
- •1.Современные системы телекоммуникаций
- •2. Построение сетей электросвязи
- •2.1. Принципы построения сетей связи
- •2.2. Магистральные и зоновые сети связи
- •2.3. Городские телефонные сети
- •2.4. Сети сельской телефонной связи и проводного вещания
- •4. Коаксиальные кабели
- •4.1. Электрические процессы в коаксиальных цепях
- •4.2. Передача энергии по коаксиальной цепи с учетом потерь в проводниках
- •4.3. Емкость и проводимость изоляции коаксиальных цепей
- •4.4. Вторичные параметры передачи коаксиальных цепей
- •4.5. Оптимальное соотношение диаметров проводников коаксиальной цепи
- •4.6. Конструктивные неоднородности в коаксиальных кабелях
- •5. Симметричные кабели
- •5.1. Электрические процессы в симметричных цепях
- •5.2. Передача энергии по симметричной цепи с учетом потерь
- •5.3. Емкость и проводимость изоляции симметричной цепи
- •5.4. Параметры цепей воздушных линий связи
- •5.5. Основные зависимости первичных параметров симметричных цепей
- •5.6. Вторичные параметры симметричных цепей
- •6. Волноводы
- •6.1. Физические процессы, происходящие в волноводах
- •7. Оптические кабели
- •7.1. Развитие волоконно-оптической связи
- •7.2. Достоинства оптических кабелей и область их применения
- •7.3. Физические процессы в волоконных световодах
- •6.4. Лучевая теория световодов
- •7.5. Волновая теория световодов
- •7.6. Потери энергии и затухание
- •7.8. Дисперсия и пропускная способность
- •Глава 8. Заимные влияния и помехозащищенность цепей в линиях связи
- •8.1. Проблема электромагнитной совместимости в линиях связи
- •8.4. Косвенные влияния между цепями
- •8.5. Влияния в коаксиальных кабелях
- •8.6. Нормы на параметры взаимных влияний
- •8.7. Меры защиты цепей и трактов линии связи от взаимных влиянии
- •8.9. Симметрирование высокочастотных кабелей
- •9. Проектирование линейных сооружении связи
- •9.1. Организация проектирования линейных сооружении связи
- •9.2. Этапы проектирования
- •9.3. Оптимизация методов проектирования линий и сетей связи
- •9.5. Технология реального проектирования лсс
- •9.6. Выбор системы передачи, типа линии связи, марки кабеля и трассы строительства
- •9.7. Определение мест установки нуп и длин ретрансляционных участков кабельных магистралей
- •9.8. Рабочие чертежи
- •9.9. Основные положения проектирования подсистем кабельных магистралей
- •9.10. Распределение абонентов по территории города и выбор места расположения станций
- •9.11. Выбор емкости шкафа и проектирование распределительной сети гтс
- •9.12. Проектирование магистральной кабельной сети и канализации гтс
- •9.13. Многоканальные соединительные линии гтс
- •9.14. Перспективы развития методов проектирования сетей гтс
- •Глава 10. Строительство линейных сооружении связи
- •10.1. Прокладка кабельных линий связи
- •10.1.1. Подготовительные работы
- •10.1.2. Подготовка кабеля к прокладке
- •10.1.3. Группирование строительных длин
- •10.1.5. Прокладка подземных кабелей
- •10.1.7. Установка замерных столбиков
- •10.1.8. Механизация строительства
- •10.1.12. Прокладка подводных кабелей
- •10.1.13. Особенности прокладки оптических кабелей
- •Глава 11. Защита сооружений связи от внешних влияний и коррозии
- •11.1. Теория влияния
- •11.1.1. Физическая сущность и источники электромагнитного влияния на цепи связи
- •11.1.2. Виды и классификация внешних влиянии
- •11.1.3. Влияние атмосферного электричества
- •11.1.4. Влияние линии электропередачи
- •11.1.5. Влияние электрифицированных железных дорог
- •11.1.7. Нормы опасных и мешающих влиянии
- •11.1.8. Расчет опасного электрического влияния
- •11.1.9. Расчет опасного магнитного влияния
- •11.1.10. Расчет мешающих влияний
- •11.1.11. Влияние радиостанций на линии связи
- •11.2. Защита сооружений связи
- •11.2.3. Каскадная защита и молниеотводы
- •11.2.4. Защита от грозы кабельных линий
- •11.2.5. Экранирующие тросы
- •11.2.6. Редукционные и отсасывающие трансформаторы
- •11.2.7. Устройство заземлений
- •11.3. Экранирование кабелей связи
- •11.3.1. Применение экранов
