Проектирование цифровой первичной сети связи
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Дисциплина: Цифровые системы передачи
Тема: Проектирование цифровой первичной сети связи
Содержание
Введение
Научно-технический прогресс во многом определяется скоростью передачи информации и объемом переданной информации. Возможность резкого увеличения объемов передаваемой информации наиболее полно реализуется в результате применения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), которые по сравнению с такими широко распространенными средствами, как спутниковая связь и радиорелейные линии, имеют ряд преимуществ. Среди них можно указать следующие:
1. Широкая полоса пропускания
2. Малое затухание оптического сигнала в волокне
3. Низкий уровень шумов в волоконно-оптическом кабеле
4. Высокая помехозащищенность
5. Малый вес и объем
6. Высокая защищенность от несанкционированного доступа
7. Гальваническая развязка
8. Взрыво-пожаробезопасность
9. Экономичность
10. Длительный срок эксплуатации
11. Возможность подачи электропитания
В мире достигнут огромный прогресс в развитии ВОЛС. В настоящее время волоконно-оптические кабели и системы передачи для них выпускаются многими странами мира. В связи с появлением систем передачи синхронно-цифровой иерархии получают широкое применение современные отечественные волоконно-оптические кабели и волоконно-оптические системы передачи (ВОСП).
Применение оптических кабелей целесообразно и экономически эффективно на всех участках взаимоувязанной сети связи РК. Это не только значительно повышает технико-экономические показатели систем передачи, но и обеспечивает возможность поэтапного перехода к цифровым сетям интегрального обслуживания.
В нашей стране широко используются ВОЛС на межстанционных соединительных линиях ГТС, магистральных и внутризоновых линиях, на локальных компьютерных сетях и сетях кабельного телевидения.
Основной задачей технической эксплуатации ВОЛС является обеспечение качественной и бесперебойной их работы. Бесперебойная работа ВОЛС достигается постоянным техническим надзором за их состоянием, систематическим выполнением профилактических мероприятий по предупреждению повреждений и аварий, своевременным устранением возникающих неисправностей и проведением необходимых дополнительных работ.
Техническая эксплуатация магистральных ВОЛС координируется акционерным обществом "Казахтелеком" через территориальные центры магистральных связей (ТЦМС). В состав ТЦМС входят технические узлы магистральных связей (ТУСМ), а в состав ТУСМ, в свою очередь, - сетевые узлы связи (СУС) и кабельные участки (КУ).
Содержание курсового проекта, представляет собой разработку и проектирование кабельной магистрали для организации многоканальной связи различного назначения между городами.
цифровая первичная связь сеть
1. Выбор и обоснование трассы прокладки ВОЛС
Трассу для прокладки оптического кабеля выбирают исходя из следующих условий:
1. Минимальной длины между оконечными пунктами;
2. Выполнения наименьшего объема работ при строительстве;
3. Возможности максимального применения наиболее эффективных средств индустриализации и механизации строительных работ;
4. Удобства эксплуатации сооружений и надежности их работ.
Проектирование кабельной трассы осуществляется следующим образом:
сначала выполняется обоснование экономической целесообразности и необходимости реализации данной конкретной линии, затем осуществляется детализация проекта по конструкциям кабелей, типам оконечных разделочных устройств, используемого активного оборудования.
Проектирование кабельной трассы делится на два основных этапа. На первом из них работа проводится с использованием технической документации, существующей кабельной канализации, коллекторов и других инженерных сооружений, трассы которых совпадают с направлением прокладки создаваемой линии.
На втором этапе проектная документация уточняется и корректируется на месте - визуальным осмотром. На этом этапе осуществляется уточнение мест расположения промежуточных и оконечных муфт.
