Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovoy_proekt_ottss_gotovyy.docx
Скачиваний:
149
Добавлен:
07.02.2015
Размер:
3.32 Mб
Скачать

Практическая часть

Дана ВОСП SDH схема, которую нужно реконструировать в ВОСП со спектральным разделением канала.

Рисунок 10 – Схема синхронной цифровой иерархии.

Но прежде чем начать реконструкцию, нужно произвести серию расчетов. Данные для расчетов будут браться из таблиц.

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

Таблица 5

Таблица 6

Таблица 7

Таблица 8

Таблица 9

Таблица 10

Таблица 11

Таблица 12

Таблица 13

Сначала нужно определить длину волны λ, просмотрев технические характеристики оборудования (см. табл.5). Можно использовать либо 1310 нм либо 1550. В данном расчете за длину волны λ возьмем значение 1310 нм.

Далее выясним код применения по параметрам оптических секций (см. табл.1 и 2). Так как мы имеем сеть STM-16, то код применения L-16.1 (Д-16.1).

Затем выбираем стандарт оптического кабеля по коду применения (см.табл.3). Выбор падает на стандарт кабелей G.652. В итоге устанавливаем в сеть между всеми пунктами кабель ОКЛ-01.

1.Расчет длины регенерационного участка

Как правило, при использовании стандартного оборудования линейных трактов совместно с рекомендуемыми для них оптическими кабелями максимально допустимая длина регенерационного участка, определенная по энергетическим характеристиками системы, меньше максимальной длины, определяемой дисперсионными характеристиками или широкополосностью ОК. Поэтому сначала рекомендуется эту длину определять по энергетическим параметрам. После этого находят максимальную длину по дисперсионным характеристикам. В качестве максимальной проектной длины выбирается наименьшая из двух.

Необходимые для расчетов параметры указаны в таблице 1. При выполнении расчетов будем полагать, что затухание оптического соединителя , а энергетический запас.

Определим энергетический потенциал

Так как коэффициент затухания кабеля и строительная длина, а также учитывая, что применяется двухволоконный линейный тракт, т.е. на кабеле отсутствуют дополнительные пассивные компоненты (), получим

Длину регенерационной секции, ограниченную дисперсией оптического волокна. Если в нее подставить значения и, то получим

В качестве максимальной проектной длины выбирается наименьшая из двух расчитанных, т.е. .\

2.Расчет длины усилительного участка восп со спектральным разделением каналов

В случае усилительного участка типа Д с промежуточными линейными усилителями максимальное перекрываемое затухание . При значениях коэффициента затухания кабеля, затухания оптического соединителяи строительной длины, получим

Видим, что длина превышает расстояния между любыми смежными пунктами реконструируемой ВОЛП. Следовательно, можно сделать вывод о том, что все промежуточные линейные усилители могут быть размещены в населенных пунктах реконструируемой ВОЛП, обеспечивающих их гарантированное энергоснабжение.

3.Расчет предельной протяженности регенерационной секции

Примем из табл.1. Это позволит в последующем наращивать число каналов. При этом уровень суммарной мощности не превысит максимально допустимого значения.

Полосу частот будем брать из табл. 12 для скорости передачи 2,5 Гбит/с составляет 50 ГГц. Центральную частоту примем равной базовой частоте сетки частот G.694.1, т.е. .

Найдем квантовый шум

Примем, что логарифмический коэффициент шума и допустимая защищенностьимеют значения, удовлетворяющие требованиям (см. табл.12 и 13), и составляют допустимую защищенность; логарифмический коэффициент шума.

Найдем максимальное число усилительных участков типа применения Д на регенерационной секции. Принимая , получим

,

где .

Так как для типа применения Д , то имеем

Как видно, величина превосходит протяженность реконструируемой линии, которая равна. Следовательно, можно сделать вывод о возможности применения реконструируемой ВОЛП регенерационной секции с максимальной длинойи усилительными участками типа Д. Далее можно выполнить предварительное размещение оборудования линейного тракта.

Линейные усилители () расположим в населенных пунктах Ш, М, С и Кл. В пункте К, находящемуся между пунктами Ш и М, предусмотрим установку оптического мультиплексора ввода/вывода (ОМВВ). ОМВВ вносит в оптический тракт дополнительные потери. Учитывая, что расстояние между пунктами Ш и М существенно превышает максимальную длину усилительного участка, для компенсации потерь в каждом из направлений передачи передачи на входе и выходе ОМВВ необходимо установить соответственно предварительный ()и мощный () оптические усилители с усилениямии. Сумма усилений этих усилителейдолжна равняться сумме затухания предшествующего участкаи затухания, вносимого мультиплексоров ввода/вывода в каналы прямого прохождения.

Необходимо определить затухание усилительного участка между пунктами С и Кл, которые имеет максимальное значение. Величина этого затухания

По данным табл. 13 при максимальном числе каналов ввода/вывода до 16, которое предполагается использовать в перспективе, ОМВВ может вносить в каналы прямого прохождения затухания до . Тогда суммарное затуханиеусилительного участка и ОМВВ

На основании табл.9 получаем:

минимальная сумма усилений

максимальная сумма усилений

Видим, что . Следовательно, можно обеспечить. Отсюда следует, чтоипозволит полностью компенсировать потери на участке между Ш и М, как в прямом, так и в обратном направлениях.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]