
- •Содержаение
- •1. Общие положения по проектированию волоконно-оптических линий связи.
- •2. Выбор топологии сети.
- •3. Описание трассы.
- •4. Основные проектные решения.
- •4.1 Выбор ступени иерархии и типа мультиплексора на основе расчета групповой скорости потоков.
- •4.2 Выбор типа оптического кабеля.
- •5. Инженерный расчет волс.
- •5.1 Определение пропускной способности волс.
- •5.2 Расчет проектной длины регенерационного участка, полной длины оптического линейного тракта и определение его структуры:
- •5.3 Определение суммарных потерь в оптическом тракте:
- •5.4 Расчет полного запаса системы.
- •5.5 Расчет энергетического запаса
- •5.6 Определение отношения сигнал/шум или вероятности ошибки, отводимой на длину регенерационного участка:
- •5.7 Определение уровня передачи мощности оптического излучения на выходе передающего оптического модуля (пом)
- •5.9 Определение уровня мдм (порога чувствительности приемного оптического модуля – пром)
- •5.10Определение быстродействия системы.
- •5.11Расчет надежности:
- •4Ethernet 8 fxs/fxo V.35 rs232 к мультиплексору волокна Pcm e1 оптически (dag1000-8s8o)
- •4Ethernet 8 fxs/fxo V.35 rs232 к мультиплексору волокна Pcm e1 оптически (dag1000-8s8o)
- •Анализ условий труда при прокладке кабеля
3. Описание трассы.
Проектируемый магистральный участок сети Кордай-Мерке лежит вдоль автодорожных магистральных путей и имеет протяженность в 209 километров.
Основной маршрут охватывает 3 населенных пункта. Не имеют население до 100 000 человек, не являются крупными областными центрами с населением более 100 000 человек. Общее население, охватываемое магистралью составляет примерно 77 000 человек.
Население крупных городов:
Кордай – 28 000 человек
Кордай- Шу– 108 км
Шу – 36 000 человек
Шу-Мерке – 104 км
Мерке- 13000 человек
Мерке-Кордай – 209 км
4. Основные проектные решения.
4.1 Выбор ступени иерархии и типа мультиплексора на основе расчета групповой скорости потоков.
Расчет числа абонентов
mНП = n ∙ h
где mНП – число абонентов
n – численность населения
h – коэффициент оснащенности (h = 0,3)
mКордай = 28 000 ∙ 0.3 = 8400 абонентов
mШу = 36 000 ∙ 0.3 = 10800 абонентов
mМерке = 13000 ∙ 0.3 = 3900 абонентов
Определим число каналов тональной частоты nКТЧ.
α1 = 1,3 и β1 =5...6 – это заданные потери;
y = 0.05 – удельная нагрузка;
f1 = 0.05 – коэффициент тяготения
m1 и m2 – количество абонентов населенных пунктов отрезка магистрали
nКТЧ Кордай-Мерке = 16+94+92 = 202 канала ≈ 7хЕ1
Рассчет необходимой скорости цифрового потока на основании заданного количества потоков Е1:
Sтреб =2, 048 ·NПЦТ, где
Sтреб – требуемая скорость цифрового потока
NПЦТ – заданное количество первичных цифровых потоков Е1(скорость одного потока составляет 2Мбит/сек)
2,048·NПЦТ = 2,048∙14 = 28,672 Мбит/сек
Условие, необоходимое для выбора синхронного мультиплексора с соответсвующим уровнем STM:
Sк ≥ Sтреб ∙ Кр, где
КР – коэффициент развития сети (1,4...1,5).
28,672∙ 1,5 = 43,008Мбит/сек
Для данной скорости решением является аппаратура уплотнения, работающая на синхронных транспортных модулях2-STM-1 со скоростью передачи 155 Мбит/сек.
Так как количество потоков E1=30, то была выбрана система передачи компании HUAWEI OptiX 1050. Данный мультиплексор это компактное оборудование с поддержкой скорости передачи на уровне STM-1 (155 Мбит/с) .
Главной отличительной особенностью платформы от оборудования OptiX Metro 1050 является поддержка механизмов резервирования на аппаратном уровне. Благодаря этому, у оператора связи появляется возможность использования высоконадежного и вместе с тем компактного и экономичного оборудования на уровне доступа.
Комбинируя различные технологии, оборудование OptiX Metro 1050 не только сохраняет гибкость и надежность, присущую технологии SDH, но также обеспечивает эффективную передачу трафика ATM и IP за счет возможности установки соответствующих интерфейсных модулей. Поддерживаются скорости передачи на уровне STM-1 (155 Мбит/с) . При этом оборудование обладает небольшими размерами, характерными для класса устройств микро-SDH. В опорной сети, построенной на устройствах OptiX Metro, обеспечивается динамическое распределение полосы пропускания пользователям в соответствии с объемами проходящего трафика, т.к. система использует статистический, а не фиксированный метод мультиплексирования данных.
Технические
возможности системы аналогичны
оборудованию 1000-ной серии мультиплексоров
OptiX Metro фирмы HUAWEI. Матрица кросс-коммутации
имеет эквивалентную емкость 16
16
VC-4 или 1008
1008
VC-12 (2 Мбит/с). В максимальной конфигурации
платформа может поддерживать передачу
80 потоков Е1. Также существует возможность
установки интерфейсных модулей с
суммарным количеством портов 6 Е3, 3
STM-4, 6 STM-1, 4 АТМ 155 Мбит/с. Кроме того, для
данных мультиплексоров предлагаются
Ethernet-платы с двумя или восемью портами
10/100 Мбит/с. Любой порт в таком модуле
может работать во всех пяти режимах:
дуплексный и полудуплексный (каждый 10
Мбит/с или 100 Мбит/с), а также универсальный.
После соответствующей обработки
Ethernet-кадры помещаются в "контейнеры"
VC-12. Данные могут быть также упакованы
в каналы N
2
Мбит/с, однако суммарный трафик всех
портов не должен превышать 48
2
Мбит/с. Стоит отметить, что платы ET1D,
располагающие двумя Ethernet-интерфейсами,
имеют небольшой размер, что позволяет
устанавливать их не в стандартный
дополнительный слот мультиплексора, а
в специальные мини-разъемы.
Характеристики аппаратуры описаны приложением 5.