В процессе ознакомления с трассой особое внимание должно быть обращено на сложные участки: речные переходы; пересечения автомобильных, железнодорожных и трамвайных путей, трубопроводов; прокладку кабеля по мостам, тоннелям, в заболоченных местах, на скальных и гористых участках, в населенных пунктах. На основании этих данных затем выбирают наиболее оптимальные планы прокладки ОК на различных участках трассы, детализируют технологию строительства ВОЛС, составляют календарный план производства работ по участкам с учетом трудоемкости операций, рассчитывают потребность машин и механизмов, определяют пункты возможного размещения кабельных площадок и помещений для проведения входного контроля ОК. Кроме того, решаются вопросы организации служебной связи с помощью радиостанций УКВ диапазона.
Оптические кабели могут прокладываться:
1. В кабельной канализации;
2. По техническим эстакадам;
3. По стенам зданий;
4. С подвеской на столбах.
При этом должны выполняться требования, необходимые для нормального функционирования волоконно-оптической линии связи.
2. Расчет необходимого числа каналов
Число каналов, связывающих заданные оконечные пункты зависит от численности населения в этих пунктах и от степени заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи.
Сначала определим количество людей, проживающих в г. А и г. Б на момент выполнения проекта, по следующей формуле:
Нt= Но Ч (1 + Р/100) t (1)
где Р - коэффициент среднегодового прироста населения, Р= 2,6 %
Но - количество народонаселения на момент переписи
t= 5 + (tm - to) (2)
где tm - год составления проекта
to - год, в который производилась перепись
Подставляя исходные данные в формулу (2) определяем:
t = 5 + (2012-2010) = 7
Подставляя исходные значения в формулу (1) определяем количество жителей в городах, с учетом проста, соответственно получаем:
В г. А: Нt = 1423300 Ч (1+ 2,6/100) 7 = 1703445 чел.
В г. Б: Нt = 2476500 Ч (1+ 2,6/100) 7 = 2963943 чел.
Степень заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи, зависит от различных факторов. Взаимосвязь определяется на основании статистических данных, полученных предприятием связи за предшествующие года. Эти взаимосвязи выражаются через коэффициент тяготения f1 = 0,02.
Число телефонных каналов между двумя междугородними станциями заданных пунктов определяется по формуле:
Nтлф = α1 Ч f1Ч y Ч (ma Ч mb / (ma + mb)) + β1 (3)
где α1, β1 - коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям, α1= 1,3; β1= 5,6.
у - коэффициент Эрланга, у = 0,05 Эрл.
ma, mb - количество абонентов, обслуживаемых оконечными станциями.
Принимая средний коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами равный 0,41 количество абонентов можно определить по формуле:
m = 0,41 Нt (4)
Подставляя исходные значения в формулу (4), определяем количество абонентов в городе А и городе Б соответственно:
ma = 0,41 Ч 1703445 = 698412
mb = 0,41 Ч 2476500 = 1015365
Следовательно, подставляя все полученные значения в формулу (3) определяем число телефонных каналов между городами А и Б:
Nтлф =1,3Ч0,02Ч0,05Ч (698412Ч1015365/ (698412+1015365)) +5,6 = 544
По проектной ВОЛС предполагается организация других видов связи, например, телеграфная связь, передача данных и т.д. Общее число каналов между двумя междугородними станциями заданных пунктов определяется по формуле:
Nобщ = Nтлф + Nтв + Nпв + Nпд + Nпг + Nтр + Nтг (5)
где Nтлф - количество телефонных каналов для двухсторонней связи;
Nтв - количество телевизионных каналов;
Nпв - количество каналов проводного вещания;
Nпд - количество каналов передачи данных;
Nпг - количество каналов передачи газет;
Nтр - количество транзитных каналов;
Nтг - количество телеграфных каналов.
Упрощая формулу (5) получаем новую формулу (6) для расчета общего количества каналов между станциями.
Nобщ = 2 Ч Nтлф + Nтв (6)
Поскольку число каналов для организации связи различного назначения может быть выражено через число телефонных каналов, то есть каналы тональной частоты, как это делается в аппаратуре передачи данных, то необходимо произвести соответствующий пересчет, принимая во внимание, что один телевизионный канал составляет 1600 каналов тональной частот.
