
- •Введение
- •1. Выбор и обоснование проектных решений
- •1.1. Трасса кабельной линии передачи
- •1.2. Характеристика оконечных и промежуточных пунктов
- •1. 3. Выбор и характеристика транспортной системы
- •1.4. Выбор типа оптического кабеля
- •1.5. Расчет предельной длины участков регенерации Известно, что длина регенерационного участка оцтс определяется двумя параметрами: суммарным затуханием ру и дисперсией сигналов ов.
- •1.6. Схема организации связи и распределение оптических волокон
- •2. Расчет параметров волп
- •2.1. Расчет распределения энергетического потенциала по длине регенерационного участка
- •2.2. Расчет шумов оптического линейного тракта
- •2.3. Расчет вероятности или коэффициента ошибки одиночного регенератора
- •2.4. Расчет быстродействия волп
- •2.5. Расчет порога чувствительности пром
- •3. Линейно – аппаратный цех
- •4. Разработка и расчет цепей электропитания
- •5 Надежность волоконно - оптической линии передачи
- •5.1 Термины и определения по надежности
- •5.2 Расчёт параметров надёжности
- •6. Особенности проектирования волп со спектральным уплотнением
- •6.1. Технология dwdm (плотные wdm)
- •6.2. Расчет числа каскадов линейных edfa
- •6.3. Технология cwdm
- •6.4. Оборудование cwdm
- •6.5. Оптический бюджет
- •7. Технология прокладки оптического кабеля.
- •8. Мероприятия по охране труда и технике безопасности
- •Аппаратура восп pdh
- •1. Оборудование первичного временного группообразования (e1).
- •1.1. Гибкий мультиплексор тс-30-бсс.
- •1.2. Гибкий мультиплексор т-130.
- •1.3. Аппаратура ogm-30е.
- •1.4. Мультиплексор e1-xl (настольное исполнение).
- •1.5.ПолиКом-200с.
- •2.1. Аппаратура «Гвоздь».
- •2.2. Оптический мультиплексор на 4 потока е1 тс-бсс 4е1.
- •2.4. ПолиКом-200т.
- •3. Оборудование третичного временного группообразования (e3).
- •3.1. Мультиплексоры ввода-вывода тс-бсс 16е1.
- •3.2. ПолиКом-300т.
- •3.4. Оптоволоконный мультиплексор fmux-16.
- •4. Нестандартное оборудование.
- •4.1. Аппаратура «СуперГвоздь».
- •4.2. Аппаратура «Акула».
- •4.3. Аппаратура «Транспорт-32х30».
- •4.4. Аппаратура «Транспорт-8х30».
- •1. Оборудование первичного временного группообразования.
- •1.1. Гибкий мультиплексор тс-30-бсс.
- •Режимы применения. Применение тс-30-бсс в режиме оконечного мультиплексора
- •Применение
- •Применение тс-30-бсс в режиме кроссировочного мультиплексора
- •Технические характеристики. Применение тс-30-бсс для подключения аналоговых атс
- •1.2. Гибкий мультиплексор т-130. Конструктивное исполнение.
- •Примеры использования.
- •Основные модули.
- •Сервисное оборудование.
- •1.3. Аппаратура ogm-30e. Состав аппаратуры.
- •Применение. Оконечный мультиплексор.
- •Мультиплексор ввода/вывода.
- •Конвертор сигнализации.
- •1.4. Мультиплексор e1-xl (настольное исполнение).
- •Технические характеристики:
- •1.5. ПолиКом-200с.
- •2. Оборудование вторичного временного группообразования.
- •Схемы организации связи.
- •Состав оборудования полукомплектов.
- •2.2. Оптический мультиплексор на 4 потока е1 тс-бсс 4е1. Схемы организации оптического линейного тракта связи.
- •Технические характеристики.
- •Типовые схемы включения.
- •Технические характеристики.
- •Схемы применения.
- •3. Оборудование третичного временного группообразования.
- •3.1. Мультиплексоры ввода-вывода тс-бсс 16е1.
- •Исполнения тс-бсс 16е1.
- •3.2. ПолиКом-300т. Схемы включения.
- •Технические характеристики.
- •Состав оборудования
- •Параметры.
- •3.4. Оптоволоконный мультиплексор fmux-16. Схемы включения.
- •Технические характеристики.
- •Параметры оптического модуля.
- •4. Нестандартное оборудование.
- •Схемы организации связи.
- •Графическое изображение полукомплектов.
- •Назначение полукомплектов.
- •Технические характеристики.
- •Схемы организации связи.
- •Графическое изображение полукомплектов.
- •Состав оборудования полукомплектов «Акула».
- •Схемы организации связи.
- •Графическое изображение полукомплектов.
