
- •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
5.9 Определение уровня мдм (порога чувствительности приемного оптического модуля – пром)
Уровень МДМ (порог чувствительности ПРОМ):
Pmin = –70 +11 lg B
Pmin = –70 + 21.5 = -49.5 дБ
5.10Определение быстродействия системы.
Допустимое быстродействие зависит от характера передаваемого сигнала, скорости передачи информации и определяется по формуле:
где β – коэффициент, учитывающий характер линейного кода, для NRZ β = 0,4
Общее ожидаемое быстродействие ВОСП рассчитывается по формуле:
где tпер = (0,5...10) нс – быстродействие ПОМ (1нс);
tпр = (0,2...20) нс – быстродействие ПРОМ (0.8нс);
tОВ – уширение импульса на длине регенерационного участка:
tОВ = τ ∙lру
tОВ = 17.5 ∙10-12 ∙316 = 1.6 ∙10-9с
где τ – дисперсия оптического волокна, с/км.
Если tож<tΣ, то выбор оптического кабеля сделан верно.
0.94 ∙10-9<2.57 ∙10-9
Запас по быстродействию:
∆t = 2.57 – 0.94 = 1.63 нс
5.11Расчет надежности:
Надежность является одной из важнейших характеристик современных магистралей и сетей связи. Основными показателями надежности являются:
интенсивность отказов Х, часов;
вероятность безотказной работы для заданного интервала времени Р(t0);
средняя наработка на отказ Т0, час;
среднее время восстановления Тв, час;
коэффициент готовности Кг;
интенсивность восстановления М, 1/час.
Расчет показателей надежности магистрали проводится при следующих допусках: отказы элементов магистрали являются внезапными, независимыми друг от друга, их интенсивность постоянна в течение всего периода эксплуатации.
Интенсивность отказов определяется по формуле:
ХΣ = nX1 + LX2 = 4 ∙10-7 + 3.88 ∙10-8 ∙1824 = 54.20 + 0.6 = 435 ∙10-4
где n – число оконечных пунктов;
L – длина линии, км;
Х1 – интенсивность отказов оконечного пункта, 1/час;
Х2 – интенсивность отказов одного километра линейно-кабельных сооружений, 1/км.
Средняя
наработка на отказ определяется
выражением:
T0 = 3891.05
среднее время восстановления по сбоям – не более 0.5 часов
Коэффициент готовности системы определяется по формуле:
Коэффициент простоя системы будет составлятьКп = 1 – Кг = 0.000012
Интенсивность восстановления определяется выражением:
М = 1/ТВ = 1/0.5 = 2
Вероятность безотказной работы:
Интервал времени (t) |
P(t) –вероятность безотказной работы |
0 |
1 |
1 |
1 |
720 |
0,9792 |
8760 |
0,7741 |
Заключение.
В данной курсовой работе была спроектирована волоконно-оптическая магистраль Алматы - Петопавловск. Кабель(SSF =1,31 мкм), задействованный в проекте, выбирался исходя из основных параметров, затухания и дисперсии.
Система передачи HUAWEI OptiX 1050 является компактного и экономичного оборудования на уровне доступа.
Выбранный кабель ОКЛК-01 с волокном SMF-28 позволяет легко перейти к системам уплотнения по длине волны – к технологии WDM.
В целом, проект имеет упреждение на развитие в полосе пропускания, в энергетическом потенциале, в запасе быстродействия и системе передачи.
Приложение 2.
Схема организации связи Актау-Уральск.
Все 4 транзитных пункта являются участниками информационной супермагистрали, где производят резервирование ресурсов всего отрезка «кольца».
Таким образом, необходимые потоки выводятся из высокоскоростного потока без особых сложностей.
Приложение 3.