- •11.3.3. Электромагнитостатическое экранирование
- •11.3.4. Электромагнитное экранирование
- •11.3.5. Волновой режим экранирования
- •11.3.7. Экранирующий эффект с учетом продольных токов
- •12. Полосковые линии передачи
- •12.1. Введение
- •12.2. Симметричная полосковая линия передачи
- •12.3. Несимметричная полосковая линия передачи
- •12.4. Щелевая линия
- •12.5. Копланарная полосковая линия
- •12.6. Связанные полосковые линии
- •13. Конструкции и характеристики линий связи
- •13.1. Электрические кабели связи
- •13.1.1. Классификация и маркировка кабелей
- •13.1.2. Проводники
- •13.1.3. Изоляция
- •13.1.4. Типы скруток в группы
- •13.1.6. Защитные оболочки
- •13.1.7. Защитные бронепокровы
- •13.1.8. Междугородные коаксиальные кабели
- •13.1.9. Междугородные симметричные кабели
- •13.1.10. Зоновые (внутриобластные) кабели
- •13.1.11. Городские телефонные кабели
- •13.1.12. Кабели сельской связи и проводного вещания
- •13.2. Оптические кабели связи
- •13.2.1. Классификация оптических кабелей связи
- •13.2.2. Оптические волокна и особенности их изготовления
- •13.2.3. Конструкции оптических кабелей
- •13.2.4. Оптические кабели отечественного производства
9.3. Оптимизация методов проектирования линий и сетей связи
Проблема оптимизации методов проектирования линий и сетей связи состоит из двух подпроблем. Первая связана с решением основной задачи проектирования — разработкой оптимального по выбранным критериям проекта линий и сетей связи, а также различных подсистем кабельных магистралей в соответствии с ТЭО и заданием на проектирование. Вторая включает задачи по оптимизации процесса проектирования с целью повышения производительности проектных работ, сокращения сроков и стоимости выполнения проектов, повышения их качества.
Вышеуказанные подпроблемы связаны между собой тем, что их решение возможно лишь на базе широкого использования вычислительной техники, разработки математического и программного обеспечения, создания автоматизированных систем управления производством (АСУП) и автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП), а также других подсистем АСУ различного назначения.
В настоящем параграфе рассматриваются некоторые пути решения первой группы задач.
Линейные сооружения связи являются сложными системами, исследование и оптимизация которых сопряжены с большими трудностями.
Задача оптимизации проектирования линейных сооружений связи решается в три этапа:
• построение математической модели проектируемой системы и оценка ее точности (погрешности);
• исследование операций по построенной модели с целью нахождения оптимального решения по заданным критериям или получение численных данных для различных вариантов проекта;
• оценка «стоимости реализации» оптимального решения путем анализа стоимости технологических, эксплуатационных и организационных мероприятий, связанных с реализацией этого решения.
Окончательное решение принимается по результатам третьего этапа. В практике проектирования, особенно при выполнении типовых проектов, в качестве основного критерия часто выбирается сметная стоимость строительства, что автоматически учитывает вопросы третьего этапа оптимизации проектов.
Построение математической модели проектируемой системы (или какой-либо ее подсистемы) необходимо для исследования ее эффективности численными методами. Требования к модели противоречивы: с одной стороны, она должна учитывать возможно большее число факторов, от которых зависит результат проектирования, а с другой — быть достаточно простой для по-лучения обозримых, желательно аналитических зависимостей между входящими в нее параметрами.
Общих способов построения математических моделей не существует. Обычно их строят на основании обобщения экспериментальных данных и результатов научных исследований линейных сооружений связи с учетом заданной точности исходных данных и допустимой погрешности решения. Построение математической модели — важнейшая часть всего исследования, так как она определяет его конечный результат.
