
- •1.Общая часть
- •Технологическая часть.
- •2.1. Выбор кабеля и системы передачи.
- •2.2. Характеристика системы передачи на ответвлении.
- •3.1. Расчёт длины регенерационного участка на волс с
- •3.2. Реконструкция линии передачи на ответвлении.
- •3.3. Определение номинальной длины усилительного
- •Определение длины регенерационного участка.
- •3.4. Определение длины регенерационного участка.
- •4.3. Оценка качества линейного тракта.
- •Характеристика системы передачи на ответвлении
- •Разработка схемы организации связи с использованием цсп-икм.
- •1.Общая часть
- •1.1.Разработка схемы организации связи для волп.
- •Технологическая часть.
- •2.1. Выбор кабеля и системы передачи.
- •3.1. Расчёт длины регенерационного участка на волс с
- •3.2. Реконструкция линии передачи на ответвлении.
- •3.3. Определение номинальной длины усилительного
- •3.4 Определение длины регенерационного участка.
- •4.3. Оценка качества линейного тракта.
Введение
Телекомуникационная сеть Украины является основной национальной информационной структурой государства.Телекомуникационная сеть Украины является чрезвычайно сложной системой, которая базируется на новейших технологиях с вовлечением огромных капитальных вложений, поэтому выбор направлений дальнейшего развития телекомуникаций это одно из важнейших заданий государства.
Единая национальная система связи Украины (ЕНССУ) является совокупностью систем первичной сети электросвязи, общего пользования и ведомственных систем электросвязи, которые обеспечивают удовлетворение потребностей потребителей (предприятий,организаций,населения и др.) в услугах связи. Главным назначением первичных (транспортных) сетей является удовлетворение требований разных видов телекомуникаций (телефонной и документальной связи, связи с подвижными объектами и др.)
Первичные сети электросвязи являются совокупностью линейных и станционных сооружений для построения сетей типовых каналов передачи, типовых трактов и цифровых потоков, которые в свою очередь используются, в основном, для создания сетей с комутацией каналов, а в преспективе с комутацией пакетов.
Уровень технологического развития систем и сетей электросвязи постепенно изменяет отношения сельсеого жителя сельских районов к услугам телекомуникаций. Жители сельских районов потребляют услуги междугородной и международной связи таким же образом, как и жители городов.
Период дальнейшего развития первичной сети предусматривает окончание процеса цифровизации первичной сети. Длинна цифровых каналов и трактов будет достигать 90-95% от общей длинны каналов первичной сети .
Принципами цифровизации первичной сети ЕНССУ является:
а) реализация цифровизации первичной сети на основе програмных и тех-
нических способов определённого варианта плезиохронной и синхронной
цифровой иерархии (ПЦИ и СЦИ) и построение транпортной системы:
Варианты ПЦИ имеет следующие уровни:
- первичный – 2048 Кбит/с;
- вторичный – 8448 Кбит/с;
- третичный – 34368 Кбит/с;
- четверичный – 139264 Кбит/с.
2) Вариант СЦИ имеет следующие уровни:
- первичный – 155,520 Мбит/с;
- четверичный – 622,080 Мбитc/с;
- шестнадцатичный – 2488,32 Мбит/с.
б) формирование (расширение) магистральной первичной сети (МПС) осуществляется на основе СЦИ , а внутризоновые и местные первичные сети на основе СЦИ и ПЦИ с учётом введения на этих сетях коммутационных станций , оборудования кросовых соединений цифровых трактов и приоритетного использования способов связи отечественного производства при их одинаковых технико-экономических показатлями с зарубежными технологиями;
в) реконструкция коаксиальных кабельных линий связи ограничевается вариантами переведения их на аппаратуру с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ), либо организацией цифровых потоков в аналоговых линейных трактах с омощью моделирования;
г) реконструкция отдельных действующих радиорелейных линий (РРЛ);
д) постепенное формирование цифровых потоков по мере введения в действе построеных цифровых линий связи для обеспечения работы цифровых автоматических телефонных станций (АМТС) и других потребителей;
е) соответственно постепенный вывод из эксплуатации аналоговых систем с заменой их на цифровые.
В последние годы интенсивное развитие микропроцесорной техники стало стимулом к развитию цифровых методов передачи информации. Это привело к построению как локальных сетей, так и новых высокоскоростных технологий глобальных сетей связи: SONET, ISDH, PDH, SDH, Frame reley и ATM. Тенденции постепенного перехода от изберательных до широкополосных многоцелевых сетей, увелечения количества новых видов услуг при гарантированом качестве обслуживания заставляют пересмотреть распределение предыдущей первичной сети на местную (городскую и сельскую), внутризоновую, магистральную и постепенно перейти к двухуровневому распределению на транспортную сеть и сеть доступа. В таком случае первичная сеть требует замены устаревших линейно-кабельных сооружений волоконно-оптическими и преобразования на полностью цифровые и преимущественно оптическую сеть, которая со временем, интегрируя в будущем транспортную сеть, обеспечит для неё способы пердачи.
