Цифровые системы передачи информации в Казахстане
Преимущества волоконно-оптических линий связи. Построение "кольцевой" структуры SDH. Определение параметров оптического волокна. Расчет величины погрешности взаимного расположения световодов. Синхронный линейный мультиплексор с функцией ввода-вывода.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 04.06.2014 |
Размер файла | 1,5 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
Развитие связи в Казахстане приобретает все большее значение в экономике, способствует развитию взаимоотношений между странами и тем самым укрепляет вес на международном рынке.
Телефонная связь имеет большое народнохозяйственное значение. Она позволяет и организациям, и частным лицам работать более эффективно. К телефонным сетям предъявляются качественно новые требования такие как: передача по телефонным линиям не только речи, но и данных, текстов, изображений, повышения достоверности и скорости передачи информации.
Непременным, и одним из наиболее сложных и дорогостоящих элементов связи являются линии связи, по которым передаются информационные электромагнитные сигналы от одного абонента (станции, передатчика, регенератора и т.д.) к другому (станции, приемнику, регенератору и т. д.).
Цифровые системы передачи (ЦСП) информации характеризуются специфическими, отличными от аналогов систем, свойствами. Основные преимущества этих систем заключаются в следующем:
более высокая помехоустойчивость, что позволяет значительно облегчить требования к условиям распространения сигнала линии передачи;
возможность интеграции систем передачи сообщений и их коммутации;
незначительное влияние параметров линии передачи на характеристики каналов;
возможность использования современной технологии в аппаратуре ЦСП;
отсутствие явления накопления помех и искажений вдоль линии передачи;
более простая оконечная аппаратура по сравнению с аппаратурой систем передачи с частотным разделением каналов (ЧРК);
легкость засекречивания передаваемой информации.
Всем этим требованиям удовлетворяют коммутационные и цифровые системы передачи с оптико-волоконными линиями связи. На юге страны построено 1700 км волоконно-оптических магистральных линий связи, на севере «цифровизированно» более 1000 км линий на участке Караганда-Астана - Петропавловск. В 2001 году построена и сдана в эксплуатацию Западная ВОЛС с выходом на Россию, протяженностью 2500 км на участке Шимкент - Актобе - Россия. По совместным с Ростелекомом планом сеть Казахтелекома получит вскоре доступ к Транссибирской ВОЛС. Большие планы связаны с обеспечением транзита трафика из Юго-Восточной Азии в Европу. Идет реализация проекта национальной информационной супер магистрали, представляющей собой цифровое волоконно-оптическое кольцо длиной 9 тыс.км, которое будет построено к 2003 году. Одним из источников финансирования этого проекта - доходы от транзита трафика из Юго-Восточной Азии в Европу, другим станут доходы от транзита трафика из стран СНГ, для чего планируется «цифровизация» соответствующих магистралей. Также все большее внимание уделяется развитию услуг Internet. В недавнем прошлом ОАО «Казахтелеком» занимал здесь пассивную позицию и на этом рынке правили балом многочисленные мелкие операторы. Но в начале 1998 года Казахтелеком предложил новую услугу- доступ в Internet через междугородный код. По спутниковым цифровым каналам общей емкостью 8 Мбит пользователи Казахстана получают доступ к ведущим Internet-центрам в США, Европе и Москве. Это сразу дало существенный рост абонентов Internet в Казахстане.
Следующим шагом в развитии коммутации являются новые системы интегрального обслуживания (ISDN - Integrated Services Digital Network), которые предоставляют универсальные услуги множеству различного типа пользователей. Построение ISDN невозможно без «цифровизации» телефонной сети и замены существующих аналоговых систем передачи на более новые цифровые.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что решающим условием успешного развития электросвязи является выработка идеологии и стратегии построения сетей связи с учетом комплекса экономических, технических, производственных, организационных и других факторов.
На сегодняшний день в Казахстане отечественная промышленность еще не производит соответствующего оборудования, и Министерство транспорта и коммуникации делает ставку на зарубежные разработки. Наиболее активными, действующими на казахстанском рынке фирмами являются Alkatel (Франция), Fujikura (Япония), General Cable Company (США), Mohawk/CDT (США), SEL (Германия), Siemens (Германия), MOI Elektronik (Германия), Nokia (Финляндия), HICOM (Китай), Pirelli (Испания), Samsung (Ю.Корея) и другие. Несмотря на сходство основных параметров предлагаемого оборудования, имеются существенные различия по программному обеспечению и элементной базе.
Глава 1. Выбор и обоснование проектных решений
1.1 Краткая характеристика существующей схемы организации связи
Магистраль Семипалатинск - Алматы пересекает Казахстан с востока на юг, протяженностью 1210 км, вдоль магистральной ж/д.
На участке проектирования "Алматы-Семипалатинск" существует аналоговая система передачи (АСП) VLT-1920. Эта система предназначена для организации мощных пучков ТЧ и передачи телевизионных программ на магистральной первичной сети. В качестве направляющей среды используется кабель коаксиальный типа КМ-4, типа 2,6/9,4, имеющий 4 коаксиальные пары и пять симметричных четверок с жилами диаметром 0,9 мм, для организации служебной связи. Кабель типа 2,6/9,4 используется в основном по однокабельной системе. По кабелю КМ-4 можно организовать две системы К-1920 с расстоянием между усилителями 6 км или две системы К-3600 с расстоянием между усилителями 3 км. Возможно также применение цифровых систем передачи ИКМ-480 и ИКМ-1920.
Основные электрические характеристики коаксиальной пары 2,6/9,4:
номинальное волновое сопротивление ZВ=75 Ом;
внутренняя неоднородность (коэффициент отражения) р=2х10-3;
переходное затухание Ао=122 дБ при частоте 300кГц;
коэффициент затухания на частоте 1 МГц равен 2,48 дБ/км;
испытательное напряжение U=3,0 кВ постоянного тока.
Расстояние между усилительными пунктами равно 6 км при передаче в диапазоне до 8,5 МГц и 3 км при передаче до 18 МГц. Усилительные пункты получают электропитание дистанционно от обслуживаемых пунктов, расположенных через 120…240 км на кабельной магистрали. Аппаратура дает усиление до 48,4 дБ. Максимальная дальность связи 12500 км. Система VLT-1920 обеспечивает по каждым двум коаксиальным парам кабеля КМ-4 возможность организации 1920 каналов ТЧ или двусторонний обмен телевизионными программами с одновременной передачей 300 телефонных разговоров.
Важнейшей особенностью этой магистрали является ее совместимость с действующей на магистрали первичной сети отечественной системы К-1920. Понятие совместимости включает в себя идентичность линейных спектров частот, равенство номинальных длин усилительных участков и их допустимых разбросов, а также максимальных протяженностей секций ОУП-ОУП и однородных участков линейного тракта, одинаковые возможности выделения групп ТЧ.
Указанная особенность позволяет использовать в качестве оконечной аппаратуры преобразования, аппаратуры выделения групповых трактов и телевизионных программ соответствующую отечественную аппаратуру, значительно облегчает процесс реконструкции существующих линий передачи, заключающийся в замене ламповой аппаратуры К-1920 транзисторной VLT-1920.