- •Состав оборудования полукомплектов.
- •Схемы организации связи.
- •Графическое изображение полукомплектов.
- •Назначение полукомплектов.
- •Технические характеристики.
- •Оборудование лац
- •19'Шкаф настенный 2-секционный, антивандальный, 9u 580x580x400мм
- •19' Шкаф настенный 2-секционный, металлическая дверь, 9u 580х580х400 мм
- •Кросс оптический ок-16
- •Кросс оптический ок-24
- •Стойка сп-26
- •Кросс-стойка пристенная ксп-2
- •Панель коммутации пк-16рпм
- •Конвертер е1/Eth
- •Панель коммутации первичных потоков пкпп-140
- •Панель коммутации пк-16rj45
- •Кроссовое оборудование
- •Состав кроссового оборудования en8778
- •Описание.
- •Емкость подключения зависит от длины штанг profil и от установочных размеров по высоте применяемых плинтов и блоков подключения.
- •Примеры применения условных обозначений оконечных и промежуточных пунктов лп с аппаратурой сп сци на схемах организации связи
2.4. Расчет быстродействия волп
Быстродействие ВОЛП определяется инертностью элементов волоконно-оптической системы передачи и дисперсионными свойствами оптического волокна. Расчет быстродействия сводится к определению допустимого быстродействия, ожидаемого быстродействия и их сравнения.
Допустимое быстродействие цифровых ВОЛП зависит от характера передаваемого сигнала, скорости передачи линейного цифрового сигнала и определяется по формуле:
(2.13)
где, β - коэффициент, учитывающий характер линейного цифрового сигнала (линейный код) и равный 0,7 для кода NRZ и 0,35 для всех других; В - скорость передачи цифрового линейного тракта.
Общее ожидаемое быстродействие ВОЛП (как совокупности волоконно-оптической системы передачи и оптического кабеля) равно:
(2.14)
где
- быстродействие передающего оптического
модуля (ПОМ), зависящее от скорости
передачи информации и типа источника
излучения; tпp
- быстродействие приемного оптического
модуля (ПРОМ), определяемое скоростью
передачи информации и типом фотодетектора;
toв
- уширение импульса оптического излучения
импульса при его прохождении по
оптическому волокну оптического кабеля
(ОК) регенерационного участка, которое
равно:
(2.15)
здесь,
- дисперсия
оптического волокна, определяемая по
формуле (8).
Быстродействие ПОМ и ПРОМ для типовых скоростей передачи ОЦТС приведены в табл. 2.4 (при выполнении задания следует брать значения, соответствующие типовым цифровым потокам, передаваемым с помощью выбранной Вами ОЦТС).
Если
<
,
то выбор
типа кабеля и длины регенерационного
участка выполнены верно. Величина
называется
запасом по быстродействию. При
достаточно большом его значении можно
ослабить требования к компонентам
ВОСП. Если условие
<
не
выполняется,
то следует выбрать ПОМ, ПРОМ и ОК с другим
и параметрам и.
Таблица 2.4. Быстродействие ПОМ, ПРОМ
Быстродействие ПОМ или ПРОМ |
Скорость передачи цифрового потока, Мбит/с |
||||||
8 |
34 |
140 |
565 |
155 |
622 |
2500 |
|
tпер,нс |
5 |
3 |
0,5 |
0,15 |
1 |
0,1 |
0,05 |
tпр ,нс |
4 |
2,5 |
0,4 |
0,1 |
0,8 |
0,08 |
0,04 |
Пример.
Определить
быстродействие ВОЛП, если длина
регенерационного
участка Lру
=80
км, среднеквадратическое значение
дисперсии
нс/км.
Система передачи для которой скорость
информационного
потока В = 140 Мбит/с, линейный код типа
10В1P1R.
Порядок решения:
1. По формуле (28) найдем значение допустимого быстродействия tдоп.∑, положив в ней β = 0,35, так как используется линейный код типа 10В1P1R, и В = 140 Мбит/с:
tдоп.∑ = β/B =0,35 / 140 = 2,5 нс.
2. Подставив
в формулу (30) значения σов
= 9,1
нс
/км
и Lру
= 80 км, найдем
величину уширения импульса на длине
регенерационного участка:
нс
3. По формуле (29) найдем ожидаемую величину быстродействия tож.∑ , подставив в нее значения tпер = 0,5 нс, tпр = 0,4 нс и tов = 0,728 нс, получим:
нс.
Сравнение полученных значений tож.∑ и tдоп.∑ показывает, что условие Δt = tдоп.∑ - tож.∑ = 2,5 - 1,628 = 0,872 нс выполняется. Это условие будет выполнятся, если использовать Влт = 168 Мбит/с, соответствующее скорости передачи линейного цифрового сигнала.