
- •Методические указания по курсовому проектированию
- •1 Перечень вопросов, подлежащих обработке при выполнении курсового проекта
- •2 Указания по оформлению курсового проекта
- •Раздел 2 расчётная часть
- •2.1 Расчёт параметров оптического волокна
- •4.2 Выбор типа системы передачи и ее характеристики
- •4.3 Структурная схема выбранного мультиплексора и её описание
- •4.4 Выбор типа оптического кабеля для каждого участка сети и его характеристики
- •4.6 Расчет комплектации проектируемого оборудования
- •Раздел 5 расчётная часть
- •5.1 Расчёт параметров оптического волокна
- •5.2 Расчет затухания оптического кабеля
- •5.3 Расчет дисперсии оптического волокна
- •5.4 Расчет допустимой длины регенерационного участка.
4.2 Выбор типа системы передачи и ее характеристики
В настоящее время различная аппаратура SDH выпускается целым рядом зарубежных фирм: Alcatel, Siemens, Huawei, ECI Telecom, NEC и т.д. и Российскими фирмами: Морион, Натекс, Ротек, ЭЗАН и др. При выполнении курсового проекта, в зависимости от определенного ранее уровня синхронного транспортного модуля, необходимо выбрать оборудование одного из выше перечисленных производителей, пояснить, почему выбрано именно это оборудование, перечислить преимущества выбранной марки мультиплексоров.
В Хабаровском, Приморском крае, на Сахалине на многих участках сети связи оператором Ростелеком используются синхронные универсальные мультиплексоры израильской фирмы ECI Telecom: XDM-100, XDM-500, XDM-1000.
На рынке телекоммуникационных услуг конкуренция растет все больше и больше. Операторы связи и телекоммуникационные компании требуют сетевого оборудования, которое может обеспечить больше услуг при меньших расходах. В израильской компании ECI Telecom в процессе разработки платформ XDM уделили этому особое внимание.
Модификации некоторых наиболее подходящих для проекта мультиплексоров XDM, выпускаемых фирмой ECI Telecom, представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3 – Семейство мультиплексоров XDM компании ECI Telecom (Израиль)
Наименование полок XDM |
Входные (трибутарные интерфейсы) |
Выходные (Агрегатные интерфейсы) |
||||||||||
E1 |
E3/T3 |
FE |
GE |
STM-1 |
STM-4 |
STM-16 |
STM-1 |
STM-4 |
STM-16 |
STM-64 |
CWDM/DWDM |
|
XDM-50 |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
|
XDM-100 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
XDM-500 |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
DWDM-16/32/64 λ DWDM - 40/80 λ |
XDM-1000 |
+ |
+ |
|
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
DWDM-16/32/64 λ DWDM - 40/80 λ |
Из линейки синхронных мультиплексоров, выпускаемых компанией ECI, исходя из объёма передаваемого трафика, для проектируемой в курсовом проекте мультисервисной сети может подойти одна из ниже перечисленных полок XDM:
XDM-100 – миниатюрная многосервисная платформа для городских сетей доступа и сотовых сетей является компактной, гибкой и наращиваемой системой, которая поддерживает любые типы сетевых топологий. На вход XDM-100 могут поступать потоки: Е1, Е3, Т3, электрический сигнал STM-1, оптический сигнал STM-1, STM-4, 10/100BaseT, 100BaseFX, Gigabit Ethernet. В линию с выхода XDM-100 могут поступать потоки STM-1, STM-4, STM-16.
XDM-1000 - многосервисный коммутатор волоконно-оптической сети, будучи рассчитанным на высокопроизводительные АТС, XDM-1000 отличается беспрецедентной плотностью портов. Функционально полка XDM-1000 аналогична полке XDM-500 и включает те же функциональные подсистемы, типы плат и модулей. Полки отличаются только физическими размерами и увеличенным числом поддерживаемых слотов.
Характеристики оптического интерфейса STM-64 для мультиплексоров XDM-1000 (XDM-500) приведены в таблице 4.4.
Таблица 4.4 – Характеристики оптического интерфейса STM-64 для XDM-1000
Название оптического интерфейса SFP |
SIO64 1ALSxx |
SIO64 1PLSxx |
SIO64 1PSS3 |
SIO64 1PIS3 |
Код оптического интерфейса |
L-64.2a |
L-64.2b |
S-64.1 |
I-64.1 |
Рабочая длина волны, нм |
1550 |
1550 |
1310 |
1310 |
Максимальная ширина спектра излучения ППЛ при -20дБ,
|
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,1 |
Минимальная мощность сигнала на выходе ППЛ pпер.min, дБ |
- 2 |
-2 |
-4 |
-6 |
Максимальная мощность сигнала на выходе ППЛ pпер.max, дБ |
+3 |
+3 |
+1 |
-1 |
Тип фотодиода |
ЛФД |
Pin-ФД |
Pin-ФД |
Pin-ФД |
Минимальная чувствительность фотоприёмника pпр.min, дБ |
-19 |
-14 |
-15 |
-11 |
Уровень перегрузки фотоприёмника pперегр.max, дБ |
-8 |
-1 |
-1 |
-1 |
Максимальная дальность, км |
60 |
50 |
20 |
2 |
Примечания: SIO64 1PSS3 ограничено 20 км, SIO64 1PIS3 ограничено 2 км. Предел дальности для лазеров дальней связи интерфейса STM-64 составляет 60 км.
Характеристики оптического интерфейса STM-16 для мультиплексора XDM-100 приведены в таблице 4.5.
Таблица 4.5 – Характеристики оптического интерфейса STM-16 для XDM-100
Название приёмопередатчика SFP |
OTR-16S3 |
OTR-16L3 |
OTR-16L5 |
OTR-16I3 |
Код оптического интерфейса |
S-16.1 |
L-16.1 |
L-16.2 |
I-16 |
Рабочая длина волны, нм |
1310 |
1310 |
1550 |
1310 |
Максимальная ширина спектра излучения ППЛ при -20дБ, ,нм |
0,5 |
0,1 |
0,1 |
1 |
Минимальная мощность сигнала на выходе ППЛ pпер. min , дБ |
- 5 |
-2 |
-2 |
-10 |
Максимальная мощность сигнала на выходе ППЛ pпер.max, дБ |
0 |
+3 |
+3 |
-3 |
Минимальная чувствительность фотоприёмника pпр.min , дБ |
- 18 |
-27 |
-28 |
-16 |
Уровень перегр. фотоприёмника pперегр.max, дБ |
0 |
-9 |
-9 |
0 |
Максимальная дальность, км |
30 |
60 |
100 |
2 |
В пункте 4.1 данного пособия разобран пример расчёта объёма передаваемого трафика между узлами проектируемой сети для варианта 0 (рисунок 4.1). Из рисунка видно, что максимальный объём трафика 6,2 Гбит/с передаётся на участке между узлами А и В. Для передачи такого объёма трафика необходимо использовать мультиплексоры уровня STM-64, необходимо также, чтобы выбранные мультиплексоры позволяли выделять на любом узле сети трафик Gigabit Ethernet. Данным требованиям отвечают мультиплексоры XDM-1000 и XDM-500.
Примечание: Мультиплексоры XDM-100 не подходят для данного примера, т.к. не имеют интерфейсов STM-64.
Таким образом, для варианта 0, учитывая будущие перспективы развития проектируемой сети, вполне подойдут мультиплексоры XDM-1000.