Аппаратура линейного тракта для системы VLT-1920 разработана и выпускалась промышленностью ГДР по техническим требованиям, согласованным по линии СЭВ. Благодаря принятым техническим и конструктивным решениям она отличается простотой монтажа, настройки и эксплуатационного обслуживания.
Линейный тракт VLT-1920 разработан в соответствии с более жесткими, чем в рекомендациях МККТТ, техническими требованиями. Так, максимально допустимая длина однородного участка линейного тракта VLT-1920 принята равной 1500 км. Аналогичным образом обстоит дело и в отношении нагрузки: максимальная среднечасовая мощность загрузки канала ТЧ в системе передачи VLT-1920, отнесённая к точке нулевого относительного уровня, принята равной 50мкВт, в то время как в системах передачи, указанных в МККТТ, она составляет 32 мкВт.
Система передачи VLT-1920 образована совокупностью коаксиального кабеля и трёх типов аппаратуры: типового преобразования, сопряжения и линейного тракта. Аппаратура типового преобразования осуществляет перенос спектра исходных информационных сигналов в спектр стандартных групповых трактов. С помощью аппаратуры сопряжения спектры стандартных групповых трактов преобразуются в линейный спектр частот системы передачи. Аппаратура линейного тракта выполняет функции усиления передаваемых сигналов, а также обеспечивает необходимую стабильность остаточного затухания тракта передачи. С целью унификации аппаратуры преобразования уровни передачи на стыке её с аппаратурой линейного тракта стандартизованы.
Согласно рекомендации МККТТ G.213 номинальный относительный уровень на выходе аппаратуры сопряжения и входе аппаратуры линейного тракта должен составлять -36дБ0 (-45дБн) для системы с числом каналов от 24 до 1800 и -33дБ (-42дБн) при числе каналов более 1800 номинальный относительный уровень в точке стыка «Выход аппаратуры линейного тракта» «Вход аппаратуры сопряжения» установлен равным -23дБ0 (-32дБн) для систем с числом каналов от 24 до 1800 и -33дБ0 (-42дБн) при числе каналов более 1800.
В отличие от оконечной аппаратуры преобразования, имеющей стандартизованную диаграмму уровней, номинальные уровни передачи линейного тракта являются индивидуальными для каждой системы. В системах передачи по коаксиальному кабелю существенными являются собственные и нелинейные помехи, причём нормированная мощность суммарных помех в верхнем канале ТЧ распределяется между собственными и нелинейными помехами в отношении 2:1.
В системе передачи VLT-1920 максимально допустимая мощность помех составляет 2.2 пВт0п/км, из которых в соответствии с указанным оптимальным соотношением 1.5 пВт0п/км отводится на собственные помехи и 0.7пВт0п/км - на нелинейные. Поскольку номинальная длина усилительного участка в системе передачи равна 6 км то допустимая мощность и уровень собственных помех на входе линейного усилителя, пересчитанные в ТНОУ, составят соответственно 9пВт0п (15,8 пВт0) и -80.5 дБм0п (-78дБм0).
В VLT-1920 применён широко используемый в современных многоканальных системах передачи одноблочный линейный усилитель с глубокой отрицательной обратной связью (ООС). Классическая схема одноблочного ЛУс представляет собой последовательное соединение линейного выравнивателя (ЛВ) и собственно усилителя.
Как известно, затухание коаксиальной пары в первом приближении пропорционально квадратному корню из частоты. Поэтому затухание кабеля является монотонно возрастающей функцией частоты. Выравнивание помехозащищенности в каналах системы VLT-1920 обеспечивается за счет предискажения уровней передачи. Последнее позволяет также уменьшить загрузку линейного усилителя и мощность нелинейных помех; при заданной мощности нелинейных помех введение предискажения снижает требования к затуханию нелинейности ЛУс.
Система VLT-1920 является аналоговой системой передачи с частотным разделением каналов.
При частотном разделении каналов (ЧРК) канальные сигналы отличаются по положению их спектров в частотной области. Для придания канальным сигналам таких свойств в преобразующих МСП с ЧРК осуществляется модуляция переносчиков, которые представляют собой гармонические функции. В результате модуляции на выходах преобразователя формируются ВЧ сигналы. При построении МСП с ЧРК, для экономии линейного спектра, используют метод передачи ОБП. В этом случае, при передаче ОБП происходит просто сдвиг спектра исходного сигнала по частоте.
Недостатки ЧРК:
использование большого числа аппаратуры для преобразования частот;
малая помехоустойчивость;
малая длина усилительного участка;
требуется большая мощность для работы аппаратуры преобразования;
большое затухание на участках.
1.2 Обоснование выбора трассы Алматы-Семипалатинск
Проектируемая ВОЛС будет являться одной из ветвей Национальной Информационной Супермагистрали (НИСМ) Республики Казахстана. Эта ветвь НИСМ предназначена соединить между собой два крупных промышленных и культурных центра Казахстана и замкнуть кольцо НИСМ с востока на юго-восток Республики.
При выборе трассы будем руководствоваться не только оптимальной длиной трассы, но и максимально - возможным количеством районных центров, которые нужно включить в цифровое кольцо Казахстана, чтобы обеспечить в дальнейшем создание разветвленных внутризоновых и местных сетей с доступом к ВОЛС, топология перспективной первичной сети должна экономично реализовать структуры вторичных сетей электросвязи и быть оптимальной по мере их постепенной интеграции, к кабельной магистрали должен быть доступный подъезд на спецавтотранспорте, не устанавливать муфты на сельскохозяйственных угодьях, землях повышенной деятельности, зонах отдыха и других территориях, в которых затруднено проведение аварийно-восстановительных работ. Не допускать, чтобы основная кабельная магистраль заходила в населенные пункты, которые являются источником опасности для магистрали.
Учитывая вышеизложенное возможны 3 варианта строительства ВОЛС:
1 вариант: г.Семипалатинск - вдоль железной дороге с правой стороны, до станции Чарск - Жангизтобе - Жарма - Аягуз - Актогай - Лепсы - Мулалы - Уштобе - Коксу - Сары-Озек - Капчагай - г.Алматы.
2 вариант: г.Семипалатинск - вдоль автомобильной дороги слева по направлению к Алматы) - Суыкбулак - Чарск - Георгиевка - Жангизтобе - Жарма - Аягуз - Шингожа - Шубарбайтал - Таскескен - Учарал - Андреевка Ленинск - Сарканд - Джансугурово - Кызылагаш - Талдыкорган - Кировский - Айнабулак - Сарыозек - Шенгельды - Капчагай - г.Алматы.
3 вариант: г.Семипалатинск - (вдоль автомобильной дороги слева по направлению к Алматы) - Бельагаш - Бородулиха - Шемонаиха - Верхубинка - Усть-Каменогорск - Георгиевка - Жарма - Аягуз - Шубарбайтал - Таскескен - Учарал - Андреевка - Сарканд - Джансугурово - Кызылагаш - Талдыкорган - Кировский - Айнабулак - Сарыозек - Шенгельды - Капчагай - г. Алматы.
