
- •Содержание
- •Рецензия Введение
- •1 Выбор и обоснование проектных решений
- •1.1 Характеристика оконечных и промежуточных пунктов
- •1.2 Трасса кабельной линии передачи
- •1.3 Выбор транспортной системы pdh
- •1.4 Выбор типа оптического кабеля
- •1.5 Выбор типа оптических муфт
- •1.6 Схема организации связи
- •1.7 Расчет предельных длин участков регенерации
- •2 Расчет параметров волп
- •2.1 Расчёт 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 (лац)
- •Разработка и расчёт цепей электропитания
- •Технология прокладки оптического кабеля
- •Заключение
- •Список используемых источников
1.5 Выбор типа оптических муфт
Для сращивания строительных длин выбрана муфта МТОК-А1/216(288) -1КТ3645-К-77 (78, 88) (см. рисунок 1.5.1):
Рисунок 1.5.1 - Внешний вид муфты
Муфта стандартного размера МТОК-А1 используется при монтаже подземных ОК, прокладываемых в грунтах всех категорий, а также подводных ОК, прокладываемых через водные преграды, болота и зону вечной мерзлоты. Для дополнительной защиты могут использоваться защитные полиэтиленовые или чугунные муфты.
Для сращивания станционного и линейного кабелей используется горизонтальная, проходная оптическая муфта FOSC TR 4-1x24 (см. рисунок 1.5.2):
Рисунок 1.5.2 - Внешний вид муфты
Размещение
- на тросах воздушных линий;
- на столбовых опорах воздушных линий;
- в колодцах кабельной канализации;
- в грунт.
Характеристики муфты
Характеристики муфты представлены в таблице 1.5.1:
Таблица 1.5.1 - Характеристики муфты FOSC TR 4-1x24
1.6 Схема организации связи
Схема организации связи представлена на рисунках 1.6.1, 1.6.2 и 1.6.3:
Рисунок 1.6.1 – Схема организации связи
Рисунок 1.6.2 – Схема организации связи (продолжение)
Рисунок 1.6.3 – Схема организации связи (продолжение)
Условные обозначения:
- неразъемное соединение (сварка) ОВ;
- розетка оптическая FC;
-
оптический кабель;
-
оптическая муфта/кросс.
1.7 Расчет предельных длин участков регенерации
Длина регенерационного участка ВОСП определяется двумя параметрами: суммарным затуханием РУ и дисперсией сигналов ОВ.
Длина РУ с учетом затухания оптического сигнала, то есть потерь в ОВ, потерь в механических (разъёмных) соединениях, сварных (неразъёмных) соединениях можно найти из формулы:
Амакс=Э=Lру+Арсnрс+Ансnнс+Аt+Ав,
где Амакс - максимальное затухание оптического сигнала на регенерационном участке, дБ;
Э - энергетический потенциал системы передачи, дБ;
α - коэффициент затухания ОВ, дБ /км;
Lру - длина регенерационного участка, км;
Арс, Анс - затухание оптического сигнала на разъемном и неразъемном соединениях, дБ;
nрс, nнс - количество разъемных и неразъемных соединений ОВ на регенерационном участке.
Количество сварных (неразъемных) соединений ОВ на длине регенерационного участка считаем, глядя на схему организации связи (см. рисунки 1.6.1, 1.6.2 и 1.6.3):
nнс
=
+
= 18+8 = 26
где
- количество оптических муфт
- количество пигтейлов
Определим длину регенерационного участка:
Lру=(Э-Эз-Арсnрс+ Анс)/(α+Анс/Lс),
где Эз=6 – энергетический (эксплуатационный запас) системы, необходимый для компенсации эффекта старения элементов аппаратуры и ОВ;
nрc=16 – на регенерационном участке количество механических (разъемных) соединений.
Lру=(36-6-16∙0.5+0.1)/(0.35+0.1/5)= 59,73 км.
Определим номинальную длину РУ с учетом дисперсионных свойств ОВ:
Lру σ=897/σов,
где σов – дисперсия сигнала в ОВ, определенная для одномодового ОВ;
σов=3.5 пс/нм∙км.
Lру σ=897/3,5 = 256,286 км.