5.3. Выбор типа оптического кабеля.
Выбор типа оптического кабеля зависит от следующих основных факторов:
требуемого числа оптических волокон в кабеле;
используемой оптической системы передачи;
от условий прокладки кабеля (в кабельной канализации, в грунт, под водой, по опорам ЛЭП и т. д.);
При реализации кольцевой структуры используется не менее 4 оптических волокон (2 основных и 2 резервных). Общее число волокон определяется исходя из емкости цифровых линейных трактов, необходимости резервирования и т. д.
Для соединения мультиплексоров системы SDH, как правило, используются одномодовые волоконно-оптические кабели. Достоинством этих кабелей является возможность передачи информации с высокой скоростью и большие длины регенерационных участков (более 100 км). Использование на ГТС одномодовых оптических кабелей с большим числом волокон дает возможность получить мощные пучки СЛ, избегая применения линейных регенераторов.
Выбор типа кабеля зависит от расстояния между узлами первичной сети. При организации первичной сети на территории города и расстоянии между узлами не более 40 км можно использовать одномодовые ОК, работающей на длине волны λ = 1.3 мкм. При этом затухание данного кабеля составляет β1.3 = 0.35-0.4 Дб/км. При расстоянии между узлами более 40 км целесообразно использовать одномодовые кабели с λ = 1.55 мкм. Затухание данного кабеля составляет β1.55 = 0.10-0.25 Дб/км. Но стоимость данного кабеля превышает стоимость кабеля, работающего на длине волны λ = 1.3 мкм.
В нашей работе для построения транспортной сети кольцевой структуры рекомендуется использовать синхронный мультиплексор SM 1/4 фирмы Siemens. техническая характеристика и комплектация оборудования SM 1/4 приведены в приложении А. Как следует из технического описания, для стыковки мультиплексора М-155 (STM-1) с ОК, можно использовать два типа модулей оптического линейного тракта Opt. 155 Мб (SH) или Opt. 155 Мб (LH). Модуль Opt. 155 Мб (SH) предназначен для коротких линий (λ = 1.3 мкм) и перекрывает затухание 24 Дб. Opt. 155 Мб (LH) предназначен для длинных линий (λ = 1.55 мкм) и также перекрывает затухание 24 Дб. Для мультиплексора М-622 также имеются два типа модулей оптического линейного тракта:
Opt. 622 Мб (SH) λ = 1.3 мкм, В 24 Дб;
Opt. 622 Мб (LH) λ = 1.55 мкм В 24 Дб.
Зная максимальное расстояние между мультиплексорами ввода/вывода, а также тип используемого STM, можно определить оптимальную длину волны и выбрать соответствующий модуль оптического линейного тракта.
Максимальное расстояние между мультиплексорами ввода-вывода кольца составляет 12 км. На сети используется STM-4.
Определим длину волны и тип модуля оптического линейного тракта, при которых стоимость участка сети будет минимальной.
1. Определим затухание участка кольца при использовании кабеля с длиной волны λ = 1.3 мкм и λ = 1.55 мкм.
;
.
Поскольку, как в первом, так и во втором случае, затухание участка не превышает значение перекрываемого затухания 28 дБ, целесообразно использовать λ = 1.3 мкм и Opt. 622 Mб (SH).
Выбираем оптический кабель ОККО-10-01-1.0-4. Кабель городской, имеющий сердечник с градиентным одномодовым волокном, центральным силовым элементом из стеклопластикового стержня, оптическими модулями, скрученными вокруг стержня, и гидрофобным заполнителем, поверх которого наложена полиэтиленовая оболочка. Кабель предназначен для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, на мостах и шахтах. Коэффициент затухания не более 1 дБ/км. Число оптических волокон выбираем равным 4, т.к. в этом случае при использовании двунаправленного кольца увеличивается надежность.
- Содержание:
- Введение
- 1. Разработка схемы построения гтс.
- 1.1. Анализ способов построения местных телефонных сетей общего пользования.
- 1.2. Обоснование выбора способа построения проектируемой сети.
- 1.3. Разработка нумерации абонентских линий.
- 2. Расчет интенсивности нагрузки.
- 2.1. Составление диаграмм распределения нагрузки.
- 2.2 Расчет нагрузки на выходе коммутационного поля
- 2.3. Расчет нагрузки к узлу спецслужб (усс).
- 2.4. Расчет междугородной нагрузки.
- 2.5. Расчет межстанционной нагрузки.
- 3.1. Расчет емкости пучков соединительных линий
- 4. Выбор оптимальной структуры построения сети на базе sdh.
- 4.1. Анализ способов построения сетей на базе sdh.
- Архитектура сетей sdh.
- 4.2. Разработка оптимальной структуры сети мсс.
- 5 Выбор типа синхронного транспортного модуля и
- 5.1 Расчет числа икм трактов передачи
- 5.2Выбор типа модуля stm.
- 5.3. Выбор типа оптического кабеля.
- 5.4. Выбор конфигурации мультиплексоров ввода-вывода
- 6. Оценка структурной надежности сети.
- Заключение
- Список литературы