
- •Пояснительная записка
- •Содержание
- •Введение
- •1. Выбор топологии сети
- •2. Выбор трассы волс
- •Основные проектные решения
- •3.1. Выбор ступени иерархии и типа мультиплексора на основе расчета групповой скорости потоков
- •Выбор типа и конструкции оптического кабеля
- •Инженерный расчет
- •. Определение ширины полосы частот проектируемой волоконно-оптической системы связи (пропускной способности)
- •. Расчет проектной длины регенерационного участка, полной длины оптического линейного тракта и определение его структуры
- •. Определение суммарных потерь в оптическом тракте
- •. Расчет полного запаса мощности системы
- •. Расчет энергетического запаса
- •5.6. Определение отношения сигнал/шум или вероятности ошибки, отводимой на длину регенерационного участка
- •Строительство волс с учётом выбранной трассы
- •6.1. Прокладка оптического кабеля в грунте
- •6.2. Прокладка ок на городском участке сети
- •6.3. Прокладка оптического кабеля через водные преграды
- •6.4. Монтаж волс
- •6.4.1 Снятие защитного покрытия с концов сращиваемых ов
- •6.4.2 Подготовка торцов ов (скалывание)
- •6.4.3Способы сращивания ов, юстировка
- •6.5. Муфты
- •6.6 Арматура для воздушной подвески оптических самонесущих кабелей связи
- •Охрана труда и техника безопасности
- •8. Охрана окружающей среды при стоительстве волс.
- •Прокладка кабеля через реку осуществляется лишь после получения разрешения со стороны соответствующих инстанций. Заключение
- •Литература
2. Выбор трассы волс
Проанализировав имеющийся картографический материал, я выделил следующий возможный вариант прокладки кабелей связи:
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.
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 |