
- •Завдання на курсовий проект
- •1. Магістральний, дорожній і відділковий зв’язок
- •1 .1 Обгрунтування і перелік необхідних видів відділкового телефонного оперативно-технологічного зв’язку та кіл автоматики
- •2. Проектування кабельної лінії зв’язоку на основі електричного кабелю
- •2.1 Організація відділкового зв'язку і кіл автоматики по кабельній лінії
- •2.2 Вибір типу і ємності кабелю, розподіл ланцюгів по четвіркам
- •2.3 Розрахунок індукованих впливів тягових мереж змінного струму
- •2.3.1 Розрахунок небезпечних впливів
- •2.3.2 Розрахунок заважаючих впливів
- •2 .4 Схема відгалужень кабельної лінії
- •2.5 Утримування кабелю під надлишковим тиском
- •3. Проектування магістральної кабельної лінії зв'язку на основі оптичного кабелю
- •3.1 Вибір типу і ємності оптоволоконного кабелю
- •3.2 Вибір джерела випромінювання, приймача випромінювання
- •3.3 Розрахунок швидкодії системи
- •4. Вибір траси і прокладання підземного кабелю
- •Список літератури:
3.2 Вибір джерела випромінювання, приймача випромінювання
В даному курсовому проекті потрібно обрати джерело випромінювання і приймач випромінювання, які працюють на довжині хвилі рівній 1,3 мкм, так як обраний кабель ОМЗКГ працює саме на цій довжині хвилі. Згідно цього, джерелом можна обрати HLP 5400 (Hitachi). Його параметри наведені в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3 - Параметри джерела випромінювання HLP 5400 (Hitachi)
Довжина хвилі, мкм |
Вихідна потужність, мВт |
Ширина спектру, нм |
Час нарос-тання імпу-льсу, нс |
Модовий склад |
Матеріал і структура |
Років служби |
Пороговий струм (струм накачки для СВД), мА |
1,3 |
>5 |
1,0 |
0,5 |
одномодовий |
InGaAsP-ДГ |
105 |
30 |
Знаючи параметри джерела можна взяти в якості приймача випромінювання C30986EQC-02. Параметри приймача наведені в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4 - Параметри приймача C30986EQC-02
Фоточутливість,
А/Вт |
Спектра-льний діапазон, мкм |
Час наростання імпульсу, нс |
Матеріал і струк-тура |
Ємність,
ПФ |
Термін роботи, роки |
– |
0,9–1,7 |
1,5 |
InGaAs, p-i-n, ФД |
– |
4·105 |
Необхідна потужність джерела випромінювання, Рвп, визначається:
втратами в оптичному волокні, Ров;
оптичною чутливістю приймача випромінювання, Рпр;
втратою потужності, що визначається вибраним способом кодування лінійного сигналу, Ркод;
запасом потужності на компенсацію додаткових втрат, Рзап.
анс — згасання в одному нероз’єднуваному сполученні(0.3 дБ)
арс — згасання в одному роз’єднуваному сполученні(0.7 дБ)
втрат при введенні та виведенні випромінювання з ОВ:
Р4+Р5 =3+0,3 = 3,3 дБ
Так як в реальних системах оптичний приймач не може працювати тривалий час на максимально допустимому рівні потужності, то потужність сигналу, що приймається, постійно змінюється через порушення режиму роботи передавача, зміни втрат в ОВ і сполученнях і з інших причин. Застосування імпульсних засобів передачі сигналу по ОВ призводить до зниження середньої випромінюваної потужності. Величина зниження залежить від способу кодування лінійного сигналу. При використанні коду з поверненням в нуль (RZ) зниження потужності Ркод = 6дБм. ,результуючий запас: Рзап = 3+6 = 9 дБм.
Рпр = - 22.6
Згідно цього виводиться нерівність:
Рпер>αℓ+(n-1)aнс+2aрс+Р4+Р5+Рпр+Рзап+Ркод
Враховуючи, що ℓ = nℓсд, де ℓсд — будівельна довжина ОК рівна 2 км.
Рпер = 10lgР/Р0
Рпер = 10lg7/1= 8,45
Звідси
,
дБ
8,45>(0,4+0,3/2)* ℓ -0,3+2*0,7+3+0.3-22,6+6+9
8,45>0,55 ℓ -3.2
8,45+3.2>0,55ℓ
11.6>0,55 ℓ
ℓ = 20
Знаючи довжину ділянки і будівельну довжину ОК, можна знайти кількість НЗ:
НЗ = ℓ/ ℓсд = ℓ /2 = 20/2 = 10
Графік енергетичного балансу наведений на рисунку 3.1(додаток В).
Рисунок 3.1 - Графік розрахунку енергетичного балансу.