Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Технологии предоставления широкополосного доступа. Учебное пособие
.pdf
51
- Потребляемая мощность не более 17 Вт
-Рабочий диапазон температур от +5 до +40 град. С
- Относительная влажность до 80%
- Габариты 218 x 120 x 49 мм, настольное исполнение
Порт USB 2.0
- для подключения внешних накопителей USB или HDD
Линейку абонентских терминалов, представляемых предприятием «Эл-
текс», можно посмотреть на сайте предприятия. Их разнообразие растёт в зави-
симости от потребностей населения.
Таблица 8. Абонентские терминалы
Наименование
изделия
Количе-
ство
портов
GEPON
Количество
портов
LAN
Количе-
ство
портов
FXS
Количество приё-
мопередатчиков
Wi - Fi
NTE-2C
1
10/100 Base-T
1xEthernet
10/100/1000
Base-T
-
-
NTE-RG1400G
1
4хEthernet
10/100/1000
Base-T
-
-
NTE-RG1400G-W
1
4хEthernet
10/100/1000
Base-T
-
до 3
(IEEE 802.11n, до
450 Мбит/с)
NTE-RG1400GC
1
4хEthernet
10/100/1000
Base-T
-
-
NTE-RG1400GC-W
1
4хEthernet
10/100/1000
Base-T
-
до 3
(IEEE 802.11n, до
450 Мбит/с)
NTE-RG1402G-W
1
4хEthernet
10/100/1000
Base-T
2
до 3
(IEEE 802.11n, до
450 Мбит/с)
NTE-RG1402GC-W
1
4хEthernet
10/100/1000
Base-T
2
до 3
(IEEE 802.11n, до
450 Мбит/с)
NTE-RG1402GC
1
4хEthernet
10/100/1000
Base-T
2
до 3
(IEEE 802.11n, до
450 Мбит/с)

52
3.12 Затухание сигнала в оптической сети. Расчет оптического бюджета
На затухание сигнала в оптической сети влияют следующие составляю-
щие:
- Потери в соединениях волокна;
- Потери в оптическом волокне (на километр);
- Потери в оптических коннекторах;
- Потери при использовании различных типов сплиттеров;
В таблице 9 приведены значения потерь для каждого элемента PON дерева
(в списке приведены усредненные значения):
Таблица 9 – Затухание сигнала в оптической сети
Затухание
Потери в соединениях волокна
0.1 – 0.2 dB
Потери в оптическом волокне (1310nm)
0.36 dB
Потери в оптическом волокне (1490/1550nm)
0.24 dB
Потери в оптических коннекторах
0.3 dB
Затухание в 1:32 оптическом сплиттере
15 dB
Расчет бюджета мощности проектируемой оптической сети производится с
целью определения соблюдения основного параметра – соответствие макси-
мального затухания проектируемой линии требованиям, предъявляемым к тех-
ническим параметрам оборудования.
дБAAANANllА
разmразccppn
),().....(
11
(2)
где
А
- суммарные потери в линии (между OLT и ONU), дБ;
i
l
- длина i-участка, км;
n - количество участков;
- коэффициент затухания оптического кабеля;
p
N
- количество разъемных соединений;
p
A
- средние потери в разъемном соединении, дБ ;
c
N
- количество сварных соединений;
c
A
- средние потери в сварном соединении, дБ;
разm
A
- средние потери в оптическом разветвителе, дБ;
Для проверки усвоения этого материала в курсе предусмотрено выполне-
ния курсовой работы.

53
Вопросы к главе 3
1. Что является передающей средой в оптическом кабеле?
2. Какие типы оптических кабелей вы знаете? В чём их отличие?
3. Расшифруйте и поясните аббревиатуруPON.
4. Архитектура сетей PON.
5. Как называется станционное и абонентское оборудование, исполь-
зуемое для предоставления клиентам широкополосного доступа?
4 Заключение
Итак, в данном учебном пособии рассмотрены все наиболее часто приме-
няемые технологии предоставления широкополосного доступа, их преимуще-
ства и недостатки. Используя этот материал, можно выбрать наиболее подхо-
дящую технологию для конкретного случая, или сочетание технологий, что зачастую только и может обеспечить наиболее эффективную схему подключения
абонентов.

