
- •1.2.2 Кабельная связь.
- •1.4.2 Выбор оптического кабеля
- •1.4.4 Кабель utp.
- •1.5 Выбор оборудования
- •1.5.5 Описание источника бесперебойного питания Delta r-Series ges102r.
- •1.5.11 Роутер «Билайн» Smart Box.
- •2.2 Расчет потерь на кабельных участках
- •2.3 Измерения на волоконно-оптическом участке сети
- •2.4 Входной контроль оптических кабелей
1.5.11 Роутер «Билайн» Smart Box.
Еще совсем недавно абонентам «Билайн» стал доступен брендированный Wi-Fi роутер «Билайн» Smart Box. Устройство, как и другие подобные маршрутизаторы поддерживает максимальную скорость соединения в локальной
сети до 300 Мбит/сек, а скорость соединения при выходе в интернет через роутер составляет до 100 Мбит/с. Среди других возможностей является функция «Гостевая WiFi-сеть», которая позволяет создать ещё одну Wi-Fi сеть для друзей или гостей со скоростью соединения до 1 Мбит/с. Благодаря удобному интерфейсу абонент может легко и быстро настроить доступ в интернет и подключить ТВ-приставку домашнего цифрового телевидения «Билайн», не обращаясь за помощью к специалисту.
Рисунок 1.24 – Внешний Wi-Fi роутер «Билайн» Smart Box |
Технические характеристики: - одновременная работа в Интернете по L2TP и с локальными ресурсами - аппаратная поддержка «Билайн» ТВ - беспроводной интерфейс IEEE 802.11n 300 Мбит/с
|
Конструктивные особенности:
- CPU (процессор) – Realtek 8197D
- RAM – 64MB
- Flash – 16MB
- Wi-Fi (стандарт) – 802.11b/g/n 300Mbps
- 2 внутренние антенны: 2x2 MIMO
- 5 разъемов RJ-45 с автоопределением типа кабеля
- 1 разъём USB 2.0
- кнопка сброса пользовательских настроек - «RESET»
- аппаратная поддержка Домашнего цифрового телевидения «Билайн»
- совместимость с сервисом домашнее цифровое телевидение «Билайн» на Xbox360 [20].
1.6 Схема организации связи
В основу схемы организации связи положена 3-х уровневая кольцевая топология:
1) уровень ядра сети (первый уровень);
2) уровень агрегации (второй уровень);
3) уровень доступа (третий уровень).
Кольцо первого уровня обеспечивает соединение между магистральными узлами (МУ), а также подключение к ресурсам Интернет, телематическим узлам, серверам контента и т.д. В городе Нефтекамске определено 5 магистральных узлов, расположенных в разных районах города. Скорость обмена информацией между МУ до 10 Гбит/с. Подключение к агрегационным узлам выполняется по протоколу 1000Base-SX и 1000Base-T, с возможностьюувелечения полосы пропускания по мере заполнения сети трафиком.
Кольца второго уровня связывают магистральные узлы с узлами агрегации(АУ), а также связывают агрегационные узлы между собой. Обмен информацией между двумя АУ и связь с вышестоящим МУ предусмотрена на скоростях до 1000 Мбит/с.
Кольца третьего уровня связывают точки коллективного доступа (ТКД) или домовые узлы между собой, а также обеспечивает связь с АУ Обмен информацией между двумя ТКД на скоростях до 1000 Мбит/с.
Подключение абонентов к коммутаторам ТКД осуществляется по протоколу 100Base-TX.
Уровень ядра сети представляет собой точки доступа на основе маршрутизаторов Cisco 7606. Каждый маршрутизатор МУ имеет связь с двумя другими МУ по ВОК. Таким образом организованно высокоскоростное кольцо с канальным протоколом Gigabit Ethernet. Для этого в состав маршрутизатора включены модули – Cisco Xenpak-10GB-ER Module и 10GBase-LR Xenpak Module.
Для соединения с коммутаторами АУ маршрутизаторы МУ оборудованы оптическими портами GE SFP, LC connector LX/LH transceiver Gigabit Ethernet.
Уровень агрегации проектируемого участка представлен узлом агрегации, расположенным по адресу ул.Симферопольская,24, которые соединяется с существующим АУ по адресу ул.Патрисы Лумумбы,36. Соединения АУ с МУ предусматривается выполнить по существующему ВОК. Для узла агрегации предусмотрено использование коммутаторов D-Link DSG 3627G. Коммутатор оборудован портами SFP для установки оптических трансиверов. Данные порты предназначены для подключения колец уровня доступа.
Для уровня доступа предусматривается использование коммутаторов D-Link DSG 3200-26. Подключение абонентов осуществляется через порты 10/100 Base-TX.
На рисунке 1.26 изображена схема организации связи на участке сети широкополосного доступа.