Для сравнения этих трех вариантов прохождения трассы составим таблицу 1.1
Параметры |
1 вариант трассы |
2 вариант трассы |
3 вариант трассы |
|
Протяженность трассы (км) |
1013 |
1097 |
1353 |
|
Количество населенных пунктов, на которые нужно падать каналы (пос) |
16 |
25 |
40 |
|
Количество пересечений с железной дорогой (переходов) |
1 |
6 |
9 |
|
Количество пересечений с автодорогами (переходы) |
17 |
18 |
20 |
|
Количество пересечений через реки А) судоходные Б) не судоходные |
2 10 |
2 10 |
2 11 |
|
Количество пересечений с нефте и газопроводами |
1 |
1 |
2 |
|
Протяженность трассы по пахотным землям |
- |
54 |
54 |
Из таблицы видно, что самая короткая трасса ВОЛС в 1 варианте. Учитывая, что по варианту 3 - наибольшее количество населенных пунктов, нуждающихся в цифровых каналах, а это главная задача цифрового кольца Республики Казахстан, в том числе и областной центр Усть-Каменогорск. Восточно-Казахстанская область с развитой промышленностью и большим количеством проживающего населения.
Поэтому, на мой взгляд, наиболее приемлемым это строительство ВОЛС по третьему варианту: требование интересов значительного числа населения Казахстана и обеспечение промышленного района цифровой связью с выходом на Российскую Федерацию через Барнаул к Новосибирску к транссибирской цифровой магистрали.
1.3 Преимущества волоконно-оптических линий связи
1.3.1 Оптические кабели
Оптическим кабелем называется кабельное изделие, содержащее несколько оптических волокон, модулей или жгутов, заключенных в общую оболочку, поверх которой в зависимости от условий эксплуатации может быть наложен защитный покров.
Волоконно-оптические кабели по своему назначению, могут быть классифицированы на: магистральные, зоновые, городские, станционные (внутриобъектовые и монтажные). По конструкции оптические кабели классифицируются в зависимости от типа и взаимного расположения оптических волокон, способов их укладки, расположения силовых элементов, типа оболочки и защитных покровов.
Для любой системы связи важное значение имеет три фактора:
1. информационная емкость системы;
2. затухание, определяет длину регенерационного участка;
3. надежность, способность длительно функционировать в условиях воздействия окружающей среды;
Основные преимущества ВОЛС по сравнению с обычными кабельными линиями следующие:
высокая помехоустойчивость, нечувствительность к внешним электромагнитным полям и практически отсутствие перекрестных помех между отдельными волокнами, уложенными вместе в кабель;
- значительно большая широкополосность;
- малая масса и габаритные размеры. Ожидается уменьшение массы и габаритов примерно в 10 раз и более по сравнению с существующими кабельными линиями связи при одинаковом числе каналов связи. Это приведет к уменьшению стоимости и времени прокладки оптического кабеля;
- полная электрическая изоляция между входом и выходом системы связи;
- малое затухание ОВ позволяет увеличить длину регенерационного участка до180-200км;
- потенциально низкая стоимость, производстве ВС не используются такие дорогостоящие материалы, как медь и свинец, запасы которых на земле ограничены; сравнительно малое энергопотребление при производстве единицы длины ОВ по сравнению с алюминием и медью.
Недостатки:
- некоторая зависимость параметров ВС, а особенно оболочек, от внешнего старения, сложность соединения ОК;
- более жесткие требования к дополнительной деформации ОК (растяжение, изгиб, поперечная деформация).
Конструкция волоконно-оптических кабелей
ВОК должен содержать следующие элементы:
1 оптические волокна для передачи информации;
2 силовые упрочняющие элементы, воспринимающие основную нагрузку на разрыв;
3 армирующие элементы, предохраняющие оптические волокна от сжимающих усилий;
4 внутреннее заполнение каналов кабеля в виде стеклопластиковых или полиэтиленовых нитей;
5 защитные наружные оболочки, предохраняющие волокна от попадания влаги, наружных паров и т.д.
Существуют три основные конструкции ОК:
- ОК повивной скрутки;
- ОК с фигурным сердечником;
- ОК ленточного типа.
При конструировании ОК необходимо выбирать:
* тип оптического волокна (жгут, моноволокно);
* покрытие волокна (плотное, трубчатое, комбинированное);
* место расположения силовых элементов (в центре, по периферии);
* оболочку кабеля (пластмасса, металл);
* конструкцию сердечника кабеля.
При проектировании и конструировании волоконно - оптических кабелей (ВОК) важно учитывать:
* факторы, вызывающие дополнительные затухания и чрезмерные механические деформации при всех условиях использования;
* возможные изменения геометрических размеров конструкции ОК в связи с сезонными изменениями температуры;
* затухание в 0В, полосу пропускания, числовую апертуру, минимально допустимый радиус изгиба, число волокон в кабеле, предельно допустимые механические нагрузки. Необходимо также учитывать простоту работы с волокном и идентификацию 0В при сращивании ОК.
Указанные параметры определяются первичными характеристиками волокон: показатель преломления сердцевины и оболочки, диаметр сердцевины, толщина оболочки, коэффициент затухания в сердцевине и оболочке, а также неоднородностями на границе "сердцевина - оболочка", изгибами волокон.
При разработке конструкций ОК должны учитываться следующие условия:
* упрочнение оптического кабеля силовыми элементами с целью ограничения его вытягивания при одновременном обеспечении малых радиусов изгиба;
* сохранение постоянного расположения оптических волокон по всему сечению ОК при различных механических воздействиях;
* защита от механических и химических воздействий;
* предохранение, волокон в защитной оболочке, от изгибов, способных вызвать ухудшение оптических свойств;
* возможность достаточно простого соединения отдельных отрезков кабеля между собой и заделка их в оптические разъемы.
Поэтому, в оптические кабели, кроме волокон, закладываются:
* упрочняющие элементы, ограничивающие продольную нагрузку на разрыв в волокне;
* заполнители (например, в виде сплошных пластмассовых стержней);
* армирующие элементы для повышения стойкости кабеля против внешних механических нагрузок;
* наружные демпфирующие и защитные оболочки для предохранения от проникновения влаги, паров агрессивных веществ и внешних механических воздействий.
Из всего разнообразия конструкций кабелей, разрабатываемых и используемых в мире, можно выделить три группы:
1 группа - кабели концентрической повивной скрутки,
2 группа - кабели с фигурным сердечником,
3 группа - плоские кабели ленточного типа.
В кабелях первой группы каждый последующий повив, по сравнению с предыдущим, имеет на шесть волокон больше, например 7, 13, 19 волокон. В кабелях повивной скрутки волокна свободно располагаются внутри трубки из полиэтилена. В центре имеется армирующий элемент.
В кабелях с фигурным сердечником в центре располагается фигурный пластмассовый сердечник, в пазах которого укладываются оптические волокна. Такая структура кабеля позволяет размещать 4, 6, 8, 10 OB. BOK ленточного типа состоит из стопки плоских пластмассовых лент с вмонтированными в них оптическими волокнами. Чаще всего в ленте размещают 12 волокон, а число лент составляет 6, 8, 12.
Преимущества ВОЛС по отношению к медным КЛС
Различают два основных типа связи: линии в атмосфере (радиолинии) и направляющие линии передачи (линии связи, кабели). Линией связи называется совокупность устройств, служащих для передачи электрических сигналов от источника к потребителю.