Различают два класса моделей: аналитические и статистические. Для аналитических моделей характерно установление формульных, аналитических зависимостей: алгебраических и дифференциальных уравнений. С помощью этих моделей удается описать сравнительно простые операции с ограниченным числом взаимодействующих факторов. Примерами аналитических моделей ЛСС являются выражения, связывающие первичные параметры цепей линий связи с их конструктивными и электрическими параметрами, диаметрами проводов, расстояниями между проводами, их удельной проводимостью, диэлектрической проницаемостью изоляции и тангенсом угла потерь в ней, конструкцией и параметрами экранов. К аналитическим моделям также относятся методы и формулы, используемые при проектировании ЛСС для расчетов стоимости строительства магистралей связи, расстояний между ретрансляционными участками линий, необходимого количества основных материалов и их стоимости, транспортных и других расходов, экономичности проекта и др.
Статистические модели позволяют учесть воздействие случайных факторов на эффективность проектируемого объекта и параметры ЛСС. Эти модели используются при оценке значений: взаимных и внешних помех, опасных влияний,- параметров надежности ЛСС. Кроме того, часто их используют при проектировании объектов, когда некоторые исходные факторы неизвестны или могут изменяться в определенных границах.
Процедура статистического моделирования состоит в вычислении с помощью специальных программ на ЭВМ последовательности чисел, имитирующих случайные воздействия. Эти числа используются по отдельности или группами в качестве входных величин алгоритма преобразования. В результате накапливается совокупность значений изучаемых характеристик объекта, которая затем подвергается соответствующей вычислительной обработке для получения приближенных статистических описаний этих характеристик.
Учитывая сложность системы проектирования ЛСС и ее подсистем, на практике возникает задача оценки достоверности принятой математической модели, называемая идентификацией. Под идентификацией понимают построение математических моделей объектов по результатам экспериментальных исследований. Решение этой задачи начинается с выдвижения гипотезы о структуре и качественных особенностях модели, затем на основе экспериментальных исследований эта гипотеза принимается или отвергается. После принятия гипотезы переходят к уточнению количественных параметров модели.
9.4. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХСООРУЖЕНИИ СВЯЗИ
Система автоматизированного проектирования ЛСС представляет собой комплекс средств технического, программного и информационного обеспечения, предназначенных для решения задачи автоматизации и оптимизации инженерных расчетов проектирования ЛСС.
По мере насыщения проектных институтов вычислительной техникой, совершенствования программного обеспечения и повышения квалификации программистов, освоения методов проектирования с помощью ЭВМ в режиме диалога «человек — машина» появляется возможность перехода к автоматизированным технологическим линиям проектирования (АТЛП) сетей и линейных сооружений связи и их более высокой иерархической ступени — системе автоматизированного проектирования (САПР).
Создание и применение АТЛП и САПР позволит осуществлять многовариантное проектирование кабельных магистралей, зданий, предприятий ГТС, внедрять методы построения оптимальной структуры сетей ЛСС различного назначения. Это открывает возможность более качественного решения задач снижения сметной стоимости проектирования и строительства ЛСС, а также повышения производительности труда и качества работы проектировщиков.
Одной из основных проблем в деле разработки АТЛП являются улучшение и постоянное совершенствование программного обеспечения. В процессе улучшения программного обеспечения должен происходить переход от решения задач с большим объемом вычислений, но с простыми алгоритмами к задачам, в которых значительно сокращается число вычислительных процедур, но при этом возрастают сложность и многовариантность самих методов и алгоритмов проектирования для выбора оптимального решения.
Эта проблема решается путем создания так называемых пакетов прикладных программ (ППП) и специализированных программ (СП). Основная особенность ППП состоит в том, что они ориентируются на решение задач большой сложности
Рис. 9.1. Схема алгоритма процесса проектирования ЛСС на автоматизированных технологических линиях проектирования
Процесс проектирования ЛСС с применением АТЛП схематически представлен на рис. 8.1.
Электронно-вычислительная машина в САПР (как и АТЛП) выполняет весь технологический цикл проектирования ЛСС. Сохраняется и роль проектировщика, который взаимодействует с САПР в режиме диалога «человек —- машина». Система, САПР позволяет значительно повысить качество проектов и освободить проектировщиков от выполнения трудоемкой рутинной работы.