- •Пояснительная записка
- •Содержание
- •Введение
- •1. Выбор топологии сети
- •2. Выбор трассы волс
- •Основные проектные решения
- •3.1. Выбор ступени иерархии и типа мультиплексора на основе расчета групповой скорости потоков
- •Выбор типа и конструкции оптического кабеля
- •Инженерный расчет
- •. Расчет проектной длины регенерационного участка, полной длины оптического линейного тракта и определение его структуры
- •. Определение суммарных потерь в оптическом тракте
- •. Расчет полного запаса мощности системы
- •. 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)
- •5.8. Определение уровня мдм (порога чувствительности приемного оптического модуля - пром)
- •5.9. Определение быстродействия системы
- •Строительство волс с учётом выбранной трассы
- •6.1. Прокладка оптического кабеля в грунте
- •6.2. Прокладка ок на городском участке сети
- •6.3. Прокладка оптического кабеля через водные преграды
- •6.4. Монтаж волс
- •6.4.1 Снятие защитного покрытия с концов сращиваемых ов
- •6.4.2 Подготовка торцов ов (скалывание)
- •6.4.3Способы сращивания ов, юстировка
- •6.5. Муфты
- •6.6 Арматура для воздушной подвески оптических самонесущих кабелей связи
- •Охрана труда и техника безопасности
- •8. Охрана окружающей среды при стоительстве волс.
- •Прокладка кабеля через реку осуществляется лишь после получения разрешения со стороны соответствующих инстанций. Заключение
- •Литература
- •Приложение 3
- •Приложение 1 Ситуационная схема трассы прокладки кабеля на городском участке
- •Ситуационная схема трассы прокладки кабеля на загородном участке
5.7. Определение уровня передачи мощности оптического излучения на выходе передающего оптического модуля (пом)
Уровень передачи мощности оптического излучения на выходе ПОМ, дБм, определяется по формуле (5.7), подставляем значения:
![]()
где РС - уровень средней мощности оптического сигнала на выходе источника излучения (см. табл.3.1);
ΔР - снижение уровня средней мощности, зависящее от характера сигнала (для кода NRZ -3 дБ).
5.8. Определение уровня мдм (порога чувствительности приемного оптического модуля - пром)
Уровень МДМ (порог чувствительности ПРОМ):
Для pin-фотодиода:
при
В ³
50 Мбит/с. (5.15)
Подставим
значения:
дБ.
5.9. Определение быстродействия системы
Допустимое быстродействие зависит от характера передаваемое сигнала, скорости передачи информации и определяется:
с
(5.16)
где b - коэффициент, учитывающий характер линейного сигнала (линейного кода), для кода NRZ b = 0,7; для остальных 0,35.
Общее ожидаемое быстродействие ВОСП, с, рассчитывается:
(5.17)
где tПЕР = (0,5...10) нс - быстродействие ПОМ;
tПР = (0,2…20) нс - быстродействие ПРОМ;
tОВ - уширение импульса на длине регенерационного участка, которое рассчитывается по формуле:
с
(5.18)
где t - дисперсия оптического волокна, с/км; (5.2)
Подставляя все необходимые значения в выражения (5.16), (5.17), (5.18) получим следующий результат:
![]()
tОВ=87.05∙7∙10-12=0.6093 нс;
tОЖ=1,111
нс;
Если выполняется следующее неравенство:
tОЖ < tS, (5.19)
то выбор оптического кабеля сделан верно. Запас по быстродействию, определяется разностью:
c
(5.20)
Проверим правильность выбора кабеля (5.19) и рассчитаем запас по быстродействию (5.20):
12,439∙10-9<0,0045
Δt=|12,43∙10-9 - 4500000∙10-9|=0,00449 с
Примечание:
Расчеты производились из предположения, что tПЕР = 5нс, tПР = 10нс.
Строительство волс с учётом выбранной трассы
При строительстве ВОЛС выполняются следующие работы: разбивка линии; доставка кабеля и материалов на трассу; испытание, прокладка и монтаж кабеля, и устройство вводов.
6.1. Прокладка оптического кабеля в грунте
Для прокладки междугородных ОК в грунт в настоящее время получили применение три способа: прокладка кабелеукладчиком, траншейная прокладка и прокладка кабеля в пластмассовой трубе.
Эти методы и технологии предусматривают обеспечение защиты муфт и кабелей от механических повреждений, от внешних электромагнитных влияний, ударов молнии и актов вандализма, а также возможности быстрого устранения возникающих повреждений или выполнения переключений и ответвлений в муфтах на новые объекты, строящиеся в районах, где проходят ВОЛС.
Бестраншейный способ прокладки кабеля с помощью кабелеукладчика, благодаря высокой производительности и эффективности, является основным. Он широко применяется на трассах с размытыми рельефами местности и разными грунтами. Для прокладки используются кабелеукладчики с активными и пассивными рабочими органами. С помощью ножевого кабелеукладчика в грунте прорезается узкая щель, и кабель укладывается на ее дно на заданную глубину залегания 0,9... 1,2 м. При этом на кабель действуют механические нагрузки. Кабель на пути от барабана до выхода из кабеленаправляющей кассеты подвергается воздействию продольного растяжения, поперечного сжатия и изгиба, а в случаях применения вибрационных кабелеукладчиков - вибрационному воздействию. В зависимости от рельефа местности и характера грунтов, конструкции и технического состояния кабелеукладчиков, а также режимов его работы механические нагрузки на кабель могут изменяться в широких пределах.
Обязательной является планировка трассы перед прокладкой ОК бульдозером. Подъемы и уклоны трассы не должны превышать 30°. При прокладке ОК в сложных грунтах обязательно должна применяться предварительная пропорка грунта. Цель предварительной пропорки – обнаружение скрытых препятствий, которые могли бы повредить кабель. При обнаружении таких препятствий грунт на этих участках разрабатывается с помощью бурильных и взрывных работ, машин и механизмов для разработки траншей и т.п.
Прокладку кабеля рекомендуется выполнять под постоянным оптическим контролем. Контроль осуществляется по результатам измерения затухания ОВ кабеля с помощью оптического тестера, оптического рефлектометра или других аналогичных средств измерения.
