
- •Прокладка в грунт.
- •Задание:
- •Аннотация
- •Содержание
- •Введение
- •Выбор оборудования
- •2. Выбор оптического кабеля
- •2.1. Кабель для подвешивания
- •2.2. Кабель для прокладки в грунт
- •3. Расчет Параметров световодов
- •3.1. Расчет числовой аппаратуры na и коэффициента затухания
- •3.2. Расчет дисперсии световода
- •3.3 Определение длины регенерационного участка на основе расчета затухания и дисперсии.
- •Для длины волны 1,31мкм:
- •Для длины волны 1,55мкм:
- •Паспортизация восп (проектирование)
- •5. Строительство вОсп
- •5.1. Прокладка ок в грунт
- •5.3 Прокладка в трубопровод
- •5.5 Условная трасса линии связи
- •Смета на активное оборудование и экономический расчет
- •Заключение
- •Список используемой литературы
Введение
Волоконно-оптическая связь является областью техники, которая возникла в результате объединения оптической связи — передачи информации в виде модулированного пучка света — и волоконной оптики — распространения света внутри гибких оптических волокон. Каждая из этих областей характеризуется ограниченным применением при отдельном использовании. Однако их объединение дает дополнительные преимущества, которые обусловили широкое внедрение средств волоконно-оптической связи в различных отраслях производства. [1]
В настоящее время волоконно-оптические линии связи прочно занимают свои позиции и интенсивно развиваются.
Статистические данные показывают, что при числе каналов более 10 тысяч ВОЛС экономичнее радиорелейных линий и спутниковой систем связи. На долю ВОЛС в области дальней связи приходится 60…70% каналов, а на долю спутниковых и радиорелейных линий – 30…40%.
В России на сетях Министерства связи с 1993г. строительство новых магистральных, а с 1996г. и внутризоновых линий связи ведется с использованием оптических кабелей связи.
В мире телекоммуникаций происходит стремительный переход от многомодовых к одномодовым оптическим волокнам (ОВ), увеличивается число ОВ в кабелях, расширяется ассортимент оптических элементов, линии связи работают на волне 1,55мкм, увеличиваются длина участков регенерации – с десятков до сотен километров и скорость передачи – до нескольких гигабит в секунду.
Стремительными темпами идет замена кабелей с металлическими жилами на волоконно-оптические кабели на всех участках сетей, в том числе и на абонентских линиях города и села. Перспективными являются наземные и подводные ВОЛС. Длительный срок службы (25 лет) и закрытая (не зависит от метеорологических условий) система связи также являются преимуществами ВОЛС.
В глобальной сети связи 60% линий образуют наземные и подводные ВОЛС.
Программой развития отрасли связи России предусмотрен ввод 3 млн. телефонных номеров ежегодно. Для этого понадобится 40…45 тыс. км волоконно-оптического кабеля в год.
Объем потребления различных видов кабелей и проводов в мире увеличился за последние четыре года на 17%, а волоконно-оптических – на 110%.
Широкое внедрение волоконно-оптических сетей объясняется возможностью ее создания за короткий период времени и высокой надежностью сетей. Оптический кабель может быть проложен по опорам железных дорог, на линиях электропередачи, в силовых кабелях, в канализационных и водопроводных трубах, по руслу рек и дну озер, вдоль
автомобильных дорог.
Выбор оборудования
При
проектировании трактов оптической
связи необходимо в первую очередь
принять оптимальное решение по выбору
волоконно-оптической системы передачи
(ВОСП). В настоящее время в волоконно-оптических
системах передачи общего пользования
применяется унифицированная
каналообразующая аппаратура цифровых
систем передачи различных ступеней
иерархии. Системы передачи с частотным
разделением каналов связи по оптическим
кабелям еще не нашли практического
применения, что связано с определенными
трудностями в обеспечении качественных
показателей линейного тракта.
В системах передачи применяется способ компенсации затухания сигналов повышением мощности сигнала в нескольких равномерно расположенных точках тракта. Часть канала связи между соседними промежуточными усилителями называется усилительным участком. Изменение уровней сигнала вдоль магистрали описывается диаграммой уровней.
Для данного курсового проекта используется система STM-16.
Технические характеристики:
Обеспечивает мультиплексную передачу четырех асинхронных каналов по одному синхронному каналу связи
Скорость передачи данных по подканалам и совмещенному каналу до 19.2 Кбит/с
Аппаратный или программный контроль потока данных
Разгрузка параметров по линии связи
Широкие возможности диагностики
Описание
мультиплексирует четыре асинхронных канала со скоростью от 300 бит/с до 19.2 Кбит/с по одному синхронному совмещенному каналу связи на 19.2 Кбит/с.
Каждый подканал может использоваться как управляющий порт для конфигурирования всей системы.
В STM-16 имеется энергонезависимая память для сохранения запрограммированной конфигурации.