Линейный тракт состоит из оконечной и промежуточной аппаратуры линейного тракта и оптического кабеля. Оконечная аппаратура линейного тракта (ОАЛТ) содержит: квантово-электронные модули передачи и приема (ПОМ и ПрОМ), предназначенные для преобразования электрических сигналов в оптические и обратно: преобразователи кода (ПК) для формирования помехоустойчивого линейного сигнала применительно к оптическому тракту; устройства питания, служебной связи (СС); телемеханики и телесигнализации (ТМ), (ТС) и другие вспомогательные узлы, необходимые для технической эксплуатации световодного линейного тракта.
Промежуточная аппаратура линейного тракта (ПАЛТ) содержит линейные регенераторы (ЛР), состоящие из ПрОМ, электронного регенератора (Р) и ПОМ, а также устройства питания, ТМ и ТС, СС и другие, обеспечивающие техническую эксплуатацию и контроль качественных показателей промежуточной аппаратуры.
К настоящему времени создано три типа световодов: со ступенчатым изменением профиля показателя преломления (ППП), имеющие полосу пропускания 50...60 МГц·км, с градиентным ППП, полоса пропускания которых 500...1000 МГц·км, и одномодовые с полосой пропускания несколько десятков Ггц·км . Для систем передачи общегосударственной сети наибольший интерес представляют последние два типа световодов, позволяющие использовать системы передачи большой емкости (третичную и более высокие ступени систем передач).
Важнейшим показателем, характеризующим технико-экономическую эффективность систем передачи, является длина участка регенерации. Таким образом, основными параметрами, определяющими длину участка регенерации, являются: энергетический потенциал Рп-Рпр, который зависит от степени совершенства элементов линейного тракта (излучателей и фотодетекторов), и затухание в кабеле.
Мощность на выходе передатчика зависит от типа применяемого излучателя. В качестве излучателя используют полупроводниковые лазеры или светодиоды. Лазеры по сравнению со светодиодами имеют более узкие спектры излучения и диаграмму направленности и применяются, как правило, в линиях связи большой протяженности. Типичное значение мощности, вводимой в волокно лазеров составляет 1...5 мВт, а для светодиодов - около 0.1 мВт .
Минимальный уровень мощности на входе фотоприемника зависит от скорости передачи, типа применяемого фотодетектора и заданной помехоустойчивости (вероятность ошибки). В настоящее время в качестве фотодетекторов применяют p-i-n фотодиоды и лавинопролетные фотодиоды (ЛФД). В линиях связи большой протяженности используют ЛФД, чувствительность которых на 8...10 дБ выше за счет эффекта внутреннего умножения. Для вторичных (120 каналов) и третичных (480 каналов) систем передачи на рабочей длине волны 0.85 мкм при вероятности ошибки 10-9 допустимая минимальная мощность на входе фотоприемника составляет примерно (2...5)·10-9 Вт. Следовательно, энергетический потенциал для рассматриваемого случая составляет 50...55 дБ На длине волны 1.3 мкм чувствительность фотодетекторов ниже и энергетический потенциал равен 45...50 дБ.
Затухание кабеля зависит от длины волны и ряда факторов: поглощения в материале, рассеяния, изгибов и дефектов в световоде . Дисперсионные искажения в световодах с градиентным профилем показателя преломления практически не ограничивают длину участка регенерации систем передачи со скоростями до 140 Мбит/с. В диапазоне 1.3 мкм при использовании таких световодов могут быть реализованы системы со скоростью передачи до 34 Мбит/с и длиной участка регенерации до 30 км. При увеличении скорости передачи более 34 МБит/с из-за дисперсионных искажений необходимо либо уменьшить длину участка, либо использовать более широкополосные одномодовые светодиоды.
Линейный тракт, предназначенный для передачи цифрового сигнала, снабжается на входе преобразователем двоичного сигнала в цифровой линейный сигнал, а на выходе - преобразователем линейного сигнала в двоичный.
К линейным сигналам ВОСП предъявляются следующие требования:
спектр сигнала должен быть узким и иметь ограничение как сверху, так и снизу. Чем уже спектр сигнала, тем меньше требуется полоса пропускания фотоприемника, а соответственно уменьшаются мощность шума и его влияние. Ограничение спектра сверху снижает уровень межсимвольной помехи, а ограничение снизу - флуктуации уровня принимаемого сигнала в электрической части фотоприемника, имеющего цепи развязки по постоянному току. Минимальное содержание низкочастотных составляющих позволяет также обеспечить: устойчивую работу цепи стабилизации выходной мощности оптического передатчика;
код линейного сигнала должен обеспечивать возможность выделения колебания тактовой частоты, необходимой для нормальной работы тактовой синхронизации;
код линейного сигнала должен обладать максимальной помехоустойчивостью, которая позволяет получать при прочих равных условиях максимальную длину участка регенерации;
код линейного сигнала должен обладать избыточностью, которая позволяет по нарушениям правила образования кода судить о возникновении ошибок;
код линейного сигнала должен быть простым для практической реализации преобразования кода.
Для того чтобы передавать световые сигналы по волоконному световоду, для преобразования электрических сигналов в оптические и наоборот, в начале и конце световода требуется соответствующие передающие и принимающие элементы (рис. 1.1). [18] На стороне передатчика электрический сигнал осуществляет модуляцию интенсивности излучения источника света. Оптический сигнал вводится в волоконный световод и поступает на приемник. Здесь фотодетектор вновь преобразует его в электрический сигнал.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис. 1.1 Схема волоконно-оптической системы передачи
К активным элементам ВОЛС относятся источники излучения (ИИ) и фотоприемники (ФП). В качестве ИИ для ВОСП используются светоизлучающие диоды (СИД) и полупроводниковые лазеры (ПЛ). Фотоприемники предназначены для преобразования оптического сигнала в электрический, который затем усиливается и обрабатывается в электронных устройствах. Оптический передатчик (рис. 1.2) [4] предназначен для обеспечения постоянного уровня мощности (ЛД) с учетом всех дестабилизирующих факторов.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис. 1.2 Функциональная схема оптического передатчика
Задачей оптического приемника (рис. 1.3) является обеспечение требуемого уровня электрического сигнала на входе схемы обработки СО. Излучение из волоконного световода (ВС) подается на ФП, который преобразует оптический сигнал в электрический в виде величины фототока. Далее сигнал поступает на основной усилитель ОУ, охваченный схемой АРУ для обеспечения постоянного уровня сигнала на выходе. Одним из параметров оптического приемника является отношение Рсигн/Ршума, которое выбирается исходя из обеспечения заданного уровня ошибок. При расчете коэффициента используют понятие вероятности ошибки. Для восстановления и регенерации оптического сигнала в линии используется оптический регенератор, который состоит из оптического приемника с малошумящим усилителем регенератора импульсного электрического сигнала, ИИ модулятором и схемой стабилизации. [4]
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис. 1.3 Функциональная схема оптического приемника
Современные регенераторы строятся с использованием интегральных микросхем. Регенератор Р работает аналогично с Рсигн в симметричных СП с тем отличием, что требуется регенерировать не квазитроичный код, как в электрических, а двоичный.
