- •Введение
- •1. Выбор и обоснование проектных решений
- •1.1. Трасса кабельной линии передачи
- •1.2. Характеристика оконечных и промежуточных пунктов
- •1. 3. Выбор и характеристика транспортной системы
- •1.4. Выбор типа оптического кабеля
- •1.5. Расчет предельной длины участков регенерации Известно, что длина регенерационного участка оцтс определяется двумя параметрами: суммарным затуханием ру и дисперсией сигналов ов.
- •1.6. Схема организации связи и распределение оптических волокон
- •2. Расчет параметров волп
- •2.1. Расчет распределения энергетического потенциала по длине регенерационного участка
- •2.2. Расчет шумов оптического линейного тракта
- •2.3. Расчет вероятности или коэффициента ошибки одиночного регенератора
- •2.4. Расчет быстродействия волп
- •2.5. Расчет порога чувствительности пром
- •3. Линейно – аппаратный цех
- •4. Разработка и расчет цепей электропитания
- •5 Надежность волоконно - оптической линии передачи
- •5.1 Термины и определения по надежности
- •5.2 Расчёт параметров надёжности
- •6. Особенности проектирования волп со спектральным уплотнением
- •6.1. Технология dwdm (плотные wdm)
- •6.2. Расчет числа каскадов линейных edfa
- •6.3. Технология cwdm
- •6.4. Оборудование cwdm
- •6.5. Оптический бюджет
- •7. Технология прокладки оптического кабеля.
- •8. Мероприятия по охране труда и технике безопасности
- •Аппаратура восп pdh
- •1. Оборудование первичного временного группообразования (e1).
- •1.1. Гибкий мультиплексор тс-30-бсс.
- •1.2. Гибкий мультиплексор т-130.
- •1.3. Аппаратура ogm-30е.
- •1.4. Мультиплексор e1-xl (настольное исполнение).
- •1.5.ПолиКом-200с.
- •2.1. Аппаратура «Гвоздь».
- •2.2. Оптический мультиплексор на 4 потока е1 тс-бсс 4е1.
- •2.4. ПолиКом-200т.
- •3. Оборудование третичного временного группообразования (e3).
- •3.1. Мультиплексоры ввода-вывода тс-бсс 16е1.
- •3.2. ПолиКом-300т.
- •3.4. Оптоволоконный мультиплексор fmux-16.
- •4. Нестандартное оборудование.
- •4.1. Аппаратура «СуперГвоздь».
- •4.2. Аппаратура «Акула».
- •4.3. Аппаратура «Транспорт-32х30».
- •4.4. Аппаратура «Транспорт-8х30».
- •1. Оборудование первичного временного группообразования.
- •1.1. Гибкий мультиплексор тс-30-бсс.
- •Режимы применения. Применение тс-30-бсс в режиме оконечного мультиплексора
- •Применение
- •Применение тс-30-бсс в режиме кроссировочного мультиплексора
- •Технические характеристики. Применение тс-30-бсс для подключения аналоговых атс
- •1.2. Гибкий мультиплексор т-130. Конструктивное исполнение.
- •Примеры использования.
- •Основные модули.
- •Сервисное оборудование.
- •1.3. Аппаратура ogm-30e. Состав аппаратуры.
- •Применение. Оконечный мультиплексор.
- •Мультиплексор ввода/вывода.
- •Конвертор сигнализации.
- •1.4. Мультиплексор e1-xl (настольное исполнение).
- •Технические характеристики:
- •1.5. ПолиКом-200с.
- •2. Оборудование вторичного временного группообразования.
- •Схемы организации связи.
- •Состав оборудования полукомплектов.
- •2.2. Оптический мультиплексор на 4 потока е1 тс-бсс 4е1. Схемы организации оптического линейного тракта связи.
- •Технические характеристики.
- •Типовые схемы включения.
- •Технические характеристики.
- •Схемы применения.
- •3. Оборудование третичного временного группообразования.
- •3.1. Мультиплексоры ввода-вывода тс-бсс 16е1.
- •Исполнения тс-бсс 16е1.
- •3.2. ПолиКом-300т. Схемы включения.
- •Технические характеристики.
- •Состав оборудования
- •Параметры.
