
- •1.3 Системы видеоконференцсвязи
- •3.2 Особенности построения корпоративных мультисервисных сетей
- •3.3.4 Выбор оптического кабеля. Ведущая роль в совершенствовании линий связи принадлежит волоконно-оптическим кабелям, которые по сравнению с обычными металлическими обладают рядом преимуществ:
- •4.2 Расчет распределения энергетического потенциала по длине регенерационного участка
- •4.4.2 Проведем расчет средней продолжительности одного занятия для разного типа абонентов. Для квартирных абонентов средняя продолжительность одного занятия, определяется по формуле
- •4.4.3 Местная нагрузка от абонентов si-2000 станции Краснодар, распределяется по станциям сети (включая проектируемые) и к узлу спецслужб.
- •5.2.2 Конструкция и виды электрических кабелей. Кабели кг, кг-хл на 660 в силовые гибкие с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке.
- •6.2.2. Расчет выбросов от автотранспорта и расчёт платы за эти выбросы при строительстве волоконно-оптической линии связи на участке железной дороги Краснодар – Кавказская.
- •7 Экономическая часть проекта. «Проектирование корпоративной сети связи».
- •7.1 Определение капитальных вложений
- •7.2 Определение эксплуатационных затрат
- •Заключение
3.3.4 Выбор оптического кабеля. Ведущая роль в совершенствовании линий связи принадлежит волоконно-оптическим кабелям, которые по сравнению с обычными металлическими обладают рядом преимуществ:
высокая помехозащищённость от внешних электромагнитных полей;
большая широкополостность. ВОК работают в диапазоне частот 1014- 1015 Гц. В световом диапазоне увеличивается несущая частота в 610 раз. Отсюда теоретически увеличивается объём передаваемой информации. Работают оптические линии со скоростью передачи до 10 Гбит/с (опытные образцы до 100 Гбит/с);
малое затухание энергии в оптическом волокне позволяет существенно увеличить длину регенерационного участка;
дефицитные металлы (медь, свинец) заменены кварцем;
высокая скрытность передачи информации;
большие строительные длины кабеля (2 км и более) обеспечивают меньшее число соединений, что увеличивает надёжность ВОЛС;
снижение массы кабеля.
При выборе оптического кабеля следует руководствоваться следующими параметрами:
число оптических волокон и их тип определяется требованиями пропускной способности ВОСП, способом организации двухсторонней связи;
отдельные оптические волокна кабеля должны быть различимы для их идентификации;
затухание и дисперсия, зависящие от выбора длины волны и ширины полосы источника оптического излучения, должны обеспечивать максимальную длину регенерационного участка.
Марка кабеля выбирается в зависимости от способа прокладки или подвески, экономической эффективности, рейтинга производителей.
В дипломном проекте рассматривается проектирование корпоративной сети связи на железнодорожном участке Краснодар – Кавказская. Используется волоконно-оптический кабель, а именно кабель марки ОКМС-A-4/2(2,4)Cn-16(2): магистральный самонесущий диэлектрический для подвески на опорах контактной сети и линий автоблокировки железных дорог, на опорах линий электропередачи (ЛЭП) до 500 кВ, воздушных линиях связи и эксплуатации при температуре окружающей среды от –60°С до +70°С; имеет четыре оптических и два заполняющих модуля в повиве сердечника; 2,4 - номинальный наружный диаметр элементов в повиве сердечника; 16 оптических волокон в кабеле.
4 Расчет параметров ВОЛС на участке Краснодар – Кавказская
4.1 Определение максимальной длины регенерационного участка оптического линейного тракта
В данном дипломном проекте участок железной дороги оборудуется устройствами многоканальной связи на базе аппаратуры МЦП-155К, прокладывается волоконно-оптический кабель ОКМС-A-4/2(2,4)Cn-16(2). В настоящее время в качестве основных, используются длины волн 1310 нм и 1550 нм. Длина волны 1550 нм позволяет организовать более длинные регенерационные секции, однако при этом происходит увеличение стоимости каналообразующей аппаратуры на 5–10%. Выбор длины волны осуществляется путем расчета затухания полезного сигнала в ВОЛС и сопоставления полученного результата с максимальным проектным затуханием регенерационного участка. Последние параметры являются одной из характеристик системы передачи.
Длина регенерационного участка (РУ)
цифровой волоконно-оптической системы
передачи (ЦВОСП) зависит от многих
факторов, важнейшим из которых является
энергетический потенциал Э, в самом
общем случае определяемый как
(4.1)
По формуле (4.1), с учетом того, что
дБ и
дБ, определяем энергетический потенциал
для оборудования МЦП-155К
дБ
Длина регенерационного участка Lру определяется по формуле
,
(4.2)
где
–
энергетический потенциал;
–
эксплуатационный запас;
–
число разъемных соединений;
–
затухание разъемного оптического
соединения, дБ;
–
затухание неразъемного оптического
соединения, дБ;
.–
коэффициент затухания оптического
кабеля, дБ/км;
–
строительная длина оптического кабеля.
Принимаем эксплуатационный запас Э=
4 дБ. Строительная длина оптического
кабеля L
=
4 км. На длине регенерационного участка
имеется шесть разъемных соединений n
=
6. Затухание разъемного соединения А
=
0,5 дБ, затухание неразъемного соединения
А
=
0,1 дБ.
Рассмотрим возможность организации
связи по одномодовому ОК на двух рабочих
длинах волн
= 1,31 мкм и
= 1,55 мкм. Для этого произведем расчет
максимально допустимой длины
регенерационного участка при условии
выполнения ограничений по затуханию
оптического сигнала.
Подставив определенные выше значения
в формулу (4.2) получим для оборудования
МЦП-155К при
=1,31
мкм
км.
Для оборудования МЦП-155К при
=1,55
мкм
км.
Длина участка Краснодар –
Кавказская составляет 136 км, а так
как аппаратура МЦП-155К установлена на
каждой станции и максимальная длинна
между станциями 32, что значительно
меньше длины регенерационного участка
на обеих длинах волн, можно сделать
вывод что возможна работа как на длине
=1,55
мкм, так и на
=1,31
мкм.