
- •1 Существующее положение телефонизации микрорайона
- •2 Проектные решения
- •2.1 Сравнение технологий беспроводного широкополосного доступа
- •2.1.1 Технология Wi-Fi
- •2.1.2 Технология WiMax
- •2.1.3 Технология cdma 2000 1х-ev, hsdpa
- •3 Технология беспроводного широкополосного доступа WiMax [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]
- •3.1 Развитие WiMax
- •3.2 Преимущества сети WiMax фиксированного доступа
- •3.3 Технология WiMax в России
- •3.4 Принцип работы WiMax
- •3.5 Виды услуг
- •4 Расчет пропускной способности [ 4 ]
- •4.1 Определение групповой скорости потока данных
- •5 Выбор оборудования для организации широкополосного доступа [ 9, 12, 13, 14, 15 ]
- •5.1 Описание системы canopy
- •5.2 Преимущества системы canopy
- •5.3 Компоненты системы Motorola canopy
- •5.3.1 Точка доступа Motorola Canopy ap 400
- •5.3.2 Модуль абонента Motorola Canopy sm 400
- •5.3.4 Модуль управления кластером Motorola Canopy (cmm)
- •5.3.5 Программное обеспечение Prizm & вам
- •5.3.6 Грозоразрядник
- •5.3.7 Коммутатор Cisco серии Catalyst 4000
- •5.4 Выбор частотного плана по технологии WiMax
- •5.5 Проектируемая схема организации связи
- •6 Инженерные расчеты
- •6.1 Построение профиля
- •6.1.2 Профиль интервала
- •6.1.3 Определение длины пролета
- •6.1.4Определение величины просвета
- •6.1.5 Определение приращения просвета за счет рефракции
- •6.1.6 Определение высот подвеса антенн
- •6.1.7 Расчет устойчивости связи
- •6.1.8 Расчет показателей качества
- •6.2 Прогноз зон радиопокрытия сети
- •6.2.1 Расчет покрытия радиосвязью
- •6.3 Расчет эпу
- •6.3.1 Расчёт потребляемой мощности
- •6.3.2 Расчет источника бесперебойного питания
- •В таблице 6.5 представлены технические характеристики ибп.
- •6.3.3 Расчет автоматических выключателей и группы учёта
- •6.4 Расчет контура заземления
- •7 Технико-экономическое обоснование проекта [ 7 ]
- •7.1 Расчет капитальных вложений
- •7.2 Расчет эксплуатационных расходов
- •7.2.1 Расходы на оплату труда
- •7.2.2 Единый социальный налог
- •7.2.3 Амортизационные отчисления
- •7.2.4 Материальные затраты
- •7.2.5 Расходы на частоты
- •7.2.6 Прочие расходы
- •7.2.7 Отчисления на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
- •7.3 Расчет тарифных доходов
- •7.4 Оценка показателей экономической эффективности проекта
- •8 Безопасноcть и экологичность проекта [ 8 ]
- •8.1 Электромагнитные излучения, их воздействие на организм человека и принципы гигиенического нормирования и защиты
- •8.2 Методы защиты здоровья людей от электромагнитного воздействия
- •8.3 Общие положения оценки эмс
- •8.3.1 Расчет границ санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки
- •8.4 Охрана труда при строительно-монтажных работах оборудования связи
- •8.5 Требования безопасности при эксплуатации антенно-мачтовых сооружений
- •8.6 Молниезащита
- •8.7 Электробезопасность
- •8.8 Пожаробезопасность
- •8.9 Организация и улучшение условий труда на рабочем месте
- •Заключение
5.3.7 Коммутатор Cisco серии Catalyst 4000
Коммутатор серии Catalyst 4000 предназначен для передачи одновременно больших объёмов данных, голоса и видео.
Модели серии Cisco Catalyst 4000, обеспечивая текущие потребности коммутационного узла, разработаны с учетом новейших технологий, таких как беспроводные сети, IP телефония, IP multicast, коммутация 4-7 уровня. Технические спецификации:
Производительность коммутирующего модуля – 24 Гбит/с.
Управление:
SNMP Management Information Base (MIB) II, SNMP MIB extensions, Bridging MIB (RFC 1493)
Стандарты:
IEEE 802.3x full duplex
IEEE 802.1D Spanning-Tree Protocol
IEEE 802.1Q VLAN
IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
IEEE 802.3u 100BaseTX and 100BaseFX specification
IEEE 802.3 10BaseT specification
IEEE 802.3z, IEEE 802.3x 1000BaseX specification
1000BaseX (GBIC) - 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 1000BaseZX, 1000BaseТ.
5.4 Выбор частотного плана по технологии WiMax
Для сетей WiMAX используются диапазоны частот 2.3-2.7 ГГц, 3.3-3.8 ГГц и 5.15-5.85 ГГц.
Более низкие частоты характеризуются относительно более низкими потерями мощности радиосигнала при его распространении на большие расстояния. Высокая дальность связи за счет низкого затухания радиосигнала при распространении радиоволн оборачивается трудностями обеспечения ЭМС в условиях высокой плотности размещения базовых станций, использующих широкополосные радиосигналы. То есть, использование низких частот связано со сложностями плотного размещения WiMAX базовых станций, необходимого для достижения высокой плотности потока данных с целью получений высоких значений скорости передачи данных при массовом обслуживании абонентов.
Предоставление услуг фиксированного широкополосного доступа WiMAX в частотных диапазонах 2.3 и 2.7 ГГц вследствие дороговизны данного частотного ресурса не является выгодным.
Частотный диапазон 3.3-3.8 МГц может быть эффективно использован как под фиксированный, так и под мобильный широкополосный доступ WiMAX.
Частотный диапазон 5 ГГц наиболее эффективен для использования сетей фиксированного доступа WiMAX. При этом в данном диапазоне также будут развиваться и сети мобильного WiMAX. Высокие потери при распространении радиоволн в диапазоне частот 5 ГГц уменьшают радиус обслуживания подвижных пользователей до нескольких сот метров. Поэтому диапазон частот 5 ГГц в основном ориентирован на оказание услуг фиксированного широкополосного доступа WiMAХ стационарным корпоративным и домашним пользователям.
На рисунке 5.5 изображена схема радиочастотного планирования при использовании нескольких сайтов с сектором 3600.
Направление сектора АР, град. |
Частота, ГГц |
Номер сектора |
Символ |
0 |
5,745 |
0 |
А |
60 |
5,765 |
1 |
В |
120 |
5,785 |
2 |
С |
180 |
5,745 |
3 |
А |
240 |
5,765 |
4 |
В |
300 |
5,785 |
5 |
С |
Рисунок 5.5 - Схема радиочастотного планирования при использовании нескольких сайтов с сектором 3600.
5.4.1 Электромагнитная совместимость