Для формирования линейных сигналов ВОСП используются блочные коды вида nBmB, где n означает число кодируемых цифровых разрядов, B определяет двоичное основание системы счисления исходного кода, m - число передаваемых по ОВ двухуровневых сигналов, соответствующих n разрядам. Например, 1B2B обозначает, что один цифровой разряд передается двумя сигналами по ОВ и относительная скорость передачи в линейном тракте в 2 раза выше скорости входных символов. [26]
Наиболее простыми линейными кодами являются так называемые NRZ-коды (без возвращения к нулю) и RZ-коды (с возвращением к нулю). В NRZ-коде “1” передается импульсами, а “0” - паузой (рис.1.5а). В RZ-коде “1” передается последовательностью из импульса и паузы, причем имеет в 2 раза меньшую длительность, а “0”, как и раньше, передается паузой. Недостатком кода RZ по сравнению с NRZ является необходимость использования более широкой полосы передачи из-за применения импульсов меньшей длительности, а преимуществом его является то, что источник оптического излучения в этом случае работает в течении меньшего времени и соответственно степень деградации его параметров снижается. Согласно принятому определению RZ-код является примером 1B2B-сигнала.
Недостаток рассмотренных кодов заключается в том, что они не удовлетворяют перечисленным требованиям (за исключением последнего пункта), поэтому такие коды могут быть рекомендованы лишь на линиях небольшой протяженности при отсутствии регенерационных участков.
Для снижения содержания в спектре сигналов низкочастотных компонент применяют манчестерский, или бифазный, код BIF, в котором “0” передается последовательностью из паузы и импульса, а “1” - последовательностью из импульса и паузы, причем длительность импульса в 2 раза меньше длительности “1”. В данном коде отсутствует подряд более чем два идентичных символа, что определяет снижение в спектре низкочастотных компонент. Такой код также целесообразен при передачи в линиях малой протяженности без регенераторов и является примером 1B2B-сигнала. Алгоритм образования кода 2B3B: разряды 00 заменяются на 001; 01 на 010; 10 на 100 и 11 на 011. Такой код обеспечивает возможность снижения скорости передачи в линии по сравнению с 1B2B-сигналами.
К общим недостаткам рассмотренных кодов относятся следующие: невысокая помехозащищенность, сложности с выделением тактовой частоты, а также с обнаружением ошибки. По этой причине коды не могут быть рекомендованы для организации линейного тракта ВОСП большой протяженности. Введение корреляционных связей между амплитудами передаваемых двух уровневых сигналов позволяет устранять отмеченные недостатки. В цифровых ВОСП для первичной ступени ИКМ иерархии целесообразно использовать код CMI; для вторичной - CMI и BIF; для третично - BIF и код Миллера; для более высоких ступеней - код Миллера и скремблированный бинарный сигнал в формате NRZ.
Использование многоуровневых кодов по сравнению с двух-уровневыми на городских, зоновых и магистральных сетях связи приводит к снижению энергетического потенциала системы на 15 ... 20 дБ. Поэтому многоуровневые коды рекомендуется использовать во внутриобъектовых линиях связи специального назначения.
1.4 Синхронная цифровая иерархия
1.4.1 Принципы временного уплотнения
Существует два основных способа временного уплотнения или мультиплексирования:
1. Плезиохронное уплотнение: Данный способ допускает некоторую гибкость в синхронизации. Синхронизация источников и мультиплексоров может выполняться локально. Проблемы связанные с рассинхронизированностью решаются методом согласования скорости передачи.
2. Синхронное уплотнение: Это иной способ. Синхронизация источников сигналов и мультиплексоров, в принципе осуществляется от центрального источника синхронизации. Преимущество такого метода заключается в том. что информация любого канала может быть немедленно помещена внутрь временного кадра (слота) в любом месте сети. Это позволяет быстро и гибко маршрутизировать и объединять в пакеты каналы.
1.4.2 Общие понятия об SDH
SDH - это аббревиатура от английского «Synchronous Digital Hierarcchy» - Синхронная цифровая иерархия.SDH - это способ временного уплотнения сигналов, согласно которому цифровые потоки более низкой скорости:
1544 Кбит/с
2048 Кбит/с
6312 Кбит/с
34368 Кбит/с
139264 Кбит/с
объединяются, уплотняются во времени и определенным способом размещаются внутри одного высокоскоростного цифрового потока
155,52 Мбит/с для STM1
622,088 Мбит/с для STM4
2488,320 Mбит/с для STM16
Поток STM1 объединяет 63 2 Мбит/с потоков. Поток STM4 объединяет 256 2 Мбит/с потоков или четыре плезиохронных потока 39264 Кбит/с. Поток STM16 объединяет 4 потока STM4.
1.4.3 Структура кадра SDH
SDH структура квантована по времени на единицы (кадры) длительностью 1/8000 секунды, т.е. 125 мксек. Каждый кадр SDH представляет из себя «контейнер» куда может «складываться информация от более низкоскоростных цифровых потоков».
Структура кадра STM-1 приведена на рисунке 1.7
Pay load - область, где размещается информация, поступающая во входных потоках низшего уровня. Т.е. полезная нагрузка.
RSOH - служебная информация, формируемая внутри самой системы передачи и предназначенная для мультиплексоров, работающих в режиме регенератора.
MSOH - служебная информация, формируемая внутри самой системы передачи и предназначенная для мультиплексоров, работающих в режиме ввода/вывода.
Pointer- указатель - информация по которой система определяет место (адрес) начала так называемого «Виртуального контейнера VC4» внутри области Pay load.
Области RSOH и MSOH называются «Заголовком секции».
RSOH |
||
Сукция регенератора |
Область размещения полезной нагрузки. |
|
(3х9=27 байт) |
Pay load. |
|
Pointer Указатель 9 байт |
||
9- Рядов. 261 - Колонка. |
||
MSOH |
||
Секция мультиплексора |
(9х261=2349 байт) |
|
(5х9=45 байт) |
A1 |
A1 |
A1 |
A2 |
A2 |
A2 |
C1 |
NU |
NU |
|
B1 |
E1 |
F1 |
|||||||
D1 |
D2 |
D3 |
B2 |
B2 |
B2 |
K1 |
R2 |
|||||
D4 |
D5 |
D6 |
|||||||
D7 |
D8 |
D9 |
|||||||
D10 |
D11 |
D12 |
|||||||
Z1 |
Z1 |
Z1 |
Z2 |
Z2 |
Z2 |
E2 |
NU |
NU |
Назначение байтов «Заголовка секции».
A1, A2 - байты кадровой синхронизации (фрейм)
B1 - байт паритета (четности)
B2 - байты паритета (исключая секцию RSOH)
D1D3 - байты канала управления и сигнализации («ЕМС», или иначе «DСС»)
D4D12 - байты канала управления и сигнализации («ЕМС», или иначе «DСС»)
E1, E2 - служебный канал. При включении спец. телефонов позволяет вести разговор операторов.
K1, K2 - при конфигурации двух элементов в плоское кольцо обеспечивают автоматическое переключение каналов.
F1 - канал пользователя.
Z1, Z2 - пока в стандарте не определены, но будут использованы для оценки качества тактовой частоты для синхронизации узла.
NU - байты национального использования.
Байты в непомеченных ячейках пока не стандартизованы.
В области Pay load (информационной части кадра) полезная информация размещается в так называемых «виртуальных контейнерах». В информационной части может размещаться один «виртуальный контейнер» VC-4 или три «виртуальных контейнерах» VC-3 (см. рис. 1.10 и 1.14).
