- •Зміст вступ
- •1 Коротка характеристика кінцевого пункту, вибір траси волп, типу кабелю та системи передачі
- •1.3 Вибір траси волп
- •1.4 Вибір системи передачі
- •1.5. Розрахунок необхідної кількості оптичного кабелю
- •2.1 Розрахунок параметрів ов
- •2.2 Визначення втрат у оптичному волокні
- •2.3 Розрахунок дисперсії
- •3.1 Розрахунок довжини дільниці регенерації за загасанням
- •3.2 Розрахунок довжини дільниці регенерації по дисперсії
- •3.3 Побудова діаграми енергетичних рівнів для однієї ділянки регенерації
- •4 Захист волоконно-оптичних ліній від небезпечних
- •5 Кошторисно – фінансовий розрахунок
- •Перелік літератури
3.2 Розрахунок довжини дільниці регенерації по дисперсії
Довжина регенераційної ділянки Lp2 обмежена дисперсією сигналів в ОВ, не повинна перевищувати[3]:
(3.2.1)
В-лінійна швидкість передачі апаратури, Мбіт/с.
-середньоквадратичне
значення погонної дисперсії ОВ,с/км.
Яке становить 0,8 пс/км.
Розрахуємо
довжину регенераційної ділянки
обмежену
дисперсією сигналів в ОВ:

Ми бачимо, що довжина регенераційної дільниці по загасанню менша ніж по дисперсії, тому довжина дільниці регенерації 47.2 км.
3.3 Побудова діаграми енергетичних рівнів для однієї ділянки регенерації
Діаграма рівнів є графіком зміни рівня потужності оптичного сигналу при його розповсюдженні від виходу передавального оптоелектронного модуля через лінійний тракт однієї ділянки регенерації до входу в приймальний оптоелектронний модуль. Але, якщо довжина з’єднувальної лінії менша за довжину регенераційної ділянки, то тоді діаграма рівнів є графіком зміни рівня потужності оптичного сигналу при його розповсюдженні від виходу передавального оптоелектронного модуля через лінійний тракт з’єднувальної лінії до входу в приймальний оптоелектронний модуль.
А. На вертикальній осі з лівого боку діаграми відкласти рівень сигналу джерела випромінювання, відповідний Рдж= 2, дБм.
Б. Вниз від крапки А опустити лінію, відповідну по величині втратам в двох оптичних роз'ємних з'єднувачах (ОЗ-Р), що стоять на вході в ОВ:
2*
р=1
дБ.
В. Далі йде похила лінія, що відповідає втратам в першій будівельній довжині ОК. Вона закінчується в крапці В, яка нижче за крапку Б на величину втрат в будівельній довжині ОК і рівна
БД=
*2=0,784
дБ.
Г. З точки В лінія вертикально опускається вниз в точку Г на величину, рівну втратам в зварному з'єднанні двох будівельних довжин ОК
н
=0,1
дБ.
Далі повторюється картина, описана в точках В та Г для необхідного числа будівельних довжин.
Д. У точці Д відбувається теж саме, що і у точці В., але змінюється будівельна довжина Lбд=0,6. Тоді похила лінія буде рівна
БД=
*0,6=0.23
дБ.
Е. Пройшовши усі будівельні довжини далі вниз відкладаються втрати у вихідному оптичному роз'ємному з'єднувачі (ОЗ-Р), що стоїть на виході з ОВ:
2*
р
=1 дБ.
Є. Далі використовуємо автоматичне регулювання рівня (АРР) на підсилювальній ділянці. АРР візьмемо рівним 17.4 дБм.
Ж. Від значення P0мін відкладається вгору запас потужності, пов'язаний з деградацією апаратури ВОСП Рз = 6 дБм. Це точка Ж .
Згідно з отриманими вище результатами ми можемо побудувати діаграму рівнів.

Висновки: згідно побудованої діаграми можна зробити висновок, що на проектній ВОСП рівень сигналу на прийомі зберігається на досить високому рівні. Це призводить до того, що отриманий сигнал не входить в межі чутливості приймача. Для вирішення цієї задачі був встановлений автоматичний регулювач рівня(АРУ). Для економії можна було встановити атенюатор, але в перспективі краще використати АРУ.Атенюатори використовуються в тих випадках, коли необхідно ослабити сильний сигнал до прийнятного рівня, щоб уникнути перевантаження, що створюється надмірно потужним сигналом.
Однією із особливостей експлуатації АРУ є те, що згасання сигналу можна регулювати. Це дозволяє посилити сигнал, якщо згасання на ОК збільшиться внаслідок старіння.
