Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Марта 2014 в 21:10, контрольная работа
В кабельных сетях СЦИ используются одномодовые волоконно - оптические линии передачи (ВОЛП). Параметры аппаратуры передачи на интерфейсах сетевых узлов установлены в Рек. G.957, а характеристики регенерационных секций - в Рек. G.958. Параметры ВОК стандартизованы в Рек. G.652, G.653, G.654, G.655, а также в ОСТ 45-104-97. Длина секций регенерации линейных трактов может достигать 95 км, что в ряде случаев исключает промежуточную регенерацию. В СЦИ стандартизироованы линейные сигналы, в качестве которых используются скремблированные сигналы STM-N интерфейсов сетевых узлов. Нормируется высокое качество связи: Кош = 10-10 на секции регенерации в наихудших условиях. Указанное нормирование характеристик линейных трактов ВОЛП проведено по 18-ти категориям применений, показанным в таблице 1 (три нижние строки), что позволяет экономично решать широкий круг сетевых задач. Конкретные параметры интерфейсов для всех этих категорий установлены в Рек. G.957.
Классификация оптических секций приведена в таблице №1.
В кабельных сетях СЦИ используются одномодовые волоконно - оптические линии передачи (ВОЛП). Параметры аппаратуры передачи на интерфейсах сетевых узлов установлены в Рек. G.957, а характеристики регенерационных секций - в Рек. G.958. Параметры ВОК стандартизованы в Рек. G.652, G.653, G.654, G.655, а также в ОСТ 45-104-97. Длина секций регенерации линейных трактов может достигать 95 км, что в ряде случаев исключает промежуточную регенерацию. В СЦИ стандартизироованы линейные сигналы, в качестве которых используются скремблированные сигналы STM-N интерфейсов сетевых узлов. Нормируется высокое качество связи: Кош = 10-10 на секции регенерации в наихудших условиях. Указанное нормирование характеристик линейных трактов ВОЛП проведено по 18-ти категориям применений, показанным в таблице 1 (три нижние строки), что позволяет экономично решать широкий круг сетевых задач. Конкретные параметры интерфейсов для всех этих категорий установлены в Рек. G.957. Классификация оптических секций приведена в таблице №1. Она дает стандартное обозначение секций в зависимости от уровня STM (1, 4, 16) и приведена для указанных трех типов применения: - внутри станции (код использования I); - между станциями - короткая секция (код использования S); - между станциями - длинная секция (код использования L); В общем случае кодировка типов использования линейных регенераторных секций как оборудования SDH включает три элемента и имеет формат: <код использования> - <уровень STM> - <индекс источника>. Здесь код источника и уровни STM приведены выше, а индекс источника приведен ниже: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП.210407.03.14.09.01 |
Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подп. |
Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Например, L-4.3 расшифровывается как длинная межстанционная регенераторная секция линейного оборудования STM-4, использующая источник излучения с длиной волны 1550 нм. Таблица 1 Классификация стандартных оптических интерфейсов
Сопостовляя данные из таблицы 1 и из таблицы - задания, получаем следующие типы интерфейсов для проектируемой сети: Участок А – Б интерфейс S-16.1; Участок Б – В интерфейс L-16.3; Участок В – Г интерфейс L-16.3; Участок Г – Д интерфейс L-16.3; Участок Д – Е интерфейс L-16.3; Участок Е – Ж интерфейс L-16.3; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП.210407.03.14.09.01 |
Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подп. |
Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В соответствии с установленными стандартами - рекомендациями G.852 «Параметры аппаратуры передачи на интерфейсах сетевых узлов» и G.858 «Характеристики регенерационных секций», участок Ст. А - Ст. Ж разбиваем на 6 регенерационных оптических секций, по каждой секции определяем тип оптического интерфейса (вариант задания № 09).
Получаем семь опорных узловых точек (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж) для создания магистральной цифровой первичной сети связи. Для включения промежуточных станций создается вторичная цифровая сеть, завязанная на узловые точки первичной сети. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП.210407.03.14.09.01 |
Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подп. |
Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В результате на магистральном участке «Ст.А – Ст.Ж» формируем 6 кабельных секций: 1) «Ст. А – Ст. Б» - кабельная секция №1, протяженность 19,0 км; 2) «Ст. Б – Ст. В» - кабельная секция №2, протяженность 73,6 км; 3) «Ст. В – Ст. Г» - кабельная секция №3, протяженность 71,4 км; 4) «Ст.Г – Ст.Д» - кабельная секция №4, протяженность 71,8 км; 5) «Ст.Д – Ст.Е» - кабельная секция №5, протяженность 73,2 км; 6) «Ст. Е – Ст. Ж» - кабельная секция №6, протяженность 71,6 км. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП.210407.03.14.09.01 |
Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подп. |
Дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из справочной литературы и нормативных документов выбираем начальные данные для расчетов: Рпер =0 Дб м – средний уровень мощности источника излучения; Рпр.мин = -34 Дб м – минимально допустимый уровень мощности на входе фотоприемника; авв = 3 Дб - потери на вводе излучения в волокно; авыв = 2 Дб - потери на выводе излучения из волокна; анс = 0,1 Дб - потери в неразъемных соединениях арс = 0,3 Дб - потери в разъемных соединениях; аов = 0,25 Дб/км - коэффициент затухания оптического волокна; Σ = 18*10 -12с/нм* км- дисперсия оптического волокна на длине волны Λ=1550нм Δλ = 0,1 нм - ширина спектра излучение источника. А0 =3 ДБ – запас уровня мощности оптического сигнала для компенсации деградации оптического волокна и оптоэлектронных модулей в процессе эксплуатации. АК =3 ДБ – запас уровня мощности оптического сигнала для компенсации возможного увеличения затухания оптической цепи вследствие появления дополнительных сращивании, увеличения длинны ОК при проведении ремонтных работ. Обозначаем: Lсд – строительная длина оптического кабеля, км Lуч – длина участка, км Ауч – затухание участка, ДБ м; П – энергетический потенциал аппаратуры, ДБ м;
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КП.210407.03.09.14.01 |
Лист | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм |
Лист |
№ докум. |
Подп. |
Дата |
Информация о работе Разбивка кабельной магистрали на кабельные секции