Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Проектирование сети доступа зоны малоэтажной застройки. Учебно-методическое пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
31
Рис. 19. Удаление элемента
Примечание. При добавлении пролетов вручную рекомендуется про­верять соответствие их длины техническим требованиям и нормати­вам. В процессе проектирования могут возникать ситуации, когда про­грамма не подключает определенные дома автоматически. Это проис­ходит из-за того, что либо длина требуемого дроп-кабеля превышает максимально допустимое значение, установленное в настройках, либо расстояние от дома до ближайшей опоры больше предельного, заданного в программе. В таких случаях следует проверить: возможно, при вводе исходных данных была пропущена необходимая опора, или же стоит рас­смотреть вариант установки дополнительной опоры вблизи проблем­ного дома.
32
Рис. 20. Добавление пролета
Чтобы изменить параметры дроп-муфты, необходимо выполнить ряд последовательных действий. Сначала найдите нужную дроп-муфту на схеме и кликните по ее значку правой кнопкой мыши – это откроет доступ к настройкам. В правой части экрана появится панель редактирования, где доступны следующие операции: можно выбрать другой тип муфты из пред­ставленного выпадающего списка, откорректировать конфигурацию уста­новленных сплиттеров (изменив их тип и количество), а также просмотреть текущее количество домов, подключенных к данной муфте. После внесения всех необходимых изменений в конфигурацию обязательно подтвердите их, нажав кнопку «Сохранить изменения». Важно учитывать, что любые изме­нения конфигурации муфты могут повлиять на подключенные к ней дома, поэтому рекомендуется после редактирования проверить корректность всех подключений в зоне действия измененной муфты.
Для изменения расположения дроп-муфты необходимо сначала уда­лить существующую муфту, если она установлена в неподходящем месте. Затем найти и выделить новую опору, на которую планируется перенос
33
муфты, – для этого кликните по ней правой кнопкой мыши. В появившемся контекстном меню выберите пункт «Добавить дроп-муфту», что создаст новый элемент на выбранной опоре. Для оптимального размещения муфты и эффективного распределения подключений рекомендуется воспользо­ваться функцией массового подключения домов – этот инструмент автома­тически проанализирует все абонентские подключения и пересчитает оп­тимальное положение муфты. Данный метод предоставляет несколько важных преимуществ: во-первых, он позволяет перенести муфту на более удобную и подходящую опору; во-вторых, значительно автоматизирует процесс подключения домов, экономя время; в-третьих, способствует оп­тимизации всей сетевой инфраструктуры за счет правильного распределе­ния узлов подключения. После выполнения этих операций система авто­матически перестроит схему подключений с учетом новых параметров. Для этого выделите группу домов (рис. 21).
Рис. 21. Выделение группы домов
34
При выделении домов их цвет изменится, что визуально обозначит вы­бранные объекты. Размер группы можно регулировать, добавляя или исклю­чая дома кликами мыши по соответствующим значкам. После завершения формирования группы нажмите клавишу Enter – система предложит на вы­бор: подключить отмеченные дома к уже существующей дроп-муфте либо автоматически создать новую муфту в оптимально рассчитанном месте с учетом расположения всех выбранных домов. Можно также выделить группу домов инструментом «Многоугольник».
11. Создание распределительной части оптической сети
Проектирование распределительной сети требует комплексного под­хода. В первую очередь выполняется размещение ключевых элементов – распределительных и разветвительных муфт. Затем осуществляется про­кладка фидерного (магистрального) кабеля, являющегося основой всей кабельной инфраструктуры. Параллельно ведется монтаж распределитель­ных кабелей, ответственных за доставку сигнала к конечным точкам. Особое внимание уделяется установке диэлектрического троса, который обеспечивает надежную подвеску кабелей и их защиту от механических повреждений.
