
- •Содержание
- •Рецензия Введение
- •Выбор и обоснование проектных решений
- •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 Выбор оптического кросса
- •1.7 Схема организации связи
- •Расчет параметров волп
- •2.1 Расчёт распределения энергетического потенциала по длине регенерационного участка
- •2.2 Расчёт шумов линейного оптического тракта
- •2.3 Расчёт вероятности или коэффициента ошибки одиночного регенератора
- •2.4 Расчет быстродействия волп
- •2.5 Расчет порога чувствительности пром
- •Линейно – аппаратный цех
- •Разработка и расчет цепей электропитания
- •Надежность волоконно - оптической линии передачи
- •Технология прокладки оптического кабеля
- •Заключение
- •Список использованных источников
1.7 Схема организации связи
На рис. 1.10 изображена схема организации связи
Рис. 1.10 - Схема организации связи
Условные обозначения:
-
Оптический кабель
- Муфта и оптический кросс
- Розетка оптическая SC/APC
- Неразъёмное соединение (сварка) ОВ
Общая пропускная способность линии составляет 50 Мбит/с т.е. 25 потоков Е1, распределены они следующим образом: 5 потоков Е1 используются для предоставления услуг телефонии, 10 Е1 для услуг Интернет, остаток (10 Е1) в резерве для будущего расширения.
Муфты вместе с запасом оптического кабеля находятся в антивандальных шкафах ШРМ-2 (см. стр. 21). Шкаф крепится с внешней стороны стены на уровне 2-го этажа (ТЦ «Новый», ТРК «Сити Парк»). Ввод кабеля производится через стену.
Схема распределения потоков Е1 представлена на рис. 1.11:
Рис. 1.11 - Схема распределения потоков Е1
- А – ТЦ «Новый»
- Б – ОАО «Сбербанк»
- В – ТРК «Сити Парк»
Расчет параметров волп
2.1 Расчёт распределения энергетического потенциала по длине регенерационного участка
Уровень оптической мощности сигнала, поступающего на вход ПРОМ линейного регенератора, зависит от энергетического потенциала ВОСП, потерь мощности в ОВ, потерь мощности оптического излучения на разъёмных и неразъёмных соединениях.
Исходные данные для расчёта распределения энергетического потенциала по длине наибольшего регенерационного участка представлены в табл. 2.1:
Таблица 2.1
Исходные данные
Параметры |
Обозначение |
Единица измерений |
Значение параметра |
Уровень мощности передачи оптического сигнала |
рпер |
дБм |
-4.5 |
Минимальный уровень мощности приема |
рпр |
дБм |
-35 |
Энергетический потенциал ОЦТС |
Э |
дБм |
30.5 |
Количество неразъёмных соединений |
nнс |
шт |
4 |
Затухание оптического сигнала на разъёмном соединителе |
Aрс |
дБ |
0,5 |
Количество разъёмных соединений |
nрс |
шт |
4 |
Затухание оптического сигнала на неразъёмном соединителе |
Aнс |
дБ |
0,1 |
Коэффициент затухания ОК |
α |
дБ/км |
0,36 |
Уровень сигнала после первого разъёмного соединения (РС):
Уровень сигнала на входе второго РС:
Где l – длина оптического шнура
Уровень сигнала после второго РС:
Уровень сигнала на входе первого неразъёмного соединения (НС):
Где lп – длина пигтейла
Уровень сигнала на выходе первого (НС):
Уровень сигнала на входе второго НС:
Где lст – длина станционного кабеля
Уровень сигнала на выходе второго НС:
Уровень сигнала на входе третьего НС:
где l – длина кабеля проложенного между зданием ОАО «Сбербанк» и ТРК «Сити Парк»
Уровень сигнала на выходе третьего НС:
Уровень сигнала на входе четвертого НС:
Уровень сигнала на выходе четвертого НС:
Уровень сигнала на входе третьего РС:
Уровень сигнала на выходе третьего РС:
Уровень сигнала на входе четвертого РС:
Уровень сигнала на выходе четвертого РС:
Общее затухание регенерационного участка:
Так
как общее затухание, регенерационного
участка, меньше энергетического
потенциала
,
то эксплуатационный запас можно принять
равным
.
Диаграмма распределения энергетического потенциала показана на рис. 2.1
Рис. 2.1 - Диаграмма распределения энергетического потенциала