J1 |
VC-4 |
|
B3 |
||
C2 |
Полезная |
|
G1 |
||
F2 |
||
H4 |
информация |
|
F3 |
||
K3 |
||
N1 |
Назначение байтов Path Overhead - заголовков «виртуальных контейнеров»:
J1 - путь сигнала
B3 - контроль четности (коэффициент ошибок
C2 - маркер сигнала
G1 - статус пути
F2 - пользовательский канал
H4 - индикатор нескольких кадров
F3 - пользовательский канал
K3 - защита пути (верхний уровень)
N1 - мониторинг последовательно соединенных участков
J1 |
J1 |
J1 |
||||
B3 |
B3 |
B3 |
||||
C2 |
C2 |
C2 |
||||
G1 |
G1 |
G1 |
||||
F2 |
F2 |
F2 |
||||
H4 |
H4 |
H4 |
||||
F3 |
F3 |
F3 |
||||
K3 |
K3 |
K3 |
||||
N1 |
N1 |
N1 |
1.4.4 Построение «кольцевой» структуры SDH
Общий вид кольцевой синхронной структуры приведен на рис. 1.4
Рис. 1.4 Общий вид кольцевой синхронной структуры
В условиях города это самое рациональное решение. Во-первых, завязав все АТС в «кольцо» мы практически получаем соединение всех АТС по принципу «каждая с каждой», при этом протяженность межстанционных линий резко сокращается. Во-вторых, при использовании аппаратуры SDH уровня STM4 можно организовать самозаживляющиеся кольца, что ведет к повышению надежности связи. Так, даже при разрыве кольца в одном месте, связь не будет потеряна. При организации кольцевой схемы повышение надежности достигается также использованием двух путей передачи «Path Protection».
Повышение надежности можно добиться также резервированием передающей аппаратуры SDH, в частности резервированием 1+1 линейных трактов и резервированием 1:n трибутарных модулей 2 Мбит/с, резервированием коммутационного поля синхронного мультиплексора.
При расширении сети или при необходимости можно организовать соприкасающиеся кольца или кольца с поперечными сечениями.
Глава 2. Основные расчеты и параметры оптического волокна
2.1 Расчет числа каналов связи
Число каналов для участка Семипалатинск - Алматы рассчитывается, исходя из численности населения, проживающего в этих пунктах. Численность может быть определена на основании статистических данных последней переписи населения. Обычно перепись населения производится один раз в пять лет, поэтому важно учитывать прирост населения. Воспользуемся данными переписи 1997 г : в г. Усть-Каменогорске - 460 тыс.чел., в г.Семипалатинске около 500 тыс.чел., в г. Алматы-1,6 млн.чел.
Таким образом, количество населения в этих пунктах, а также окрестностях с учетом среднего прироста определяется:
(2.1)
где Н0 - число жителей на время проведения переписи населения, чел.;
Н - средний годовой прирост населения в данной местности, %, (принимается (2-3)%);
t - период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом проведения переписи населения, год.
Год перспективного проектирования принимается на 510 лет вперед по сравнению с текущим годом. Если в проекте принять 5 лет вперед то:
t=5+(tn-to) (2.2)
где tn -год составления проекта; tn = 2002 год
to - год, к которому относятся данные Но ; to = 1997 год
t=5+(2002-1997)=5+5=10 лет
По формуле (2.1) рассчитаем численность населения в городе Семипалатинске и в городе Алматы:
= 500000 х (1+2/100)10 = 609497
= 1600000 х (1+2/100)10 =1950391
Учитывая то обстоятельство, что телефонные каналы в междугородной связи имеют превалирующее значение, предварительно необходимо определить количество телефонных каналов между заданными пунктами. Для расчета количества телефонных каналов можно воспользоваться приближенной формулой:
(2.3)
где и - постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям; обычно потери задаются равными 5%, тогда =1,3; =5,6;
у- удельная нагрузка, то есть средняя нагрузка, создаваемая одним абонентом, у=0,15 Эрл.;
КТ - коэффициент тяготения, колеблется в широких пределах от (0,1 до 12)%. В проекте принимаем КТ=12%, т.е. КТ=0,12;
ma и mб - количество абонентов, обслуживаемых тем или иным оконечным пунктом, определяется в зависимости от численности населения, проживающего в зоне обслуживания. Принимая средний коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами равные 0,3, количество абонентов будет определяться как:
m =0.3Ht (2.4)
ma=0.3= 0,3609497 = 182849 чел.
mб=0.3= 0,31950391 = 585117 чел.
Теперь по формуле (2.3) находим nmлф:
nmлф =1,3 х 0,12х 0,15 х (182849 х585117)/( 182849 +585117) +5,6 = 3266
Учитывая, что первичный цифровой канал 2Мб/с состоит из 30 стандартных каналов, получим:
3266 / 30 = 109 х 2Мб/с потоков или 3270 каналов.
По кабельной линии передачи организуются каналы других видов связи, а также учитываются транзитные каналы.
Общее число каналов по данной системе требуется:
N=Nтлф + Nв + Nтр (2.5)
где Nв - число каналов ТЧ для передачи сигналов вещания, под вещание отводится 1 х 2Мб/с поток;
Nтр - число транзитных каналов. В число транзитных каналов входят каналы связи областных центров с районными центрами, а также каналы для связи Казахстана с ближним и дальним зарубежьем. Для связи областных центров с районными предусматривается 15 х 2Мб/с потоков. Для связи областных центров с МЦК-2 в Астане: Семипалатинск -10 х 2Мб/с потоков;
Усть-Каменогорск -10 х 2Мб/с потока; Аягуз - 2 х 2Мб/с потока; Талды Корган - 5 х 2Мб/с потока; Алматы -40 х 2Мб/с потока.
Для связи областных центров с МЦК-1 в Алматы: Семипалатинск -10 х 2Мб/с потоков; Усть-Каменогорск -10 х 2Мб/с потока; Аягуз - 3 х 2Мб/с потока; Талды - Корган - 15 х 2Мб/с потока.
Итого для связи Казахстан - Казахстан необходимо 115х2Мб/с потоков. Кроме этого учитывая, что магистраль будет обеспечивать выход стран средней Азии на Россию, необходимо дополнительно:
Узбекистан - РФ 5 х 2Мб/с потока;
Узбекистан - Украина- 3 х 2Мб/с потока;
Киргизия - РФ- 2 х 2Мб/с потока;
Туркмения -РФ -3 х 2Мб/с потока;
Казахстан - РФ -37 х 2Мб/с потока
Итого транзит на РФ -50 х 2Мб/с потока
Всего транзитных потоков 165 х 2Мб/с потока
N = 109 + 1+165= 275 х 2Мб/с потоков или 8250 каналов.
Учитывая, что будет организована кольцевая схема организации связи необходим 100% резерв потоков, тогда
Nобщ = 275 х 2 = 550 х 2Мб/с потоков, 16500 каналов.
Проведем еще один анализ:
STM-1 имеет 63 х 2-х мегабитных потоков или1890 каналов.
STM-4 вмещает 63 х 4= 252 х 2Мб/с потока, 7560 каналов. Это не удовлетворяет нашим потребностям, следующая в иерархии система передачи STM-16 которая вмещает 63 х 16 = 1008 х 2Мб/с потока или 30240 каналов. Что соответствует проектной емкости.