Следовательно, подставляя полученные значения и исходные данные в формулу (6) определяем общее количество каналов, равное:
Nобщ = 2 Ч 544 + 16 Ч 1600 = 26688
3. Определение требуемого числа оптических волокон в оптическом кабеле
Выбор системы передачи определяется числом каналов, организуемых на данном направлении, видами передаваемой информации, требованиями к качественным показателям каналов передачи и соображениями экономической эффективности. Как правило, существует несколько вариантов выбора системы передачи и предпочтение отдается такой системе, которая обеспечивает возможность качественной передачи требуемого объема информации и одновременно требует меньших затрат на строительство и последующую эксплуатацию. Выбор наиболее рациональной системы определяется технико-экономическим сравнением вариантов. При этом следует также учитывать возможность использования существующих сооружений связи.
Волоконно-оптическая система передачи (ВОСП) - совокупность активных и пассивных устройств, предназначенных для передачи информации на расстояния по оптическим волокнам. Необходимое количество волокон два основных и два резервных. Для магистральной сети ВСС предусматривается ВОСП типов "Сопка-4" (139,264Мбит/с), "Сопка-4М", "Сопка-5" (139,264 х 4 Мбит/с), ИКМ-480 (155,52 Мбит/с) для таких скоростей передачи информации применяются только одномодовые ОВ, так как градиентные многомодовые ОВ ограничивают длину РУ за счет дисперсионных искажений. Обобщенная структурная схема приведена на рисунке 1 графического материала. Чтобы обеспечить передачу необходимого числа каналов, будем использовать ВОСП типа ИКМ-480.
Необходимое число систем передачи определяется по формуле:
Nсп = Nаб / Р (7)
где Nab - общее число каналов между пунктами А и Б;
Р - коэффициент многоканальности
Подставляя исходные данные в формулу (7) определяем:
Nсп = 26688/1920 = 14,3 = 15
Требуемое число оптических волокон в ОК рассчитаем по формуле:
Noв=2Ncп (8)
Подставляя полученные данные в формулу (8) определяем количество оптический волокон:
Noв = 2 Ч 15 = 30
4. Выбор типа оптического кабеля
Исходя из расчета количества оптических волокон, необходимых для нормальной работы оптической линии связи, нужно использовать оптический кабель, содержащий 32 или выше оптических волокон. Также стоит принять во внимание тот факт, что запас оптических волокон в кабеле должен находиться в пределах от 2 до 8. Делать запас свыше этого значения с экономической точки зрения невыгодно, поэтому для данной линии связи, с учетом всех расчетов, я выбрал оптический кабель фирмы ООО "Эликс-кабель" марки ЭКБ-ДПС-Н-36Е6 ТУ 3587-006-001-450.2-99.
ЭКБ-ДПС-Н-36Е6 ТУ 3587-006-001-450.2-99 - кабель содержит 36 стандартных одномодовых оптических волокон (Рек. МСЭ - Т G.652), имеет диэлектрический центральный силовой элемент (ЦСЭ), полиэтиленовую внутреннюю оболочку, однослойную броню из круглых стальных проволок, наружную оболочку из материала не распространяющего горения.
Данный кабель представлен в разрезе на рисунке 1, со всеми внутренними элементами.
Рисунок 1 - Разрез кабеля ЭКБ-ДПС-Н-36Е6
где 1 - оптическое волокно
2 - оболочка оптического модуля
3 - центральный силовой элемент
4 - изолированная медная жила
5 - гидрофобное заполнение
6 - обмоточная лента
7 - промежуточная оболочка из полиэтилена
8 - подушка из крепированной бумаги
9 - сталеленточная броня
10 - наружная защитная оболочка из полиэтилена
5. Расчет параметров оптического кабеля
Основным элементом оптического кабеля является волоконный световод, выполненный в виде тонкого стеклянного волокна цилиндрической формы. Волоконный световод имеет двухслойную конструкцию и состоит из сердцевины и оболочки с разными показателями преломления n1 и n2.
Сердцевина служит для передачи электромагнитной энергии. Назначение оболочки - создание лучших условий отражения на границе сердцевина оболочка и защита от помех из окружающего пространства.