Поперечное и продольное сечения кабеля типа ДПС
24,0Максимальная масса, кг/км300 ... 1100Электрическое сопротивление наружной оболочки, МОм> 2000* Радиус изгиба - 20 номинальных наружных диаметров кабеля
Рабочая длина волны, нм |
1310, 1550 |
||
Коэффициент затухания, дБ/нм, не более: |
|
||
- на длине волны 1310 нм |
0,34 |
||
- на длине волны 1550 нм |
0,20 |
||
Удельная хроматическая дисперсия: |
|
||
- на длине волны 1310 нм |
<1,8 |
||
- на длине волны 1550 нм |
17,5 |
||
Результирующая удельная полоса пропускания, МГц·км: |
Δλ=2 нм |
Δλ=4 нм |
Δλ=35 нм |
- на длине волны 1310 нм |
>120000 |
61000 |
6900 |
- на длине волны 1550 нм |
12600 |
6300 |
720 |
Коэффициент хроматической дисперсии, пc/нм·км, не более: 1285-1330 нм |
3,5 |
||
Наклон дисперсионной характеристики в области длины волны нулевой дисперсии, пс/нм2·км, не более: (1285-1330 нм) |
0,092 |
||
Длина волны отсечки, нм, не более |
1260 |
||
Диаметр модового поля, мкм; |
|
||
- на длине волны 1310 нм |
9,2±0,4 |
||
- на длине волны 1550 нм |
10,35±0,08 |
||
Геометрия стекла: |
|
||
- собственный изгиб волокна |
>4,0 м |
||
- диаметр отражающей оболочки - неконцентричность сердцевины |
125,0±1,0 мкм <0,5 мкм |
||
- некруглость оболочки |
1,0 % |
Параметр |
Значение |
Количество ОВ |
2-144 |
Диаметр кабеля, мм |
15.0-28.5 |
Вес, кг/м |
300-1800 |
Допустимое раздавливающее усилие, Н/см, не менее |
1000 |
Допустимое растягивающее усилие, кН |
7.0-8.0 |
Диапазон рабочей температуры |
400…+500 |
Приложение 5.
Характеристики системы OptiX Metro 1050 компании HUAWEI.
Линейные размеры: 436 293 86 мм. Вес: 7 кг для стандартной конфигурации;
Эквивалентная емкость матрицы кросс-коммутации - 16 16 VC-4, кросс-коннекция на уровне VC-12;
Максимальное количество интерфейсов - 80 E1, 64 T1, 6 E3/T3, 3 STM-4, 6 STM-1, 2/4 ATM (155M), 8 10/100 Mбит/с Ethernet. Также возможна установка интерфейсных плат SHDSL, N 64K (V.35/X.21/FE1);
Оборудование может быть установлено: в стандартную 19-дюймовую стойку, стойку ETSI, компактную интегрированную стойку Huawei;
Возможна настенная и настольная установка;
Дальность передачи до 550 км.
Выбор данной транспортной платформы обуславливается ещё и тем, что она легко может быть модернизирована с уровня STM-1 в уровень STM-4, расширение количества потоков добавлением дополнительных трибутарных плат. Защита 1+1 блоков кросс-коммутации, синхронизации и питания. Малые габариты.
Для обеспечения резервирования OptiX Metro 1050 использует такие механизмы, как двухволоконная MSP, SNCP, DNI, MS, SPRing, а также кольца АТМ VP Ring, IP Ring ATM, виртуальная защита пути в совместно используемом волокне ("фирменная" разработка Huawei). Суть этого механизма заключается в том, что вся пропускная способность волокна делится на уровни VC-4 или VC-12 для формирования логических подсистем, которые отвечают за свой вид трафика. Таким образом, одно волокно может одновременно поддерживать различные режимы защиты для разных групп трафика.
Приложение 6. Таблица общих технических характеристик мультиплексоров STM-1.
Наименование показателей |
SТM 1 |
Номинальная скорость скорость ,Мбит/с |
155,520 |
Напряжение электропитания, В |
40,5-75 |
Потребляемая мощность, Вт |
70-160 |
Скорость входящих потоков, Мбит/с |
2,048 |
Общее число первичных цифровых потоков |
63 |
Линейный код |
HDB 3 |
Окна прозрачности (диапазон длин волн), мкм |
1,285-1,33 |
Уровень мощности передачи оптического сигнала Рпер, дБм |
- 4 |
Минимальный уровень мощности приёма Рпр min, дБм |
- 40 |
Энергетический потенциал, дБ |
36 |