Разграничение между распределительными и разветвительными муф­тами носит исключительно терминологический характер. Фактически рас­пределительные муфты оснащаются оптическими сплиттерами (стандарт­ная комплектация включает два сплиттера 1 × 8). В текущей версии про­граммного обеспечения отсутствует возможность редактирования данного параметра непосредственно в интерфейсе – изменение количества сплит­теров возможно только через ручное редактирование выходного файла спецификации. Для добавления муфты необходимо правой кнопкой мыши кликнуть на соответствующей опоре, в появившемся контекстном меню выбрать: «Добавить распределительную муфту» или «Добавить развет-
вительную муфту» (рис. 22).
Рис. 22. Добавление распределительной или разветвительной муфты
35
Двойной клик на значке муфты выделяет его и позволяет затем выбрать и сохранить тип муфты.
Прокладка фидерного (магистрального) кабеля возможна исключительно по заранее подготовленным трассам. В случае, когда в проекте отсутствует не­обходимая опорная инфраструктура (например, возле здания, обозначенного как «Узел связи»), требуется выполнить дополнительные действия: добавить недостающую опору вручную, создать новый кабельный пролет, соединив до­бавленную опору с ближайшей существующей опорой. Для начала процесса прокладки активируйте инструмент «Проложить фидерный кабель», нажав соответствующую иконку в интерфейсе программы.
Рис. 23. Активация инструмента «Проложить фидерный кабель»
Затем выберите начальную точку маршрута, кликнув левой кнопкой мыши по соответствующей опоре. Далее укажите конечную точку, выбрав целевую опору и нажав клавишу Enter на клавиатуре. В случаях, когда между выбран­ными точками существует несколько возможных маршрутов, программа авто­матически предложит оптимальный вариант, выбрав кратчайший путь. Если требуется проложить кабель по конкретному маршруту, необходимо вручную последовательно отметить все промежуточные узловые опоры, через которые должен проходить кабель, и только после выбора последней опоры в цепочке нажать Enter для завершения построения трассы.
При создании нового участка фидерного кабеля он временно отобража­ется в виде толстой зеленой линии. Как только вы переключитесь на работу с другим элементом схемы, выделение сбросится, и кабель будет показан стандартной толстой красной линией.
По умолчанию система предполагает в фидере наличие 16 оптических волокон. Это значение можно скорректировать: в поле ввода «Число воло- кон» укажите нужное количество, далее сохраните изменения кнопкой «Применить». Для последующего редактирования двойной клик по участку фидера позволит изменить количество волокон. Если регулярно использу­ется нестандартное число волокон, рекомендуется установить его как зна­чение по умолчанию в настройках программы.
Распределительный кабель выполняет функцию соединения распреде­лительной муфты с дроп-муфтами, при этом возможны два варианта про­кладки: прямой (когда соединение осуществляется непосредственно между муфтами) или с промежуточными точками ветвления (когда кабель прохо­дит через разветвительные муфты). Для начала прокладки необходимо
36
нажать иконку «Проложить распределительный кабель» в интерфейсе про­граммы, после чего действовать по аналогии с прокладкой фидерного ка­беля (рис. 24).
Рис. 24. Активация инструмента «Проложить распределительный кабель»
В графическом отображении схемы распределительный кабель пред­ставлен тонкой синей линией, причем по умолчанию программа использует 8-волоконный самонесущий оптический кабель. Для изменения параметров кабеля следует выполнить двойной клик по нему (из-за небольшой толщины линии может потребоваться предварительное увеличение масштаба с помо­щью функции Zoom). В открывшемся меню редактирования доступны сле­дующие настройки: изменение типа кабеля (можно выбрать «Навивной» или «Шлейф» (ОКСН)), а также корректировка количества волокон. После вне- сения необходимых изменений обязательно нужно сохранить их.
Рис. 25. Выбор типа кабеля
37
На финальной стадии создания сети выполняется добавление диэлек­трического троса, который служит опорной конструкцией для навивных дроп-кабелей. Данный элемент необходим на участках, где отсутствует возможность использовать в качестве несущей основы фидерные или рас­пределительные кабели. Рекомендуемый способ добавления троса: в глав­ном меню программы выберите «Дизайн», далее – «Автоматически проло-
жить трос» (рис. 26).
