5 Выбор системы передачи и определение емкости оптического кабеля
Система передачи и емкость кабеля и выбираются исходя из рассчитанной ранее (гл. 4) требуемой пропускной способности ВОЛП. Тип кабеля и система передачи выбираются так, чтобы при соблюдении необходимых качественных показателей проектируемая линия была наиболее экономичной как по капитальным затратам, так и по эксплуатационным расходам. Система связи по оптическому кабелю предусматривает передачу информации оп одному оптическому волокну, а прием по другому, что эквивалентно четырехпроводной однокабельной схеме организации связи.
В волоконно-оптических системах передачи (ВОСП) применяется, как правило, цифровая импульсная передача. Это обусловлено тем, что аналоговая передача требует высокой степени линейности промежуточных усилителей, которую трудно обеспечить в оптических системах. Используя модуляцию интенсивности излучения света проще использовать цифровые системы передачи (ЦСП). Сегодня выпускается достаточно много ВОСП как отечественных, так и зарубежных. Большой интерес представляет аппаратура Синхронной Цифровой Иерархии (SDH). Системы передачи SDH разработаны специально для ВОЛП и имеют следующие преимущества:
высокая скорость передачи;
упрощенная схема построения и развития сети связи;
малые габариты и энергопотребление;
высокая надежность сети;
полный программный контроль за состоянием сети;
гибкая система маршрутизации потоков;
высокий уровень стандартизации технологии SDH.
В настоящее время наибольшее распространение на магистральных и внутризоновых сетях связи находят системы передачи синхронной цифровой иерархии (SDH). Синхронная цифровая иерархия (Synchronous Digital Hierarchy), определяемая комитетом по стандартизации IТU-Т, объединяет европейский стандарт ETSI (Европейского института стандартов в области телекоммуникаций) и американский стандарт ANSI (Американского института национальных стандартов).
Синхронное мультиплексирование, стандартизированное комитетом по стандартизации IТU-Т, определяет пять иерархических синхронных уровней.
Таблица 5.1 - Уровни иерархии SDH
-
Уровни иерархии
Скорость цифрового потока
SТМ-1
155,520 Мбит/с
SТМ-4
622,080 Мбит/с
SТМ-16
2488,320 Мбит/с
SТМ-64
9953,280 Мбит/с
SТМ-256
39813,280 Мбит/с
Использование иерархии SDH позволяет достичь трех важных целей:
простоты процедур мультиплексирования и демультиплексирования сигналов;
так называемой "горизонтальной (поперечной) совместимости аппаратуры;
надежной защиты телефонного трафика.
Новая структура цикла передачи позволяет извлекать из сети и вводить в нее низкоскоростные цифровые потоки без использования сложных процедур мультиплексирования и демультиплексирования, характерных для действующей плезиохронной (асинхронной) сети.
В аппаратуре SDH, благодаря особой структуре цикла передачи и сообщениям внутри цикла о направлении следования потока, можно непосредственно выделять из потока 155,520 Мбит/с сигналы со скоростью 2,048 Мбит/с или 34,368 Мбит/с.
Сети SDH строятся из четырех типов функциональных модулей (сетевых элементов): регенераторы, терминальные мультиплексоры, мультиплексоры ввода/вывода и кросс-коннекторы. Регенератор используется для увеличения допустимого расстояния между узлами сети путем восстановления входящих сигналов SDH. Это расстояние зависит от степени затухания сигнала в передающей среде и параметров приемо-передающего оборудования.
В курсовом проекте необходимо выбрать ВОСП и емкость ОК. Следует учесть, что двухсторонняя связь осуществляется по двум ОВ: по одному ОВ передаются сигналы в прямом направлении, а по другому – в обратном. В обоих направлениях сигналы передаются на одной и той же длине волны.
С учетом ранее рассчитанного количества цифровых потоков и перспективы дальнейшего увеличения услуг связи необходимо выбрать систему передачи соответствующего уровня (информацию о них можно получить в дополнительной литературе, а также в Приложении Е данного учебного пособия).
При выборе оборудования необходимо дать обзор аппаратуры различных фирм-изготовителей. Пояснительная записка должна содержать обоснование сделанного выбора и основные технические характеристики выбранного интерфейса.
- 3.2 Выбор трассы в населенных пунктах…………………………...
- 6.3 Расчет дисперсии…………………………………………………
- 1 Общие указания по выполнению курсового проекта
- 2 Задание на проектирование
- 3 Выбор трассы проектируемой волп и способа прокладки ок
- 3.1 Выбор трассы на загородном участке
- 3.2 Выбор трассы в населенных пунктах
- 3.3 Выбор способа прокладки ок
- 4 Определение необходимой пропускной способности проектируемой волп
- 5 Выбор системы передачи и определение емкости оптического кабеля
- 6 Расчет оптических и передаточных характеристик ок
- 6.1 Расчет оптических характеристик Зная значения показателей преломления сердцевины и оболочки ов, найдем числовую апертуру:
- 6.3 Расчет дисперсии
- Модовую дисперсию для градиентного ов можно найти по формуле:
- 7 Выбор оптического кабеля
- 7.1 Выбор марки и конструкции оптического кабеля
- 7.2 Расчет механических нагрузок на оптический кабель
- 7.2 Расчет механических нагрузок на оптический кабель
- 7.2.1 Расчет тяговых усилий при прокладке ок в кабельной канализации
- 8 Разработка схемы организации связи
- 8.1 Расчет длины участка регенерации волп и размещение регенерационных пунктов
- Для оценки величин длин участка регенерации могут быть использованы следующие выражения:
- 8.2 Схема организации связи
- 9 Расчет параметров надежности проектируемой волп
- 11 Строительство, монтаж и измерения проектируемой волп
- 11.1 Прокладка оптического кабеля в специальные (защитные пластмассовые) трубы
- 11.2 Прокладка оптического кабеля в грунт и через водные преграды
- 11.3 Подвеска оптического кабеля
- 11.4 Прокладка оптического кабеля внутри зданий, в туннелях и коллекторах
- 11.5 Монтаж оптического кабеля
- 12.1 Основные понятия и определения
- 12.2 Источники и допустимые величины опасных влияний
- 12.3 Защита оптических кабелей связи с металлическими элементами от опасных влияний линий электропередачи (лэп)
- 12.4 Методы защиты от влияния электрифицированных железных дорог переменного тока
- 12.5 Защита окс от ударов молнии
- 12.6.3 Расчет сопротивления одиночного вертикального заземлителя для линейных сооружений
- 13 Безопасность жизнедеятельности
- 13.1 Основные положения по охране труда и технике безопасности при строительстве, монтаже и измерениях волп
- 13.2 Охрана окружающей природной среды
- 13.3 Оценка воздействия запроектированных сооружений на окружающую среду
- 13.4 Расчет выбросов загрязняющих веществ при строительстве волп
- 14 Правила по от при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания. - м.: 1996.