- •3.4. Оптоволоконный мультиплексор fmux-16. Схемы включения.
- •Технические характеристики.
- •Параметры оптического модуля.
- •4. Нестандартное оборудование.
- •Схемы организации связи.
- •Графическое изображение полукомплектов.
- •Назначение полукомплектов.
- •Технические характеристики.
- •Схемы организации связи.
- •Графическое изображение полукомплектов.
- •Состав оборудования полукомплектов «Акула».
- •Схемы организации связи.
- •Графическое изображение полукомплектов.
- •Состав оборудования полукомплектов.
- •Схемы организации связи.
- •Графическое изображение полукомплектов.
- •Назначение полукомплектов.
- •Технические характеристики.
- •Оборудование лац
- •19'Шкаф настенный 2-секционный, антивандальный, 9u 580x580x400мм
- •19' Шкаф настенный 2-секционный, металлическая дверь, 9u 580х580х400 мм
- •Кросс оптический ок-16
- •Кросс оптический ок-24
- •Стойка сп-26
- •Кросс-стойка пристенная ксп-2
- •Панель коммутации пк-16рпм
- •Конвертер е1/Eth
- •Панель коммутации первичных потоков пкпп-140
- •Панель коммутации пк-16rj45
- •Кроссовое оборудование
- •Состав кроссового оборудования en8778
- •Описание.
- •Емкость подключения зависит от длины штанг profil и от установочных размеров по высоте применяемых плинтов и блоков подключения.
- •Примеры применения условных обозначений оконечных и промежуточных пунктов лп с аппаратурой сп сци на схемах организации связи
1.6. Схема организации связи и распределение оптических волокон
Схема организации связи разрабатывается на основе размещения оконечных пунктов, линейных регенераторов (ЛР), пунктов вывода и ввода цифровых потоков (ПВВ), технических возможностей аппаратуры и технического задания. Цель - получить наиболее экономичный вариант организации необходимого числа каналов ТЧ, ОЦК или цифровых потоков более высокого порядка между соответствующими населенными пунктами или АТС (МТС).
В процессе разработки схемы организации связи должны быть решены вопросы организации цифровой связи, служебной связи, телеконтроля и телемеханики. На схеме должно быть показано размещение ОП, ЛР, ПВВ, приведена нумерация пунктов. Обслуживаемые пункты нумеруются отдельно от ЛР: ОП-1, ОРП-2, ОП-3. Нумерация ЛР на линиях передачи малой протяжённости может быть сквозной: ЛР-1, ЛР-2,…, ЛР-К, а на линиях передачи большой протяжённости (несколько секций) – по секциям. Например, на первой от оконечной станции – ЛР-1/1(НРП-1/1), ЛР-2/1 и т.д., на второй секции – ЛР-1/2, ЛР-2/2 и т.д.
На схеме организации связи необходимо показать количество систем передачи (транспортных систем), распределение каналов и потоков по потребителям, тип аппаратуры оконечных и промежуточных пунктов, сервисного оборудования. Кроме того, на СОС необходимо показать марку ОК, число ОВ и их распределение. Примеры схем организации связи и распределения оптических волокон показаны ниже.
При выполнении схемы организации связи следует использовать условные графические обозначения, приведенные в ГОСТ 2.753-79, ГОСТ 21.406-88 СПДС и в приложении Г настоящего учебного пособия.
Примеры.
Схема организации связи и распределения оптических волокон
Существующая схема организации связи (до реконструкции)
Проектируемая схема организации связи
Схема организации связи и распределения оптических волокон
2. Расчет параметров волп
2.1. Расчет распределения энергетического потенциала по длине регенерационного участка
Уровень оптической мощности сигнала, поступающего на вход ПРОМ линейного регенератора, зависит от энергетического потенциала ВОСП, потерь мощности в ОВ, потерь мощности оптического излучения в разъемных и неразъемных соединениях. Перед выполнением расчетов рекомендуется составить таблицу (например, табл. 4) с исходными данными для расчета распределения энергетического потенциала по длине регенерационного участка. Эта таблица включает в себя следующие параметры регенерационного участка: уровни мощности оптического сигнала рпер на входе разъемного соединения ПОМ, коэффициент затухания оптического кабеля α, минимальный уровень мощности рпр на выходе разъемного соединения ПРОМ, энергетический потенциал ВОСП Э, строительную длину оптического кабеля Lстр; количество строительных длин nстр; количество разъемных соединителей nрс на регенерационном участке; количество неразъемных соединителей nнс на регенерационном участке; затухание оптического сигнала на разъемном соединителе Арс; затухание оптического сигнала на неразъемном соединителе Анс.
