
- •1.Выбор и обоснование трассы прокладки волс
- •2.Расчет необходимого числа каналов
- •4. Выбор типа оптического кабеля
- •5. Расчет параметров оптического кабеля
- •Относительная разность показателей преломления
- •Абсолютная разность показателей преломления
- •Числовая апертура
- •Нормированная или характеристическая частота
- •5) Критическая частота
- •Критическая длина волны
- •7) Коэффициент затухания
- •8) Дисперсия
- •9) Максимальная ширина полосы пропускания (δf)
- •10) Границы изменения фазовой скорости
- •6. Расчет длины регенерационного участка
- •7. Структурная схема организации связи
- •8. Построение схемы энергетического баланса элементарного кабельного участка и расчет потерь волс
- •9.Составление сметы на строительство и монтаж волс
- •10. Меры безопасности и типовые инструкции по охране труда
- •1.Источники излучения и меры предосторожности
- •2.Детектирование излучения.
- •3.Обработка волокна.
- •4. Защитные очки.
6. Расчет длины регенерационного участка
По мере распространения оптического сигнала по линии происходит снижение уровня мощности и увеличение дисперсии его составляющих во времени. Определение длины регенерационного участка ВОЛС производится на основе заданного качества связи и пропускной способности линии после того, как выбраны типовая система передачи
(SТМ-1)
и оптический кабель (ЭКБ-ДПС-Н-36Е6).
Качество связи в первом приближении определяется уровнем флуктуационных шумов на выходе фотоприемника и межсимвольной интерференцией, то есть перекрытием импульсов при их уширении. С ростом длины линии уширение импульсов увеличивается и вероятность ошибки возрастает. Таким образом, длина регенерационного участка lр ограничивается либо ослаблением, либо уширением импульса в линии для безискаженного приема сигналов достаточно выполнить требование:
Lв= 0,44/(τрез × Fт) (19)
где Fт - тактовая частота (скорость передачи линейного сигнала для ВОСП SТМ -1, равная 155,520 Мбит/с)
Подставив заданные значения в формулу (19), определяем
Lв = 0,44/ (15 × 1012 × 155,52 × 106) = 188,6 км.
Длину регенерационного участка, определяемого затуханием линии, можно определить по следующей формуле:
Lpmax< (Amax – 2 × aps - M)/(α + aнс/lстр) (19.1)
Lpmin> Аmin / (α + aнс/lстр) (19.2)
где Аmax, Аmin (дБ) - максимальное и минимальное значение перекрываемого затухания аппаратуры ВОЛС, обеспечивающее к концу срока службы значение коэффициента ошибок не более чем 1∙10 -10
α (дБ/км) - километрическое затухание в оптическом волокне кабеля.
aнс(дБ) - среднее значение затухания на стыке между строительными длинами на участке регенерации.
aрс (дБ) - затухание разъемного оптического соединителя.
lстр
(км) - среднее значение строительной
длины.
Подставив числовые значения в формулы (19.1) и (19.2) получаем соответственно:
Lpmax =(39 – 2 ∙ 0,5 – 7)/(0,23 + 0,1/2)=32/0,28= 111 (км)
Lpmin = 7 /(0,23 + 0,1/2) = 7 / 0,28 = 28 (км)
Рассчитанную длину регенерационного участка будем учитывать при распределении НРП и ОУП на трассе А - Б Рассмотрим размещение НРП и ОУП на трассе.
На рисунке 2 изображена структурная схема данной линии связи.
Рисунок 2 – Структурная схема линии связи
7. Структурная схема организации связи
В наше время при организации связи по ВОЛС предпочтение отдается сетям SDH. В данном проекте в качестве системы передачи мы используем, как уже отмечалось, ВОСП SТМ-1. Эта аппаратура обеспечивает существенно большую длину регенерационного участка, что позволяет реализовать высокие показатели качества работы системы и её надежность за счет сокращения числа промежуточных пунктов.
Оптический
линейный тракт состоит из станционного
оборудования, оконечных пунктов,
оборудования промежуточных обслуживаемых
и необслуживаемых пунктов.
Станционное оборудование оконечных пунктов содержит стойки окончания линейного тракта; стойки телемеханики и служебной связи; аппаратуру отображения и документирования служебной информации; станционные кабели; контрольно-измерительную аппаратуру; комплекс специализированного инструмента для монтажа одномодового кабеля в полевых условиях.
Оборудование НРП содержит: блоки линейных регенераторов; блоки телемеханики и служебной связи; блоки выделения резервного канала для спецпотребления; блоки вторичного электропитания; вводно-кабельные оптические устройства; контейнер группового типа для размещения оборудования НРП для двух систем передачи.
Характеристики волоконно оптической системы передачи на базе модуля SТМ - 1 представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики ВОСП STM – 1
-
Наименование
характеристики
Значение
характеристики
Единицы
измерения
Используемое
оборудование
Число стандартных телефонных каналов
1920
шт
ИКМ - 480
Скорость передачи информационных сигналов
155,520
Мбит/с
ИКМ - 480
Длина волны
1480...1580
нм
ИКМ - 480
Продолжение
таблицы 1
-
Класс оборудования
-
L - 1.2/1.3
Лазерный диод
-
-
РОС
Ширина спектра
1 на уровне -20 дБ
нм
-
Подавление мод
>30
дБ
-
Уровень передачи
+2.. .+5
дБ
Приемный ФД
-
-
PIN
Уровень приема при вероятности ошибки
<10-10
34... - 2
дБм
-
Тип линии регенерационной секции
-
-
ОМОВ
Совокупная дисперсия
5000
пс/нм
-
Общее затухание в секции при максимальной дисперсии
7. . . 35
дБ
ИКМ - 480
Электропитание оконечного оборудования (ОП и ОРП) осуществляется от электро-питающих установок постоянного тока напряжением 24В или 60В с заземленным положительным полюсом. Электропитание аппаратуры НРП осуществляется от автономных источников питания или дистанционно с обслуживаемых пунктов.
При установке оборудования двух и более систем передачи предусматриваются два независимых ввода питания систем и ввод питания системы получает питание от собственных источников вторичного электропитания. Мощность, потребляемая в НРП оборудованием двух систем передачи, составляет не более 45Вт.
Техническое обслуживание аппаратуры заключается в оперативном контроле за техническим состоянием станционных и линейно-кабельных сооружений, проведении планово-профилактических и организация ремонтно - восстановительных работ.