнала от синусоидального должен быть не более 5%. | ||||
В | 250, 400, 600, 800, 1000, 1400, 2000 | 250, 400, 600, 700, 900, 1250, 1400, 2000 | |||
КПД ИБП | 0,7 0,8 | 0,9 0,95 | 0,9 | ||
Время переключения ИБП в режим автономного питания | 0 | 5 30 мсек | 2 5 мсек | ||
Время поддержки напряжения питания от аккумулятора | 6 10 мин | ||||
Характеристики ИБП | ON LINE | OFF LINE | LINE INTERACTIVE | ||
Максимальное время заряда батареи ИБП до 90% мощности | 2 6 часов | ||||
Наличие в ИБП гальвани-ческой развязки: Вх. - Вых. | + | - | + | ||
Пик фактор ИБП |
|
|
| ||
Недостатки |
|
|
|
На основании приведенной таблицы сравнительных характеристик в качестве источника бесперебойного питания для серверов проектируемых ЛВС целесообразно предложить источник бесперебойного питания типа LineInterective (Smart UPS).
4.4.Выбор маршрутизатора
Сравнение будем производить из следующих моделей:
-
МаршрутизаторDL-1750 ( фирмаD-LINK)
-
МаршрутизаторSmall Business 106 (фирмаCisco)
-
МаршрутизаторFVX538 (фирмаNETGEAR )
Таблица 21.Характеристики сравниваемых маршрутизаторов
Параметры сравнения | МаршрутизаторDL-1750 | МаршрутизаторSmall Business 106 | МаршрутизаторFVX538 |
Тактовая частота процессора ( Мгц) | 50 | 120 | 533 |
Память Flash (Мбайт) | 8 | 12 | 32 |
Безопасность | Очень хорошо | Очень хорошо | Отлично |
Количество портов 10/100Mbps | 1 | 4 | 8 |
Количество портов WAN | 2 | 1 | 2 |
Питание (VAC) | 170 | 175 | 170 |
Потребляемая мощность (Вт) | 50 | 8 | 15 |
Размеры | Удовлетворительно | Отлично | Хорошо |
Вес (кг) | 1 | 0,70 | 2 |
Цена (руб.) | 21686 | 6000 | 11500 |
Таблица 22.Шкала перевода качественных характеристик в количественные
Качественная оценка | Отлично | Очень хорошо | Хорошо | Удовлетворительно |
Количественная оценка | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
Таблица 23.Нормированные характеристики сравниваемых маршрутизаторов
Параметры сравнения | Весовой коэфф | МаршрутизаторDL-1750 | МаршрутизаторSmall Business 106 | МаршрутизаторFVX538 |
Тактовая частота процессора ( Мгц) | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 1 |
Память Flash (Мбайт) | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 1 |
Безопасность | 0,15 | 0,9 | 0,9 | 1 |
Количество портов 10/100Mbps | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1 |
Количество портов WAN | 0,1 | 1 | 0,5 | 1 |
Питание (VAC) | 0,1 | 0,9 | 1 | 0,9 |
Потребляемая мощность (Вт) | 0,05 | 0,1 | 1 | 0,5 |
Размеры | 0,05 | 0,6 | 1 | 0,8 |
Вес (кг) | 0,05 | 0,7 | 1 | 0,3 |
Цена (руб.) | 0,05 | 0,3 | 1 | 0,5 |
Итоговый результат | 0,47 | 0,62 | 0,895 |
Следовательно выбираем маршрутизатор FVX538
5. Настройка рабочих параметров сетевой ОСWindows NT.
5.1. Реестр Windows NT
Администраторы систем встречаются со множеством проблем при управлении аппаратными средствами, операционными системами и приложениями на персональных компьютерах. Использование базы данных Registry, называемой также реестром, значительно снижает трудоемкость организации надежного и унифицированного хранения данных о конфигурации системы в иерархическом виде.