
- •Содержание
- •Рецензия Введение
- •1 Выбор и обоснование проектных решений
- •Характеристика оконечных и промежуточных пунктов
- •Трасса кабельной линии передачи
- •1.3 Выбор транспортной системы
- •1.4 Выбор типа оптического кабеля
- •Оптические кабели связи предназначены для прокладки в грунт всех категорий, в том числе в районах мерзлоты и с карстовой активностью, через водоемы и судоходные реки. Выровнять по ширене. Опции:
- •1.5 Выбор типа оптических муфт
- •1.6 Выбор типа регенератора
- •1.7 Выбор типа кросса
- •1.8 Схема организации связи
- •1.9 Расчет предельных длин участков регенерации
- •2. Расчет параметров волп
- •2.1 Расчет 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)
- •4. Разработка и расчет цепей электропитания
- •Надежность волоконно - оптической линии передачи
- •6 Технология прокладки оптического кабеля
- •Заключение Список используемых источников
1.7 Выбор типа кросса
Для коммутации оптических волокон выбран кросс КРС – 2U. Внешний вид кросса показан на рис. 1.8:
Рис. 1.8 – Внешний вид кросса
Серия оптических стоечных кроссов КРС является полной линейкой стандартных коммутационно-распределительных устройств. Их конструкция полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым пользователями к данному типу оборудования ВОЛС. Основным назначением изделия является использование в составе оборудования междугородних и городских сетей связи. Конструкция изделий данной серии содержит от двух до восьми кабельных вводов с возможностью крепления силового элемента оптического кабеля. Все кроссовые устройства снабжены специальной сплайс-кассетой, которая разработана для применения в коммутационно-распределительных устройствах. К стойке изделие крепится через кронштейны, которые имеют регулировку по глубине (два положения). Это позволяет использовать изделия, как в телекоммуникационных шкафах, так и в открытых стойках. Серия оптических стоечных кроссов КРС также имеет в модификацию с выдвижным монтажным отсеком, что позволяет упростить процесс монтажа и регламентного обслуживания.
Особенности оптических стоечных кроссов КРС:
- Наличие от 8 до 144 оптических портов типа FC, LC, ST, MT-RJ или E-2000;
- Специальная сплайс-касета для оптических кроссов;
-Материал корпуса – сталь;
- Антикоррозионное покрытие корпуса по ГОСТ 9.301;
- Цвет ударопрочной порошковой окраски – светло-серый (RAL 7035);
- Наличие сменных панелей крепления оптических адаптеров и использование пластиковых защелок;
- Конструкционное ограничение радиуса изгиба оптического волокна;
- Возможность крепления любого типа центрального силового элемента оптического кабеля;
- Регулировка кронштейнов для крепления к стойке по глубине на два положения;
- Абсолютная гарантия качества.
Кросс серии КРС имеет в три варианта исполнения по высоте: на 24 порта (1U), на 48 портов (2U) и на 96 портов (3U).
Особенности конструкции кросса:
- ввод кабеля выполнен вдоль задней стенки; - оптимизирована минимальная стандартная комплектация; - кросс наилучшим образом подходит для применения в открытых стойках.
Технические характеристики кросса показаны в табл. 1.7:
Табл. 1.7 – Технические характеристики кросса
Название |
Кол-во портов, шт |
Ширина, мм |
Глубин, мм |
Высота, мм |
Сплайс-кассеты, шт |
Масса(без полувилок и розеток), кг |
Кол-во вводимых кабелей, шт |
КРС-2U |
32, 48 |
410 |
220 |
88 |
2-3 |
3,2 |
8 |
1.8 Схема организации связи
Схема организации связи представлена на рис. 1.9
Рис. 1.9 – Схема организации связи
Рис. 1.9 – Схема организации связи (продолжение)
Условные обозначения:
- неразъемное соединение (сварка) ОВ;
- розетка оптическая FC;
-
оптический кабель;
-
оптическая муфта/кросс.
1.9 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:
Ару = Э = lру + Ар nр + Ан nн , дБ, (1.2)
где Ару – затухание оптического сигнала на регенерационном участке, дБ;
Э - энергетический потенциал системы передачи, дБ,
- коэффициент затухания ОВ, дБ /км,
lру - длина регенерационного участка, км,
Ар, Ан - затухание оптического сигнала на разъемном и неразъемном соединениях, дБ
nр, nн - количество разъемных и неразъемных соединений ОВ на регенерационном участке.
В этой формуле количество неразъемных соединений ОВ на длине регенерационного участка равно:
nн
=
где lс - строительная длина ОК.
Энергетический потенциал ОЦТС:
дБ
Эксплуатационный запас Эз = 6дБ.
На длине регенерационного участка имеется четыре разъемных соединения nрс=4: подсоединение ПОМ к линейному оптическому кабелю и подсоединение линейного оптического кабеля к ПРОМ. Положим, что затухание разъемного соединения Арс = 0,5 дБ.
Затухание неразъемного соединения Анс = 0,1 дБ.
км,
Для восстановления сигнала следует размещать регенераторы в населенных пунктах, где есть источники электропитания. При этом расстояние между регенераторами будет равно расстоянию между населенными пунктами, но не более lру.max.
Схема размещения регенерационных участков приведена на рис. 1.10:
Рис. 1.10 – Схема размещения линейных регенераторов
где приняты следующие обозначения:
ОП-А - оконечный пункт А;
ОК - оптический кабель;
ЛР - линейный регенератор;
НРП-1/1 - необслуживаемый регенерационный пункт №1 1-ой секции регулирования (ОП-А-ОРП-1);
НРП-1/2 - необслуживаемый регенерационный пункт №1 на 2-ой секции регулирования (ОРП-1-ОП-Б); цифра в числителе означает номер НРП на секции регулирования, цифра в знаменателе означает номер секции регулирования; ОРП-1 номер обслуживаемого регенерационного пункта на длине ОЛТ;
ПВВ - пункт ввода вывода цифровых потоков;
ОПБ-Б оконечный пункт Б.