- •5.1 Общие положения 21
- •7.1. Общие положения 30
- •Введение
- •1. Выбор трасы кабельной линии связи
- •2. Выбор конструкции электрического кабеля связи
- •2.1. Определение конструкции кабеля
- •2.2. Уточнение конструктивных размеров симметричного экс реконструируемой линии
- •3.2.2. Индуктивность симметричной кабельной цепи
- •3.2.3. Емкость изоляции симметричной кабельной цепи
- •3.2.4. Проводимость изоляции симметричной кабельной цепи
- •3.3. Расчет вторичных параметров передачи симметричной кабельной цепи
- •3.4. Размещение регенерационных пунктов по трассе кабельной линии
- •4. Расчет параметров взаимных влияний между цепями
- •4.1. Общие положения
- •4.2. Расчет параметров взаимных влияний между цепями симметричного экс реконструируемой линии
- •5. Защита электрических кабелей связи от влияния внешних электромагнитных полей
- •5.1 Общие положения
- •5.2. Расчет опасных магнитных влияний
- •5.3. Нормы опасного магнитного влияния
- •5.4. Расчет и защита кабельной связи от ударов молнии
- •5.5. Расчет надежности проектируемой кабельной магистрали
- •6. Проектирование волоконно-оптической системы передач
- •6.1. Выбор волоконно-оптической системы передач
- •6.2. Выбор типа оптического волокна
- •6.3. Выбор типа оптического кабеля
- •6.4. Размещение ретрансляторов по трассе магистрали
- •6.5. Обеспечение доступа абонентов к цифровым каналам связи
- •7. План организации работ по строительству и монтажу проектируемой линии
- •7.1. Общие положения
- •7.2. Организация строительно-монтажных работ
- •Заключение
- •Список использованной литературы
6.4. Размещение ретрансляторов по трассе магистрали
Значительная протяженность ЭКУ ВОЛП позволяет размещать ретрансляторы в населенных пунктах, где есть не менее двух независимых источника электропитания. Размещение ретрансляторов производится исходя из бюджета мощности и допустимой дисперсии на ЭКУ.
С учетом бюджета мощности расстояние между ретрансляторами ВОЛП должно лежать в пределах Lmin ≤ Lэку ≤ Lmax.
где Э – энергетический потенциал системы (34 дБм);
aз – эксплуатационный запас (6 дБм);
aн – потери в неразъемном соединении ОВ (0,1 дБм);
aр – потери в разъемном соединении (0,5 дБм);
nр – число разъемных соединений на ЭКУ (4);
aАРУ – пределы регулировки АРУ (20 дБм);
α – коэффициент затухания ОВ (0,19 дБм/км);
LСД – строительная длина кабеля (LСД = 5 км).
Тогда получается:
Наряду с указанными выше условиями длина ЭКУ должна удовлетворять требованиям по дисперсии:
где σ – среднеквадратическое значение дисперсии ОВ (3,5∙10-12 с/км);
B – скорость передачи на оптическом стыке (622 Мбит/с).
С учетом LЭКУ и Lmax длину элементарного кабельного участка можно выбрать длиной 100 км. Т.к. длина ЭКУ меньше расстояния между городами Рязань – Воронеж (400 км), то необходимо установить три регенерационных пункта в населенных пунктах Боринское, Колыбельское, Незнаново.
Структурная схема кабельной линии показанная на рисунке 7.
Рисунок 7
ОРП-1 НРП-1/1 НРП-1/2 НРП-1/3 ОРП-2
Рязань Боринское Колыбельское Незнаново Воронеж
Разместив ретрансляторы по трассе с учетом указанных выше условий можно рассчитать запас мощности:
где Э – энергетический потенциал системы (34 дБм);
aн – потери в неразъемном соединении ОВ (0,1 дБм);
aр – потери в разъемном соединении (0,5 дБм);
nр – число разъемных соединений на ЭКУ (4);
α – коэффициент затухания ОВ (0,19 дБм/км).
Следовательно:
Дисперсия вычисляется по формуле:
6.5. Обеспечение доступа абонентов к цифровым каналам связи
Современные системы телекоммуникаций должны обеспечивать возможность предоставления абонентам каналов с широким спектром частот, дающими выход в различные информационные сети, видеотелефонную связь, передачу данных с высокой скоростью, видеоконференции, связь между различными локальными сетями и т.д.
Выполнить эти требования возможно только при использовании современных проектных решений по созданию сети доступа, состоящей из физической среды передачи и соответствующей аппаратуры доступа, как со стороны абонентов, так и со стороны узла доступа, обеспечивающего выход на сеть связи общего пользования. Архитектура и оборудование сети доступа зависит от территории населенного пункта, числа жителей, потребностей в каналах абонентского доступа. Необходимо предусмотреть обеспечение абонентского доступа к высокоскоростным цифровым каналам, составляющим 5% от общего числа стандартных телефонных каналов в городе Ростов-на-Дону. В качестве среды распространения необходимо предусмотреть использование абонентской сети, состоящей из симметричных кабелей с различным диаметром жил.
Исходя из заданного число каналов (2490), протяженности населенного пункта и технических характеристик аппаратуры абонентского доступа я составил структурную схему сети доступа города Воронеж:
Рисунок 8