2 Расчетная часть
2.1 Расчет длин кабельных участков
Распишем некоторые термины из ОСТ 45.121-97 соответствующими определениями:
Линейные сооружения (магистральной или внутризоновой кабельной линии передачи) – комплекс технических сооружений, состоящий из кабеля связи, соединительных кабельных муфт, оборудования для содержания под давлением, устройств защиты от механических повреждений, коррозии и электромагнитных воздействий контейнеров необслуживаемых усилительных (регенерационных) пунктов с устройствами их защиты, обеспечивающий работу магистральной (внутризоновой) кабельной линии передачи.
Элементарный кабельный участок (ЭКУ) - Вся физическая среда передачи между соседними окончаниями участка.
Под физической средой передачи подразумевается совокупность оптического волокна линейного кабеля и его сростков в точках соединения строительных длин, станционных кабелей и их сростков с линейными оптическими волокнами, а также кроссовых оптических шнуров.
Кабельная секция (КС) - Часть линейных сооружений между соседними усилительными (регенерационными) пунктами конкретной системы передачи.
Окончание участка (элементарного кабельного) – граница, выбранная условно в качестве стыка оптического волокна (кабельной пары) с регенератором (усилителем)[21].
Перед проектированием были произведены проектно – изыскательные работы, задача которых стояла определить расположение домов, количеств этажей и подъездов. На данном участке расстояние между домами не превышает 100 метров, что упрощает работу по монтажу воздушно– кабельных переходов (ВКП). Необходимо рассчитать длину магистрального участка от существующего узла связи ОАО «Вымпел - Коммуникации» расположенного по адресу ул.Патрисы - Лумумбы,36 до узла связи 2-го уровня, проектируемого фрагмента сети ШПД, расположенного по адресу ул.Симферопольская,24. Расстояние между узлами составляем 1180 метров. В качестве магистрального кабеля используется ДПОм-П-16А-4(4). Расход кабеля от существующего узла до проектируемого рассчитывается по формуле:
, (1.1)
где L – расстояние между узлами, метров;
Кс – расход кабеля для ввода в существующий узел (20 м);
Кпр – расход кабеля для ввода в проектируемый объект (20 м).
Итого длина кабеля магистрального участка от существующего узла до проектируемого составляет 1220 метров. На рисунке 2.1 изображен ситуационный план прокладки магистрального ВОК от ул.Патрисы - Лумумбы,36 до ул.Симферопольская,24.
Рисунок 2.1 – Ситуационный план прокладки магистрального ВОК
Длины пролета между домами, планируемые подключить к сети ШПД расписаны в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Длины пролета между домами
Участок подвески ВОК |
Длина пролета, м. |
Высота подвеса ВОК (А), м. |
Высота подвеса ВОК (В), м. |
ул.Симферопольская,24 - ул.Симферопольская,25 |
35 |
18,5 |
18,5 |
ул.Симферопольская,25 - ул.Симферопольская,28а |
80 |
18,5 |
18,5 |
|
|
|
|
Продолжение таблицы 2.1 |
|||
Участок подвески ВОК |
Длина пролета, м. |
Высота подвеса ВОК (А), м. |
Высота подвеса ВОК (В), м. |
ул.Симферопольская,28а - ул.Симферопольская,28 |
45 |
18,5 |
18,5 |
ул.Симферопольская,24 - ул.Симферопольская,19а |
70 |
18,5 |
18,5 |
ул.Симферопольская,19а - ул.Симферопольская,19 |
45 |
18,5 |
18,5 |
ул.Симферопольская,19 - ул.Симферопольская,18а |
60 |
18,5 |
18,5 |
ул.Симферопольская,18а - ул.Симферопольская,18 |
40 |
18,5 |
18,5 |
ул.Симферопольская,18 - ул.Симферопольская,17 |
40 |
18,5 |
18,5 |
ул.Симферопольская,17 - ул.Симферопольская,15 |
40 |
18,5 |
32,0 |
ул.Симферопольская,15 - ул.Симферопольская,16 |
40 |
32,0 |
18,5 |
ул.Симферопольская,16 - ул.Симферопольская,14 |
60 |
18,5 |
32,0 |
ул.Симферопольская,24 - ул.Симферопольская,26 |
10 |
18,5 |
15,0 |
ул.Симферопольская,26 - ул.Симферопольская,28 |
30 |
15,0 |
15,0 |
ул.Симферопольская,28 - ул.Симферопольская,29 |
40 |
15,0 |
18,5 |
ул.Симферопольская,29 - ул.Симферопольская,29а |
40 |
18,5 |
18,5 |
ул.Симферопольская,29а - ул.Симферопольская,27 |
60 |
18,5 |
15,0 |
ул.Симферопольская,27 - ул.Симферопольская,26 |
40 |
18,5 |
15,0 |