Магистральные кабели предназначаются для передачи информации на большие расстояния и на большое число каналов. Они должны обладать малыми затуханиями и дисперсией и большой информационно - пропускной способностью.
Оптический кабель характеризуется следующими параметрами:
- Относительная разность показателей преломления
Данный параметр определяется по формуле:
Δ= (n12-n22) / (2n12) (9)
где n1 - показатель преломления сердцевины
n2 - показатель преломления оболочки
Подставляя исходные значения в формулу (9) определяем относительную разность показателей преломления:
Δ = (1,4932 - 1,4902) / (2 Ч 1,4932) = 0,002
- Абсолютная разность показателей преломления
Этот параметр оптического кабеля характеризует разность между показателем преломления сердцевины и оболочки. Эту разность можно определить по формуле:
Δn = n1 - n2 (10)
Подставляя данные значения в формулу (10) определяем относительную разность показателей преломления:
Δn = 1,493 - 1,490 = 0,03
- Числовая апертура
Этот параметр характеризует световод с точки зрения условий ввода излучения в световод (ширина диаграммы направленности излучений источника) и вывода излучения из световода, которое определяет чувствительность фотоприемника. Данный параметр рассчитывается по формуле:
NА = sin φa = √n12-n22 (11)
Подставляя значения показателей преломления в формулу (11) определяем:
NА = √1,4932 - 1,4902 = 0,1
Так как NA < 0,2, то необходимо использовать низкотемпературные волокна.
- Нормированная или характеристическая частота
Является важнейшим обобщенным параметром волоконного световода, используемым для оценки его свойств. Это частота, при которой процесс передачи энергии по световоду прекращается и только одна одномодовая волна НЕ11 не имеет критической частоты, для нее нормированная частота находится по формуле:
V = 2 Ч π Ч d Ч NA / λ (12)
Где d - диаметр оптического волокна
NA - числовая апертура
λ - рабочая длина волны
Подставляя расчетные данные в формулу (12) определим значение нормированной частоты:
V = 2 Ч 3,14 Ч 5 Ч 0,1/1,55 = 2,02
5) Критическая частота
При определенной длине волны наступает такой режим, когда луч падает на оболочку световода и отражается перпендикулярно. В световоде устанавливается режим стоячей волны и энергия вдоль световода не переносится.
Это соответствует случаю критической длины волны λкр и критической частоты fкр.
Тогда критическая частота определяется по формуле:
fкр = 2,405с / (π Ч d Ч NA) (13)
где с - скорость света
Подставляя исходные значения в формулу (13) получаем:
fкр = 2,405 Ч 3 Ч 108/ З,14 Ч 10 Ч 10-6 Ч 0,1 = 2,3 Ч 1014 Гц
При частоте выше критической вся энергия поля концентрируется внутри сердечника световода и эффективно распространяется вдоль нее. Ниже критической частоты энергия рассеивается в окружающем пространстве и не передается по световоду.
- Критическая длина волны
Данный параметр можно рассчитать по следующей формуле:
λкр = π Ч d Ч NA / (2,405 ∙ n1) (14)
Подставив необходимые значения в формулу (14), определяем критическую длину волны:
λкр = З,14 Ч 10 Ч 10-6 Ч 0,1/ (2,405 Ч 1,493) =1,51мкм.
Таким образом, в световоде могут распространяться лишь волны длиной, меньше, чем λкр = 1,51 мкм.
7) Коэффициент затухания
Ослабление световодных трактов волоконно-оптических кабелей (α) обусловлено собственными потерями в волоконных световодах (αс) и дополнительными потерями, обусловленными деформацией и изгибами световодов при наложении покрытий и защитной оболочки при изготовлении кабеля (αк).
Собственные потери (αс) волоконных световодов состоят в первую очередь из потерь поглощения (αп) и потерь рассеяния (αр). Потери на поглощение существенно зависят от чистоты материала и при наличии посторонних примесей (αпр) могут быть значительными.