За первое полугодие 2004 года на первичной сети «Укртелекома» завершено строительство объектов связи, начатых ещё ранее. Среди них ВОЛС «Вуглик», «Центр», «Поділля», Макарів- Бровари-Борипіль-Обухів, Дніпропетровськ-Новомосковськ-Павлоград-Покровськ. В общем было построено и сдано в действие 25 объектов общей протяжённостью 1678км, в том числе 1639км ВОЛС и 39км радиоралейных линий связи. На 1 июля протяжённость кабельных линий связи составляет 76384км, из них 14437км ВОЛС.
Цифровизовано 441 город, что соответствует 79,89% от общей числености. Цифровые каналы организованые по выделению от магистральных ВОЛС и по аналоговым линиям передачи с помощью цифровых модемов и приёмных станций спутниковой связи. При этом по оптоволокну цифровизировано 44,9% городов.
Волоконно-оптические системы передачи (ВОСП) позволяют получать надёжную высококачественную связь одновременно с увелечением протяжённости линии связи и повышения её пропускной способности с уменьшением затрат на линейные сооружения.
В 2005 году будет проводится работа в напралении дальнейшей модернизации действующего оборудования и оптимизация сетей связи. В перспективе первичная сеть должна развиваться на базе волоконно-оптических, радиоралейных и кабельных ЦСП, преимущественно отечественного призводства, способных создавать оптимальные структуры первичной сети (особенно кольцевого типа).
Выполнение стртегии перехода к цифровой сети должно осуществляться соответственно с концепцией построения цифровых внутризоновых сетей связи Украины. Учитываются тенденции к интеграции внутризоновых, городских и сельских сетей на базе внедрения АТС большой ёмкости с выносными абоненскими концентраторами и широкого использования волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), оснащённых аппаратурой SDH, PDH с целью уменьшения количества уровней коммутации.
Целью данного курсового проекта является цифровизация участка первичной сети Луганск - Харьков - Днепропетровск .
1.Общая часть
1.1.Разработка схемы организации связи для ВОЛП.
Определение уровня иерархии.
Для построения участка синхронной сети целесообразней использовать
Топологию типа «Кольцо».
В соответствии с заданием необходимо организовать волоконно-оптическую линию передачи на участке магистрали первичной сети между пунктами А,Б,В . Луганск – Харьков – Днепропетровск.
Связь
необходимо организовать по оптическому
кабелю с длинной волны
=1,55мкм.
Необходимо также произвести реконструкцию
линии связи аналоговой СП между
пунктами Днепропетровск – Перещепино.
Действующее
оборудование СП К-60П , которая работает
по кабелю МКСБ .. Аналоговую линию
необходимо модернизировать с использованием
цифровой системы передачи.
Для организации магистральной связи между пунктами А-Б-В используется топология «Кольцо». Эта топология обеспечивает высокую живучесть сети за счёт возможности организации защиты типа «1+1», за счёт наличия в синхронных мультиплексорах двух пар (главной и резервной) оптических агрегатных выходов (каналы приёма – передачи), которые дают возможность формирования двойного кольца со встроеными потоками. Защита в двойном кольце может быть организована двумя путями.
Первый путь – создания двунаправленного двойного кольца. В этом случае сигналы одного направления передаются одновременно двумя разными оптическими волокнами, одно из которых является главным, а другое – резервным. В обратном направлении сигналы передаются другой парой волокон. Постоянное наблюдение за кольцами определяет сетевой участок, на котором произошла авария в тракте главного волокна и автоматически переключает сигнал на резервное кольцо такая защита носит распределённый по кольцу характер и требует кабель с четырьмя волокнами.
Другой путь - организации двусторонней связи с передачей сигнала по главному волокну только в одном направлении. Одновременно в резервном кольце сигналы передаются в обратном направлении. Такой метод в случае аварии использует переключение с главного кольца на резервное, называется однонаправленным доменным кольцом и требует только два оптических волокна.
В данном случае будет использоватся однонаправленное двойное кольцо.
На рисунке 1. предусмотренна волоконно-оптическая линия на кольце между пунктами ……..
Для выбора необходимого уровня STM составляется три схемы аварий на приведённом однонаправленном двойном кольце, путём вывода из строя одной секции волоконно-оптического кабеля. При этом «сработает» защита «1+1» и сигнал пойдёт по резервному кольцу, т.е. увеличится число потоков, проходящих через резервное кольцо. При этом надо помнить, что STM-1 обеспечивает организацию 63 ПЦП , а STM-4-до 252 ПЦП.
На первом участке В-Б предпологается авария. Таким образом от В к А пойдёт следующее количество ПЦП.
В –
Б
Как
видно
,
т.е. используется STM-1
А –
Б
Так
как
, т.е. используется STM-4
На второй схеме авария предпологается между пунктами В – А. Таким образом получается:
А – Б
Как
видно
, т.е. используется STM-4
Б
– В
,
т.е. используется STM-1.
На
третьей схеме авария предпологается
между пунктами А – Б. Таким образом ПЦП
составит: В – А
Как
видно
,
т.е. используется STM-4
Б –
В
Как
видно
,
т.е. используется STM-1
В результате видно что наиболее приемлемым является вариант использования транспортного модуля STM-4.