2.2 Выбор волоконно-оптического кабеля
Для обеспечения работы STM-16 по схеме 1+1 (резерв) необходимо 4 волокна. Точно также 2 основных и 2 резервных для организации зоновой связи. С учетом перспективы развития и выходом на север подходит
12-волоконный кабель фирмы SIECOR с одномодовыми волокнами и ступенчатой дисперсией A-DF(ZN)2Y3X4E9/125 0.38F3.5+0.22H18 со скоростью передачи информации 622,080 Мбит/с, работающий на длине волны =1550 нм. Кабель 12-волоконный, т.е. 6 волокон в одном направлении (7560х6=45360 каналов) и 6 в обратном (45360 каналов). Таким образом, 45360-16500 = 28860 каналов будут резервными. Приведем характеристики выбранного кабеля:
1-12 одномодовые волокна;
рабочая длина волны 1550 нм;
неметаллический центральный элемент;
оптические модули со скруткой типа SZ;
пустоты и оптические модули заполнены гидрофобным материалом;
внешняя оболочка из полиэтилена;
кабель полностью диэлектрический;
пригоден для прокладки в кабельной канализации.
Оптические характеристики кабеля типа A-DF(ZN) 2Y 3x4 E9/125 0.38F3.5+0.22H.18
Диаметр пятна модового поля (1550нм) |
10,5мкм+/-1,5мкм |
|
Диаметр волокна с покрытием |
125мкм+/-2мкм |
|
Погрешность концентричности пятна модового поля |
1мкм |
|
Некруглость покрытия |
2% |
|
Профиль коэффициента преломления |
N1 шаговой |
|
Тип |
N2 согласующее покрытие |
|
Показатель преломления сердцевины для 1550нм |
1,4681 |
|
Числовая апертура |
0,13 |
|
Критическая длина волны волоконного кабеля |
1250нм |
|
Затухание при 1550нм |
0,22 дБ/км |
|
Дисперсия при 1550нм |
18пс/(нм км) |
Сердечник волоконно-оптического кабеля (ВОК) с более высоким коэффициентом преломления по сравнению с оболочкой, состоит из SiO2 (двуокись кремния) с добавкой GeO2 (двуокись германия).
Материал для покрытия волокна SiO2 (двуокиси кремния). Основное покрытие - апоксиакрелат. Он применяется в двух слоях, различных модулей. Внутренний слой немного мягче, чем наружный. Это защищает стекловолокно от потерь при микроизгибах и от образивных износов. Размеры основного покрытия составляет 250мкм 15мкм. Основное покрытие легко удаляется с помощью механических инструментов, для снятия покрытия. Не требуется никаких химических составов для удаления покрытия.
Контрольное испытание нагрузки: 8N в 1 секунду; напряжения: 1% сопротивление разрыву волокна по крайней мере: 150N/mm2. Волокно размещается в оптическом модуле, называемом буферной трубой. В буфере можно разместить одно или более волокон; волокна свободно лежат в трубе, статистически в центре трубы. Благодаря скрутке буфера сверхпротяженность составляет около 0,3-0,5%. Это означает, что если к кабелю применяется растягивающее усилие, а отсюда и к сердечнику, относительное удлинение в широком диапазоне не повлияет на нагрузку волокна, и не будет наблюдаться увеличение затухания.
Метод буферной трубы также применяется в случае сжатия или расширения кабеля из-за перепадов температур. Структура также хороша как защита против поперечного сжатия. Используется SZ - скрутка с чередованием направления повива. При SZ скрутке направление ее меняется через определенное число витков, поэтому скручиваемые элементы описывают вдоль оси кабеля сначала форму S, а затем после смены направления форму Z. В точке смены направления они лежат параллельно оси кабеля. При SZ скрутке вследствие упругости скручиваемых элементов необходимо положить вокруг них по спирали фиксирующую липкую ленту для того, чтобы удерживать их в правильном скрученном состоянии. Технические характеристики кабеля приведены в таблице 2.2.
2.3 Расчет длины участка регенерации ВОСП
Необходимо рассчитывать две величины длины участка регенерации по затуханию:
La max - максимальная проектная длина участка регенерации;
La min - минимальная проектная длина участка регенерации.
Для оценки величины длин участка регенерации могут быть использованы следующие выражения:
(2.6)
(2.7)
где Amax, Amin (дБ) - максимальное и минимальное значения перекрываемого затухания аппаратуры ВОСП.
Aok(дБ/км) - километрическое затухание в оптических волокнах кабеля;
Aнс(дБ) - среднее значение затухания мощности оптического излучения неразъемного оптического соединителя на стыке между строительными длинами кабеля на участке регенерации;
Lстр (км) - среднее значение строительной длины кабеля на участке регенерации;
Аpc (дБ) - затухание мощности оптического излучения разъемного оптического соединителя;
n - число разъемных оптических соединителей на участке регенерации;
Программа для расчета длины регенерационного участка
10 CLS
20 l = 5E-10
30 M = .3098
40 PRINT "Допустим, L="; l; " и M="; M
50 t = l * M
60 PRINT "Тогда по формуле
t = L * M, t="; t
70 l2 = 1.55E-06
80 l1 = l
90 n1 = 1.46775
100 D = .003
110 c = 300000
120 t3 = t
130 PRINT "Данные для волноводной и суммарной дисперсии:"
140 PRINT "l1="; l1; "l2="; l2; "n1="; n1; "d="; D; "c="; c; "t3="; t3
150 t1 = (l1 / l2) * ((2 * n1 ^ 2 * D) / c)
160 PRINT "Посчитаем волноводную дисперсию"
170 PRINT "t1 = (l1 / l2) * ((2 * n1 ^ 2 * d) / c), отсюда t1="; t1
180 t2 = t3 + t1
200 F = 1 / t2
210 PRINT "Следовательно, ширина пропускания световода:"
220 PRINT "F="; F
230 l3 = 6
240 F1 = 2.5E+09
250 PRINT "Значит, если F1="; F1; "ГГц"
260 PRINT "и строительная длина кабеля l3="; l3; "км"
270 l4 = (F ^ 2 / F1 ^ 2) * l3
280 PRINT "Тогда по формуле для вычисления длины регенерационного участка:"
290 PRINT "l4 = (F ^ 2 / F1 ^ 2) * l3"
300 PRINT "l4="; l4
310 PRINT ""
320 PRINT "длина PУ с учетом затухания"
330 PRINT "Исходные данные:"
340 M = 11
350 P1 = 45
360 P2 = 15
370 B = .05
380 c = 6
390 h = .22
400 PRINT "M="; M; "h="; h; "B="; B; "c="; c; "P1="; P1; "P2="; P2
410 A = P1 + P2
420 G = (A - M) / (h + B / c)
430 D = -27.5
440 PRINT "И, если D="; D
450 G1 = (ABS(D) - M) / (h + B / c)
460 PRINT "и длина РУ без усилителей и предусилителей"; G1
470 PRINT "Длина РУ без бустеров"
480 P3 = 6
490 PRINT "Если уровень вых. сигнала ОПУ ="; P3
500 A1 = A - P3
510 G2 = (A1 - M) / (h + B / c)
520 PRINT "Тогда G="; G, "G1="; G1, "G2="; G2
530 END
2.4 Расчет участка регенерации
ВОКМ состоит из проложенных и срощенных строительных длин кабеля и проходит до первых разъемных соединений на своих концах. Наиболее важными передаточными параметрами, которые должны быть учтены при проектировании волоконно-оптических кабельных магистралей являются затухание и ширина полосы пропускания применяемых волоконных световодов, потери в разъемных соединителях, ответвителях, устройствах ввода-вывода и т.д., а также запас который необходимо закладывать в проект на аппаратуру, запас для компенсации потерь при ремонте неразъемных соединений, поскольку кабельные магистрали проектируются на длительный период эксплуатации. Характеристики ВОК должны обеспечить максимальную длину участка регенерации Lр. Регенераторы практически полностью восстанавливают первоначальную форму сигнала и его положение во времени, поэтому Lр является одним из основных параметров ВОЛС. Для кабеля с применением волокна фирмы Siecor A-DF(ZN)2Y 3х4 E9/125 0.38 F3.5+0.22H18 строительная длина 6000 м., поток STM-16 со скоростью передачи 2,5 Гбит/с. В приложении 5 приведена блок-схема организации связи с использованием синхронных мультиплексоров SMA-16 линейных модулей SLD-16 фирмы Siemens, состоящих на передаче из мультиплексоров, передатчиков и усилителей; на приеме: усилителей, приемников и демультиплексоров.