54
Приложение А
Глоссарий
IEEE – Американский Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектро-
нике (профессиональная ассоциация), набор стандартов связи
PON (PassiveOpticalNetwork) - пассивные оптические сети
OLT (Optical Line Terminal) - терминалоптическойлинии
ONT (Optical Network Terminal) - оптическиесетевыетерминалы
FSAN ( FullServicesAccessNetwork) - консорциум, в который входят крупней-
шие мировые операторы связи и производители телекоммуникационного оборудования.
MPCP (Multi-PointControlProtocol ) - протокол управления множеством узлов
DBA (Dynamic Bandwidth Allocation) – механизм динамического перераспреде-
ления полосы пропускания
IGMP( Internet Group Management Protocol) - протокол управления группами
Интернета
ATM ( Asynchronous Transfer Mode ) — асинхронный способ передачи данных
SDH ( Synchronous Digital Hierarchy) — технология транспортных телекомму-
никационных сетей
TDMA ( Time Division Multiple Access) — множественный доступ с разделени-
ем по времени
NTT (Nippon Telegraph and Telephone) - японская телефонная компания
CENELEC ( Comitе Europеen de Normalisation Еlectrotechnique) — европейский
комитет электротехнической стандартизации
HFC ( Hybridfibre-coaxial ) - гибридная волоконно-коаксиальная сеть
CMTS (Cable Modem Termination System) - кабельныемодемы
STB (Set-Top-Box) - ресивер цифрового телевидения
МСС( Московская сотовая связь) - оператор сотовой связи
HDTV( High-Definition Television) – телевидение высокой чёткости
TDM( Time-division multiplexing) - мультиплексирование с разделением по вре-
мени
MM (MultiMode) - режим оптического многомодового волокна
SM( SingleMode) - режим оптического многомодового волокна

55
EFM (Ethernet in the First Mile) - Ethernet напервоймиле
Ethernet - пакетная технология передачи данных
ВОЛС – волоконно-оптические линии связи
ОК – оптоволоконный кабель
ОШ - оптический шкаф
ОУ – оптический узел
МСЭ-Т - международный союз электросвязи

56
Литература
1. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2012. 943
2. Е.И. Морозова. Техническая эксплуатация цифровых систем коммутации:
Учебное пособие / СибГУТИ. – Новосибирск, 2012. – 83с
3. Barker R. CASE*Method. Entity-Relationship Modelling. Copyright Oracle Corporation UK Limited, Addison-Wesley Publishing Co., 1990.
4.IEEE Std 1348-1995. IEEE Recommended Practice for the Adoption of CASE
Tools.
5.IEEE Std 1209-1992. IEEE Recommended Practice for the Evaluation and Selection of CASE Tools.
6. Атцик А.А., Гольдштейн А.Б., Гольдштейн Б.С. Расчет и проектирование се-
тевого оборудования NGN/IMS. Учебное пособие. - СПб.: СПбГУТ, 2011. - 75 с.
7. Гольдштейн Б.С., Кучерявый А.Е. Сети связи пост-NGN. СПб. БХВПетербург, 2013 – 160с.
8. Портнов Э.Л.Оптические кабели связи. Конструкции и характеристики Изда-
тельство: М.: ЦНТИ "Информсвязь", 2000 – 112с
9. Концептуальные положения по построению мультисервисных сетей на ВСС
России. Минсвязи России, 2001 г.
10. Росляков А.В. Мультисервисные платформы сетей следующего поколения
NGN. Том 1. Отечественные системы. Самара: ПГУТИ, ООО «Издательство Ас
Гард», 2012. Т.1. Отечественные системы. – 312 с.
11. . eltex@eltex-co.ru
12. Официальный сайт фирмы «Элтекс»[Электронный ресурс] – Элек-трон.
текстовые данные. – 2019, Режим доступа: – http://www.mc240.ru/,
http://www.eltex.ru/.
13. “Концепция развития рынка телекоммуникационных услуг Российской
Федерации”, одобренная правительством Российской Федерации 21 декабря
2000 г.
14.ФЗ «О связи» N 126-ФЗ от 07.07.2003 с изменениями от 06.07.2016 г.
15. Т.И. Ромашова, Н.Н.Попова «GPON в сети абонентского широкполосного
доступа» Методическое пособие, СибГУТИ, 2019 – 31с.
16. . FTTx: Где оптимальное место для «x» // Сети и системы связи, 2008, № 9.
17. Оптические кабели связи российского производства. Изд. Эко – Тренд 2003г
– 286с.

57
Учебное издание
Морозова Елена Иннокентьевна
Технологии предоставления широкополосного доступа
Учебное пособие
Подписано в печать 21.10.2019, заказ № 88
п. л. 3,6, 57 стр., электронная версия – 1,23 Мб
Отдел рекламы и PR СибГУТИ
630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86, офис 105
тел. (383) 269-83-56
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