Дополнительные потери в оптических кабелях обусловлены деформацией оптических волокон в процессе изготовления кабеля, скруткой, изгибами волокон и технологическими неоднородностями в процессе изготовления волокна.
Их классифицируют по следующим составляющим:
А) α 1 - вследствие микроизгибов;
Б) α2 - вследствие макроизгибов оптического волокна и других нарушений прямолинейности;
В) α3 - за счет потерь в защитной оболочке;
Г) α4 - вследствие термомеханических воздействий на волокно в процессе изготовления кабеля
Собственные потери можно определить по формуле:
αс= αп + αр (15)
где αп - потери на поглощение, αр - потери на рассеяние
Соответственно потери на поглощение и потери на рассеяние можно определить по формулам:
αп= 4,34 Ч π Ч n1 Ч tgδ / λ (15.1)
αр = Кр/ λ4 (15.2)
где Кр - коэффициент рассеяния в кварце
tgδ - тангенс угла диэлектрических потерь световода10-12
Подставив исходные значения в формулу (15.1), определяем:
αп = 4,34 Ч 3,14 Ч 1,493 Ч 10-12/ (1,55 Ч 10-9) = 0,0125 (дБ/км)
Подставив исходные значения в формулу (15.2), определяем:
αр = 1,25/ 1,554 = 0,2166 дБ/км.
В итоге подставив полученные значения в формулу (15) получаем:
α = 0,0125 + 0,2166 = 0,2291 дБ/км
8) Дисперсия
Под дисперсией понимается увеличение длительности импульса оптического излучения при распространении его по оптическому волокну. Дисперсия возникает по двум причинам: некогерентность источников излучения и существование большого количества мод.
Дисперсия, вызванная первой причиной, называется хроматической (частотной) τхр, она состоит из двух составляющих - материальной τм и волноводной (внутримодовой) τв дисперсий. Причина хроматической дисперсии - некогерентность источника излучения. Волноводная дисперсия связана с зависимостью коэффициента распространения от длины волны. Материальная дисперсия обусловлена зависимостью показателя преломления от длины волны.
Дисперсия, вызванная второй причиной, называется модовой (межмодовой) τмод. Она обусловлена наличием большого количества мод, каждая из которых распространяется со своей скоростью. Уширение импульсов в результате дисперсии, которое характеризуется временем нарастания сигнала и определяемое как разность между самым большим и самым малым временем прихода лучей в сечении световода на расстоянии от начала в 1 км, может быть рассчитано по формуле:
τрез = √τмод2 + τхр2 =√ τмод2 + (τ +τ) 2 (16)
В одномодовых оптических волокнах модовая дисперсия отсутствует, поэтому формула (16) примет вид:
τрез = √ (τ +τ) 2 (16.0)
Результирующее значение дисперсии определяется хроматической дисперсией, которая в свою очередь состоит из внутримодовой (волновой) и материальной дисперсий, которые соответственно определяются по формулам:
τв = Δλ Ч В (λ) пс/км (16.1)
τм = Δλ Ч М (λ) пс/км (16.2)
где В (1,55 мкм) = 12 пс/ (нм км); М (1,55 мкм) = - 18 пс/ (нм км) Δλ = 2,5 нм;
Подставив исходные значения в формулу (16.1), определяем:
τ в = 2,5 Ч 12 =30 (пс/км)
Подставив исходные значения в формулу (16.2), определяем:
τм = 2,5 Ч (-18) = - 45 (пс/км)
Подставив полученные значения в формулу (16.0), определяем результирующее значение дисперсии:
τрез =√ (30+ (-45)) 2 = 15 (пс/км)
9) Максимальная ширина полосы пропускания (ΔF)
Она определяет объем информации, который можно передавать по оптическому кабелю. Ограничение ЛЕ применительно к цифровым системам передачи обусловлено тем, что импульс на приеме приходит размытым, искаженным вследствие различия скоростей распространения в световоде отдельных его частотных составляющих. Полоса частот связана с дисперсией соотношением:
ΔF = 0,44/τ рез (17)
Подставив исходные значения в формулу (17) определяем ширину полосы пропускания:
ΔF = 0,44/ (15 Ч 1012) = 29,33 (ГГц Ч км)
10) Границы изменения фазовой скорости
Данный параметр необходимо рассчитывать как для сердцевины, так и для оболочки оптического волокна, этот параметр определяется по формуле:
V = с/n (18)
Подставляя исходные значения показателей преломления в формулу (18), определяем границы изменения фазовой скорости моды в волокне:
с/n1 = 3 ∙ 105/1,493 = 201342 (км/с), с/n2 = 3 ∙ 105/1,490 = 202702 (км/с)
Учитывая рассчитанные параметры оптического кабеля, имеем магистральный оптический кабель ЭКБ-ДПС-Н-36Е6 ТУ 3587-006-001-450.2-99.