Технические характеристики кабеля тип A-DF(ZN) 2Y 3x4 E9/125 0.38F3.5+0.22H.18
...Подобные документы
Конструкция оптического волокна и расчет количества каналов по магистрали. Выбор топологий волоконно-оптических линий связи, типа и конструкции оптического кабеля, источника оптического излучения. Расчет потерь в линейном тракте и резервной мощности.
курсовая работа [693,4 K], добавлен 09.02.2011Анализ волоконно-оптических линий связи, используемых в ракетно-космической технике. Разработка экспериментального устройства, обеспечивающего автоматическую диагностику волоконно-оптического тракта приема и передачи информации в составе ракетоносителя.
дипломная работа [3,8 M], добавлен 29.06.2012Принцип работы оптического волокна, основанный на эффекте полного внутреннего отражения. Преимущества волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), области их применения. Оптические волокна, используемые для построения ВОЛС, технология их изготовления.
реферат [195,9 K], добавлен 26.03.2019Разработка схемы организации инфокоммуникационной сети связи железной дороги. Расчет параметров волоконно-оптических линий связи. Выбор типа волоконно-оптического кабеля и аппаратуры. Мероприятия по повышению надежности функционирования линий передачи.
курсовая работа [2,6 M], добавлен 28.05.2012Измерения при технической эксплуатации волоконно-оптических линий передачи, их виды. Системы автоматического мониторинга волоконно-оптических кабелей. Этапы эффективной локализации места повреждения оптического кабеля. Диагностирование оптических волокон.
контрольная работа [707,6 K], добавлен 12.08.2013Общие принципы построения волоконно-оптических систем передачи. Структура световода и режимы прохождения луча. Подсистема контроля и диагностики волоконно-оптических линий связи. Имитационная модель управления и технико-экономическая эффективность.
дипломная работа [3,8 M], добавлен 23.06.2011Выбор и обоснование трассы прокладки ВОЛП между пунктами Курск-Брянск. Выбор системы передачи и определение ёмкости кабеля, расчёт параметров оптического волокна, выбор конструкции оптического кабеля. Составление сметы на строительство линейных сооружений
курсовая работа [5,3 M], добавлен 28.11.2010Общая характеристика цифровых сетей связи с применением волоконно-оптических кабелей. Возможности их применения. Разработка проекта для строительства волоконно-оптических линий связи на опорах существующей ВЛ 220 кВ. на участке ПС Восточная-ПС Заря.
курсовая работа [86,0 K], добавлен 25.04.2013Выбор трассы на участке линии. Расчет эквивалентных ресурсов волоконно-оптической системы передачи. Определение видов мультиплексоров SDH и их количества. Выбор кабельной продукции, конфигурации мультиплексоров. Разработка схемы организации связи.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 09.11.2014Основные особенности трассы волоконно-оптических систем. Разработка аппаратуры синхронной цифровой иерархии. Расчёт необходимого числа каналов и выбор системы передачи. Выбор типа оптического кабеля и методы его прокладки. Надёжность линий связи.
дипломная работа [1,2 M], добавлен 06.01.2015Сущность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), их преимущества и недостатки. Выбор и обоснование трассы прокладки ВОЛС между Новосибирском и Куйбышевым. Расчет параметров оптического кабеля и составление сметы на строительство и монтаж линии связи.
дипломная работа [166,4 K], добавлен 06.11.2014Расчет полупроводниковой лазерной структуры на основе соединений третей и пятой групп для волоконно-оптических линий связи III поколения. Выбор структуры кристалла. Расчет параметров, РОС-резонатора, внутреннего квантового выхода, оптического ограничения.
курсовая работа [803,5 K], добавлен 05.11.2015Выбор системы передачи и оборудования для защиты информации. Расчет параметров оптического волокна и параметров передачи оптического кабеля. Особенность вычисления длины регенерационного участка. Анализ определения нормативного параметра надежности.
курсовая работа [803,9 K], добавлен 12.10.2021Особенности оптических систем связи. Физические принципы формирования каналов утечки информации в волоконно-оптических линиях связи. Доказательства уязвимости ВОЛС. Методы защиты информации, передаваемой по ВОЛС - физические и криптографические.
курсовая работа [36,5 K], добавлен 11.01.2009Геолого-географический анализ местности на участке г. Новосибирск – г. Карасук. Определение числа каналов на внутризоновых и магистральных линиях. Расчет параметров надежности оптического волокна. Составление сметы на строительство линейных сооружений.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 24.12.2012Структура оптического волокна. Виды оптоволоконных кабелей. Преимущества и недостатки волоконно-оптической линии связи. Области ее применения. Компоненты тракта передачи видеонаблюдения. Мультиплексирование видеосигналов. Инфраструктура кабельной сети.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 01.06.2014Технологии построения сетей передачи данных. Обоснование программных и аппаратных средств системы передачи информации. Эргономическая экспертиза программного обеспечения Traffic Inspector. Разработка кабельной системы волоконно-оптических линий связи.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 24.02.2013Цифровые волоконно-оптические системы связи, понятие, структура. Основные принципы цифровой системы передачи данных. Процессы, происходящие в оптическом волокне, и их влияние на скорость и дальность передачи информации. Контроль PMD.
курсовая работа [417,9 K], добавлен 28.08.2007Принцип работы атмосферных оптических линий связи, область применения и потенциальные потребители. Преимущество атмосферных оптических линий связи. Системы активного оптического наведения. Поглощение светового потока видимого и инфракрасного диапазонов.
курсовая работа [27,7 K], добавлен 28.05.2014Структурная схема линейного тракта передачи, расчет параметров. Характеристика оптического интерфейса SDH STM-1 полнофункционального оптического мультиплексора "Транспорт-S1". Особенности регенератора МД155С-05F. Параметры оптического кабеля марки ДПС.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 24.04.2015