Пример. Рассчитать распределение энергетического потенциала на длине регенерационного участка для ОЦТС, технические параметры которой приведены в табл.2.1.
Таблица 2.1
№№ п/п |
Параметры |
Обозначения |
Единицы измерений |
Значение параметра |
1 |
Уровень мощности передачи оптического сигнала |
рпер |
дБм |
-4 |
2 |
Минимальный уровень мощности приема |
рпр |
дБм |
-35 |
3 |
Энергетический потенциал ОЦТС |
Э |
дБ |
31 |
4 |
Длина регенерационного участка |
Lру |
км |
24 |
5 |
Строительная длина оптического кабеля |
Lстр |
км |
4 |
6 |
Количество строительных длин |
nстр |
- |
6 |
7 |
Количество разъемных соединений |
nстр |
- |
2 |
8 |
Затухание оптического сигнала на неразъемном соединителе |
Aрс |
дБ |
0,5 |
9 |
Количество неразъемных соединений |
nнс |
- |
7 |
10 |
Затухание оптического сигнала на неразъемном соединителе |
Aнс |
дБ |
0,1 |
11 |
Коэффициент затухания ОК |
α |
дБ/км |
0,7 |
Порядок решения:
Определяем уровень сигнала после первого разъемного соединения (PC):
дБм
Уровень сигнала после первого неразъемного соединителя (НС) станционного оптического кабеля и линейного оптического кабеля будет равен:
дБм
Далее сигнал проходит по строительной длине Lстр =4 км линейного оптического кабеля с коэффициентом затухания α = 0,7 дБ/км и уровень сигнала на входе второго НС через 4 км будет равен:
дБм
Уровень сигнала после второго НС будет равен:
дБм.
Уровень сигнала после прохождения по второй строительной длине на входе третьего НС будет ранен:
дБм
Уровень сигнала после третьего НС будет равен:
дБм
Уровень сигнала после прохождения по третьей строительной длине на входе четвертого НС будет равен:
дБм
Уровень сигнала после четвертого НС будет равен:
дБм
Уровень сигнала после прохождения по четвертой строительной длине на входе пятого НС будет равен:
дБм
Уровень сигнала после пятого НС будет равен:
дБм
Уровень сигнала после прохождения пятой строительной длине на входе шестого НС будет равен:
дБм
Уровень сигнала после шестого НС будет равен:
дБм
Уровень сигнала после шестой строительной длины на входе седьмого НС будет равен:
дБм
Уровень сигнала после седьмого НС или на входе второго разъемного соединения будет равен:
дБм
Уровень сигнала на выходе второго разъемного или уровень приема будет равен:
дБм
Общее затухание регенерационного участка равно:
дБ
По результатам расчета можно сделать вывод, что затухание на регенерационном участке меньше энергетического потенциала ОЦТС, равного Э =31 дБ. Эксплуатационный запас ОЦТС можно принять равным Эз = 6дБ.
Результаты расчета распределения энергетического потенциала можно представить в виде таблицы, форму которой студент выбирает самостоятельно.
Диаграмма распределения энергетического для рассмотренного примера приведена на рис.2.1, где приняты следующие обозначения: ППМ - приемo передающий модуль линейного регенератора; PC - разъемное соединение; НС - неразъемное соединение; ОВ - оптическое волокно.
Поскольку все уровни передачи диаграммы распределения энергетического потенциала рассчитаны, то ее изображение возможно в условном масштабе, как это сделано на рис.2.1, но с обязательным указанием характерных основных точек диаграммы.
Диаграмма распределения энергетического потенциала служит основой для расчета основных параметров оптического линейного тракта: различного вида шумов и вероятности ошибки одиночного регенератора, расчет быстродействия и порога чувствительности ПРОМ линейного регенератора.
Рис.2.1. Диаграмма распределения энергетического потенциала