- •Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
- •Содержание
- •Рецензия Введение
- •1. Выбор и обоснование проектных решений
- •1.1 Траса кабельной линии передачи рд с новой страницы
- •1.2. Характеристика оконечных и промежуточных пунктов
- •1.3 Выбор и характеристика транспортной системы Не 16, а 14
- •1.4. Выбор типа оптического кабеля
- •1.5. Выбор муфты
- •1.6. Выбор оптического кросса
- •1.7. Схема организации связи
- •2. Расчёт 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 расчет цепей электропитания
- •5. Расчёт параметров надёжности
- •6. Прокладка оптических кабелей в кабельной канализации
- •Заключение
- •Список используемых источников
6. Прокладка оптических кабелей в кабельной канализации
ОК в кабельной канализации прокладывается преимущественно в населенных пунктах, при этом используется имеющаяся инфраструктура городской кабельной канализации. Для более эффективного использования каналов кабельной канализации предварительно в стандартные каналы (диаметром 100 мм) прокладывают пластмассовые трубы — например, пакет из двух труб диаметром 32 мм и двух труб диаметром 40 мм. Перед прокладкой осматриваются, дооснащаются и ремонтируются кабельные колодцы, а также проверяются на проходимость каналы кабельной канализации, при необходимости они ремонтируются.
Прокладка ОК в кабельной канализации производится преимущественно методом затяжки вручную или с применением лебедок.
Прокладка ведется с учетом следующих факторов:
поворот трассы на угол 90° эквивалентен увеличению длины прямолинейного участка на 200 м;
радиус изгиба ОК при прокладке не должен быть менее 20 наружных диаметров ОК;
не допускается превышение величины тягового усилия, нормируемого для конкретного ОК;
во избежание повреждения пластмассовых каналов кабельной канализации применяют синтетический тяговый фал (капроновый, полипропиленовый);
не используют смазку для уменьшения трения при прокладке ОК, поскольку оболочка ОК может растрескаться или за счет полимеризации смазки может быть затруднено извлечение ОК из канала кабельной канализации;
не допускается заталкивать ОК в изгиб канала кабельной канализации;
барабан с ОК при прокладке должен равномерно вращаться приводом или вручную, но не тягой прокладываемого ОК.
Барабан с OK размещают на участке с наибольшим количеством поворотов трассы для уменьшения тягового усилия. Если длина ОК превышает 1 км, то кабельный барабан размещают в середине участка трассы, при этом половина длины ОК прокладывается в одном направлении трассы. Оставшаяся длина сматывается с барабана на поверхность грунта в виде «восьмерок» (рис. 6.1) или на специальное устройство типа Figaro.
Рисунок 6.1
Для ввода ОК в колодцы кабельной канализации используют направляющие устройства и раскаточные ролики, которые предотвращают повреждение ОК на участках изгиба и снижают коэффициент трения. Тяговый фал крепят к ОК через компенсатор кручения (вертлюг). Скорость затяжки ОК с использованием лебедок, оснащаемых устройствами контроля тягового усилия, как правило, регулируется в диапазоне 0...30 м/мин. В конечных колодцах должен обеспечиваться технологический запас длины ОК, достаточный для последующего монтажа муфт, выход ОК в колодец кабельной канализации из канала герметизируют проходным сальником.
Монтаж муфт выполняется в специализированной автомашине с последующим креплением муфты и технологического запаса длины ОК, свернутого в бухту, внутри колодца кабельной канализациии.
Заключение
В результате курсового проектирования разработано направление связи от ТОЦ «Вертикаль» - Московское шоссе 17 ,до ТТЦ «Аквариум» - ул. Мичурина 15. (город Самара).
В данном курсовом проекте были рассмотрены вопросы построения ВОЛП, а именно:
выбор трассы прокладки ОК
выбор ОК, используемого при прокладке в кабельную канализацию и в здании
выбор системы передачи
расчет параметров ВОЛП
проектирование ЛАЦ
расчет цепей электропитания
Проблема быстрой передачи обширных массивов информации на значительные расстояния приобретает особую актуальность в связи с возрастающей потребностью современного общества в обмене информацией. Волоконно-оптические системы передачи PDH значительно повышают качество и экономичность информационных услуг.
В PDH, SDH используются универсальные аппаратурные комплекты в которых совмещаются перечисленные функции. В сочетании с последними достижениями техники ЭВМ и микроэлектроники это резко сокращает объем и стоимость аппаратуры и требуемых помещений, работы по монтажу и настройке и т.д.
В аппаратуре PDH, SDH легко реализуются прогрессивные сетевые конфигурации – кольцевые, разветвленные и другие, которые обеспечивают высокую гибкость и надежность сети. Такие конфигурации создаются, контролируются и управляются программными средствами на единой аппаратной базе. В результате обеспечивается полная автоматизация процессов эксплуатации сети PDH, SDH, радикально повышающая ее гибкость и надежность, а также качество связи.
