- •1.2. Физические особенности.
- •1.3 Технические особенности.
- •1.4. Оптическое волокно
- •1.5 Обзор современных цифровых технологий передачи информации на глобальных сетей связи
- •2.Выбор топологии сети
- •3.Описание трассы
- •3.1.1. Выбор ступени иерархии и типа мультиплексора на основе расчета групповой скорости потоков.
- •4. Выбор типа оптического кабеля.
- •4.1 Структура кабеля
- •4.2. Схема организации связи.
- •5.Инженерный расчет волс
- •5.1 Определение широкополосного оптической линии.
- •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:
- •6. Технико-экономическое обоснование
- •6.1Описание проекта
- •6.2 Цель маркетинга.
- •6.3Описание продукции
- •6.4 Преимущества данных технологий
- •6.5 Финансовый план
- •6.5.1 Расчет расходов на экплуатацию опс
- •5 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности
- •5.1 Законодательство о безопасности жизнедеятельности и охране труда
- •5.2 Анализ опасностей на производстве
- •5.3 Пожарная безопасность
- •5.4 Молниезащита
- •5.4.1 Меры защиты при использовании кабелей
- •5.5 Расчет молниезащиты
5.2 Расчет проектной длины регенерационного участка, полной длины оптического линейного тракта и определение его структуры:
Длина регенерационного участка определяется суммарным затуханием регенерационного участка и дисперсией оптического кабеля. Суммарное затухание состоит из потерь мощности непосредственно в оптическом волокне и из потерь в разъемных и неразъемных соединениях.
Суммарные потери регенерационного участка, можно рассчитать по формуле:
αΣ = npc ∙ αpc + nнс ∙ αнс + αt + αВ
где nрс – количество разъемных соединителей (12);
арс – потери в разъемных соединениях (0.5 дБ)
nнс – количество неразъемных соединений; (20)
анс – потери в неразъемных соединениях (0.02 дБ)
аt – допуск на температурные изменения затухания ОВ (1 дБ);
ав – допуск изменения характеристик компонентов РУ со временем (5 дБ);
α – коэффициент затухания оптического волокна.
αΣ = 12 ∙ 0.5 + 20 ∙ 0.02 + 1 + 5 = 12 + 0.42 + 1 + 10 = 18. 4 дБ
Длину регенерационного участка с учетом потерь мощности можно определить по формуле:
ЭП = (Рпер–Рпр) – энергетический потенциал волоконно-оптической системы передачи;
Рпер – уровень мощности оптического излучателя, дБм;
Рпр мин – чувствительность приемника, дБм.
ЭП = -4 – (– 40) = 36
На длину регенерационного участка накладывают ограничения дисперсионные характеристики волокна.
С учетом дисперсии оптического волокна длина регенерационного участка составит:
Длина регенерационного участка удовлетворяет требование:
lРУ MAX ≥ lРУ
5.3 Определение суммарных потерь в оптическом тракте:
Оптическая линия связи соединяет оптические интерфейсы. В состав оптической кабельной системы входят все компоненты, обеспечивающие оптическое соединение передатчика одного интерфейса с приемником другого:
оптический кабель;
соединительные шнуры;
оптические переключатели;
разъемные соединители;
неразъемные соединители.
При прохождении каждого из этих элементов оптический сигнал испытывает определенные потери. На компенсацию потерь в оптическом кабеле расходуется только часть энергетического потенциала приемопередатчиков оптических трансиверов. Оставшийся резерв распределяется на потери в неразъемных соединителях, коннекторах промежуточных и оконечных оптических кроссов, энергетический запас и т.д.
Параметры полной совокупности элементов кабельной системы описывается неравенством:
где lру– длина регенерационного участка;
α – коэффициент затухания оптического кабеля ;
АΔ – потери при переходе с волокна с одним диаметром сердцевины на волокно с другим диаметром или при соединении волокон с одинаковым диаметром сердцевины, но с различной числовой апертурой;
nn – количество точек перехода;
З – энергетический запас, принимаемый обычно равным 2-3 дБ и расходуемый в процессе эксплуатации волоконно-оптического канала связи на старение элементов, введение сростков новых неразъемных соединителей при ремонтах, модернизациях и т.д;
ЭП – энергетический потенциал аппаратуры, численно равный общему допустимому затуханию оптического сигнала в тракте.
