Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс6семНСЭ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
594.94 Кб
Скачать

2. Выбор трассы волс

Проанализировав имеющийся картографический материал, я выделил следующий возможный вариант прокладки кабелей связи:

  1. Вдоль автомобильных дорог:

Кизнер – Бемыж - Грахово

Рис. 2.1. Рассматриваемые варианты прокладки кабелей связи

Характеристики выбранных вариантов сведем в таблицу

Таблица 2.1

Варианты прокладки трассы ВОЛС

Характеристика трассы

Единицы измерения

Количество единиц

Общая протяженность трассы:

вдоль шоссейных дорог;

вдоль железных дорог;

вдоль грунтовых дорог;

бездорожье

км

43

-

-

-

Местность по трассе:

открытая;

застроенная;

залесенная;

заболоченная

км

20

10

75

-

Способы прокладки кабеля:

кабелеукладчиком;

вручную;

в канализации

км

38

3

2

Количество переходов:

через судоходные и сплавные реки;

через несудоходные реки;

через железные дороги;

через шоссейные дороги

1 переход

-

1

-

1

Число обслуживаемых (регенерационных) пунктов

1 пункт

0

Основываясь на данных таблицы, выбираем единственный оптимальный вариант трассы кабельной линии. Именно в этом случае удельный вес расходов по строительству и эксплуатации линии будет минимальным.

Вся трасса проходит вдоль автомобильных дорог. Из рассматриваемого картографического материала видно, что весь участок кабельной трассы от Кизнера до Грахово находится в лесной зоне. На данном участке трассы кабель будет укладываться с помощью кабелеукладчика, кроме того, существует переход через несудоходные реки. В графическом материале приводится ситуационная трасса прокладки кабельной линии связи на загородном участке.

Т.к. общая протяженность трассы достаточно невелика, то необходимость в ОРП отсутствует.

  1. Основные проектные решения

3.1. Выбор ступени иерархии и типа мультиплексора на основе расчета групповой скорости потоков

На основании приведенного в техническом задании количества потоков E1 рассчитаем необходимую скорость цифрового потока по формуле:

Sтреб = 2,048×NПЦТ, (3.1.)

где 2,048 – скорость одного ПЦТ, Мбит/с; NПЦТ – количество необходимых ПЦТ.

Sтреб = 2,048×20 = 40,96 Мбит/с

Скорость цифрового потока выбираем по стандартной сетке скоростей SDH:

  • STM-1 – 155,52 Мбит/с;

  • STM-4 – 622,08 Мбит/с;

  • STM-16 – 2488,32 Мбит/с (2,488 Гбит/с);

  • STM-64 – 9,953 Гбит/с;

  • в перспективе – STM-256.

Необходимая нам скорость должна удовлетворять условию:

SK = Sтреб Kp (3.2.)

где Kp – коэффициент запаса на развитие сети (1,4…1,5).

SK = 40,96 ×1,5 = 61,44 Мбит/с

Таким образом, исходя из полученного результата для скорости цифрового потока, делаем вывод: чтобы полностью удовлетворить всем требованиям по реализации волоконно-оптической линии связи между пунктами Кизнер – Грахово с применением оборудования синхронной цифровой иерархии SDH нам необходимо выбрать уровень STM-1 и мультиплексор, рассчитанный на требуемую скорость цифрового потока, это позволит оставить запас на дальнейшее развитие сети.

Для данного курсового проекта выбираем мультиплексор STM – 1 типа TN–1Х компании Nortel (Northern Telecom). Он обеспечивает мультиплексирование до 63 входных потоков 2 Мбит/с, подаваемых на входные порты трибных интерфейсных блоков, в один или два потока по 155 Мбит/с, формируемых на выходе электрических или оптических агрегатных блоков.

TN–1Х может быть использован (сконфигурирован) для работы в качестве:

  • терминального мультиплексора ТМ с двумя агрегатными блоками, используемыми в режиме «основной/резервный» для создания защиты типа 1+1 агрегатных портов;

  • мультиплексора ввода/вывода (МВВ) с двумя агрегатными блоками (портами «восток/запад») для работы в сетях с топологией «кольца» и защитой типа 1+1, создаваемой при организации двойного кольца со встречными потоками, или «последовательной линейной сети»;

Оптические входы и выходы агрегатных блоков:

- выходная мощность – 1мВт;

  • чувствительность приемника - -34дБ (при коэффициенте ошибок 10-10);

  • максимально допустимые потери на секцию – 28 дБ;

  • длина волны –1310 и 1550 нм (для коротких и длинных секций соответственно)

  • тип волокна оптического кабеля – одномодовый;

  • оптические соединители – FC, PC, SC или DIN;

  • соответствие стандартам – IPU-T Rec. G – 957 (для STM – 1).

Таблица 3.1

Характеристики оптических интерфейсов STM-1 в соответствии стандартам ITU-T Rec. G.957 и Rec. G958 [11]

Тип оптического интерфейса

S-1.1

L-1.1

IC-1.1

IC-1.2

S-4.1

L-4.1

Оптический передатчик

Средняя мощность передачи, включая запас на старение: максимум, дБм минимум, дБм

-8 -15

+2 -3

0 -5

0 -5

-8 -15

+2 -3

Оптический приёмник

Чувствительность приёмника при коэффициент ошибок 10-10 ,дБм

-31

-34

-34

-34

-28

-28

Максимальный уровень допустимый на входе, дБм

-8

-2

0

0

-8

-8

Максимальный запас по мощности, дБ

1

1

1

1

1

1

Диапазон допустимого затухания между S и R, дБ

0-12

10-28

0-28

0-28

0-12

10-28

Длина ВО линии, включая 2дБ на соединения и запас на восстановление ВОК, км

0-20

10-60

0-60

0-100

0-20

10-60