6. Расчет длины регенерационного участка
По мере распространения оптического сигнала по линии происходит снижение уровня мощности и увеличение дисперсии его составляющих во времени. Определение длины регенерационного участка ВОЛС производится на основе заданного качества связи и пропускной способности линии после того, как выбраны типовая система передачи
(SТМ-1) и оптический кабель (ЭКБ-ДПС-Н-36Е6).
Качество связи в первом приближении определяется уровнем флуктуационных шумов на выходе фотоприемника и межсимвольной интеРКеренцией, то есть перекрытием импульсов при их уширении. С ростом длины линии уширение импульсов увеличивается и вероятность ошибки возрастает. Таким образом, длина регенерационного участка lр ограничивается либо ослаблением, либо уширением импульса в линии для безискаженного приема сигналов достаточно выполнить требование:
Lв= 0,44/ (τрез Ч Fт) (19)
где Fт - тактовая частота (скорость передачи линейного сигнала для ВОСП SТМ - 1, равная 155,520 Мбит/с)
Подставив заданные значения в формулу (19), определяем
Lв = 0,44/ (15 Ч 1012 Ч 155,52 Ч 106) = 188,6 км.
Длину регенерационного участка, определяемого затуханием линии, можно определить по следующей формуле:
Lpmax< (Amax - 2 Ч aps - M) / (α + aнс/lстр) (19.1)
Lpmin> Аmin / (α + aнс/lстр) (19.2)
где Аmax, Аmin (дБ) - максимальное и минимальное значение перекрываемого затухания аппаратуры ВОЛС, обеспечивающее к концу срока службы значение коэффициента ошибок не более чем 1∙10 - 10
α (дБ/км) - километрическое затухание в оптическом волокне кабеля.
aнс (дБ) - среднее значение затухания на стыке между строительными длинами на участке регенерации.
aрс (дБ) - затухание разъемного оптического соединителя.
lстр (км) - среднее значение строительной длины.
Подставив числовые значения в формулы (19.1) и (19.2) получаем соответственно:
Lpmax = (39 - 2 ∙ 0,5 - 7) / (0,23 + 0,1/2) =32/0,28= 111 (км)
Lpmin = 7 / (0,23 + 0,1/2) = 7/0,28 = 28 (км)
Рассчитанную длину регенерационного участка будем учитывать при распределении НРП и ОУП на трассе А - Б Рассмотрим размещение НРП и ОУП на трассе.
На рисунке 2 изображена структурная схема данной линии связи.
Рисунок 2 - Структурная схема линии связи
7. Структурная схема организации связи
В наше время при организации связи по ВОЛС предпочтение отдается сетям SDH. В данном проекте в качестве системы передачи мы используем, как уже отмечалось, ВОСП SТМ-1. Эта аппаратура обеспечивает существенно большую длину регенерационного участка, что позволяет реализовать высокие показатели качества работы системы и её надежность за счет сокращения числа промежуточных пунктов.
Оптический линейный тракт состоит из станционного оборудования, оконечных пунктов, оборудования промежуточных обслуживаемых и необслуживаемых пунктов.