Рис. 26. Активация инструмента «Автоматически проложить трос»
Система самостоятельно определяет оптимальные маршруты. На схеме трос отображается пунктирной линией.
12. Формирование результатов
Перед генерацией отчетной документации необходимо выполнить выбор. В настройках программы укажите применяемую систему навивки кабеля:
лайт – стандартная технология монтажа;
турболайт – усовершенствованная система крепления.
Рис. 27. Выбор системы навивки
Для получения итоговых проектных документов в главном меню про­граммы выберите раздел «Файл», а затем «Вывод спецификации и схемы сети». Формируемые документы включают спецификацию оборудования и материалов и схему построения сети.
Задание № 2
Ознакомьтесь с функционалом NetCalc. Разработайте эскизный проект сети доступа, обслуживающей территорию малоэтажной жилой застройки с количеством домовладений не менее 160 единиц. Проектирование необхо­димо осуществить с использованием NetCalc.
38
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги, стоит отметить, что PON-сети являются не только ос­новой для предоставления услуг связи, но и идеальной платформой для ре­ализации концепции умного города в условиях малоэтажной застройки. Их интеграция с цифровыми сервисами открывает новые возможности для управления инфраструктурой и повышения качества жизни населения.
Ключевые направления интеграции GPON-инфраструктуры с решениями для умных городов охватывают несколько важнейших аспектов цифровизации городского пространства. В сфере интеллектуальных систем видеонаблюде­ния реализуется комплексный подход, включающий размещение высокотех­нологичных IP-камер по периметру микрорайонов, что обеспечивает деталь- ный контроль территории. Особое значение приобретает реализация распре­деленных систем видеоаналитики, позволяющих обрабатывать данные непо­средственно на периферийных устройствах, снижая нагрузку на центральные серверы. Важным компонентом становится интеграция с современными си­стемами распознавания лиц и номеров транспортных средств, а также внедре­ние алгоритмов автоматического обнаружения аномальных ситуаций, что су­щественно повышает уровень безопасности в жилых зонах.
В области управления городской инфраструктурой GPON-сети обеспе­чивают работу умного уличного освещения с адаптивным регулированием интенсивности в зависимости от времени суток и погодных условий. Эко­логический мониторинг, включающий контроль качества воздуха, уровня шума и радиационного фона, становится важным инструментом для созда­ния комфортной городской среды.
Коммунальные сервисы нового поколения получают значительное раз­витие благодаря внедрению умных счетчиков ресурсопотребления, передаю­щих данные в реальном времени через GPON-сеть. Системы раннего обнару­жения аварий в инженерных сетях позволяют оперативно реагировать на по­тенциальные угрозы, минимизируя возможный ущерб. Дистанционный кон­троль инженерных сетей через единую цифровую платформу существенно повышает эффективность эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства.
Для населения важнейшим направлением интеграции становятся циф­ровые сервисы, в частности системы умного дома с централизованным управлением, которые через GPON-подключение получают доступ к облач­ным сервисам и могут интегрироваться с городскими цифровыми платфор­мами. Таким образом, интеграция GPON-инфраструктуры с решениями для умных городов создает прочную основу для цифровой трансформации ма­лоэтажной застройки, обеспечивая как экономическую эффективность за счет оптимизации эксплуатационных расходов, так и высокое качество сер­висов для конечных пользователей, что в совокупности способствует фор­мированию комфортной и безопасной городской среды нового поколения.
39
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) – проектирование, мон­таж, эксплуатация. – Режим доступа: https://vols.expert/, свободный. – Загла­вие с экрана. – Яз. рус.
2. Официальный сайт Тералинк. – Режим доступа: http://new.teralink.ru/,
свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]