Станционное оборудование оконечных пунктов содержит стойки окончания линейного тракта; стойки телемеханики и служебной связи; аппаратуру отображения и документирования служебной информации; станционные кабели; контрольно-измерительную аппаратуру; комплекс специализированного инструмента для монтажа одномодового кабеля в полевых условиях.
Оборудование НРП содержит: блоки линейных регенераторов; блоки телемеханики и служебной связи; блоки выделения резервного канала для спецпотребления; блоки вторичного электропитания; вводно-кабельные оптические устройства; контейнер группового типа для размещения оборудования НРП для двух систем передачи.
Характеристики волоконно оптической системы передачи на базе модуля SТМ - 1 представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристики ВОСП STM - 1
Наименование характеристики |
Значение характеристики |
Единицы измерения |
Используемое оборудование |
Число стандартных телефонных каналов |
1920 |
шт |
ИКМ - 480 |
Скорость передачи информационных сигналов |
155,520 |
Мбит/с |
ИКМ - 480 |
Длина волны |
1480.1580 |
нм |
ИКМ - 480 |
Класс оборудования |
- |
L - 1.2/1.3 | |
Лазерный диод |
- |
- |
РОС |
Ширина спектра |
1 на уровне - 20 дБ |
нм |
- |
Подавление мод |
>30 |
дБ |
- |
Уровень передачи |
+2. +5 |
дБ |
|
Приемный ФД |
- |
- |
PIN |
Уровень приема при вероятности ошибки |
<10-10 34. - 2 |
дБм |
- |
Тип линии регенерационной секции |
- |
- |
ОМОВ |
Совокупная дисперсия |
5000 |
пс/нм |
- |
Общее затухание в секции при максимальной дисперсии |
7.35 |
дБ |
ИКМ - 480 |
Электропитание оконечного оборудования (ОП и ОРП) осуществляется от электропитающих установок постоянного тока напряжением 24В или 60В с заземленным положительным полюсом. Электропитание аппаратуры НРП осуществляется от автономных источников питания или дистанционно с обслуживаемых пунктов.
При установке оборудования двух и более систем передачи предусматриваются два независимых ввода питания систем и ввод питания системы получает питание от собственных источников вторичного электропитания. Мощность, потребляемая в НРП оборудованием двух систем передачи, составляет не более 45Вт.
Техническое обслуживание аппаратуры заключается в оперативном контроле за техническим состоянием станционных и линейно-кабельных сооружений, проведении планово-профилактических и организация ремонтно - восстановительных работ.
8. Построение схемы энергетического баланса элементарного кабельного участка и расчет потерь ВОЛС
Для построения линейного тракта ВОЛС осуществляется расчет энергетических потенциалов и строится график энергетического баланса, в котором указывается потери на линии (в виде наклонной ступенчатой линии энергетические потери ВОЛС или ЭКУ), для каждого линейного тракта должен быть обеспечен энергетический запас 6 дБ, его расходуют на компенсацию возможных ухудшений и характеристик волокна и оптоэлектронных модулей в процессе эксплуатации, а также на дополнительные стыки при ремонте кабеля (с учетом величин энергетического запаса и потерь в волокне, дисперсионных искажений, потерь на стыках при сращивании строительных длин ВОК). При вводе излучения от излучателя в волокно и из волокна к приемному оптическому модулю в ВОЛС можно обеспечить следующие предельные длины регенерационных участков, указанных в таблице 2.
Таблица 2 - длины регенерационных участков
Наименование |
Длина волны (мкм) |
Длина регенерационного участка |
λ |
0,85 |
12 км |
1,31 |
до 30 км для градиендного волокна | |
до 45 км для одномодового волокна | ||
1,55 |
до 100 км для одномодового волокна |
Совокупность последовательных соединенных оптических волокон линейного и станционного кабеля, а также оборудования сопряжения, включает в себя разъемные и неразъемные оптические соединители, линейные и станционные соединительные устройства, образуя элемент кабельного участка ЭКУ, для которого составляется диаграмма энергетических потерь (энергетический баланс).