Проектирование внутризоновой сети Гродненской области. Курсовая работа (т). Информатика, ВТ, телекоммуникации.

Проектирование внутризоновой сети Гродненской области. Курсовая работа (т). Информатика, ВТ, телекоммуникации.




⚡ 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻



























































Вы можете узнать стоимость помощи в написании студенческой работы.


Помощь в написании работы, которую точно примут!

Похожие работы на - Проектирование внутризоновой сети Гродненской области
Нужна качественная работа без плагиата?

Не нашел материал для своей работы?


Поможем написать качественную работу Без плагиата!

Проектирование
внутризоновой сети Гродненской области







межстанционный сеть оптический линейный


Данный курсовой проект предполагает организацию внутризоновой
связи в Гродненской области на основе оборудования SDH фирмы Alcatel и с физической
топологией «Кольцо».


G.707. - базовые скорости SDH;.708. - сетевой интерфейс узла
SDH;.709. - структура синхронного мультиплексирования.


Именно эти рекомендации положили начало процессу
стандартизации систем SDH на более детальном уровне, который продолжается и по
сей день.







1. Расчет объема трафика проектируемой сети


Сеть электросвязи (ЭС) страны - комплекс технических и программных
средств, взаимодействующих на основе определенных принципов и обеспечивающих
возможности своевременно, качественно и полно удовлетворить все
потребности населения страны, отраслей народного хозяйства, органов
государственного управления и обороны и т.д. в разнообразных услугах связи.


В состав сети ЭС страны входят государственные, ведомственные
и акционерные сети и системы ЭС, содержащие сложную коммутационную аппаратуру и
системы передачи, линейные и гражданские сооружения, электронные вычислительные
и управляющие комплексы.


При планировании и построении современных сетей ЭС обычно
различают три сетевых уровня: уровень первичной сети (ПС), уровень вторичных
сетей (ВС) и уровень систем или служб электросвязи.


Основа любой реальной сети связи - первичная сеть -
совокупность сетевых узлов, станций и линий передачи, образующих базовую сеть
типовых универсальных каналов передачи и сетевых трактов.


Сетевые узлы ПС представляют собой комплекс аппаратуры
цифровых систем передачи различных сетевых технологий, предназначенный для
формирования, перераспределения каналов передачи и сетевых трактов и
подключения ВС, служб электросвязи и пользователей сети. В зависимости от вида
первичной сети, к которой принадлежат сетевые узлы, их называют магистральными,
внутризоновыми, местными или по имени корпоративной или ведомственной сети.


Нижнее звено ПС - местная ПС - состоит из каналов и
трактов, соединяющих узлы и станции города или сельского района друг с другом и
с абонентом или часть ПС в пределах города или района.


Внутризоновая ПС - часть ПС, ограниченная
территорией, совпадающей с одной зоной нумерации, и обслуживающая соединение ее
местных ПС с помощью типовых каналов и трактов.


Магистральная ПС - часть ПС,
обеспечивающая соединение между собой типовых каналов передачи и сетевых
трактов различных внуутризоновых сетей на всей территории страны.


Основу ПС составляют системы передачи, обеспечивающие
формирование типовых каналов и трактов, параметры которых нормализованы, и
линии передачи.


В соответствии с принципами построения телефонной сети вся
территория страны делится на зоны с единой системой нумерации абонентов в
пределах зоны. Территория зоны, как правило, совпадает с территорией области.


Итак, по определению, внутризоновая
первичная сеть электросвязи - часть первичной сети, обеспечивающая соединение
между собой типовых каналов передачи и сетевых трактов разных местных первичных
сетей одной зоны нумерации и телефонной сети.


Каждая зоновая сеть включает в себя городские и сельские
телефонные сети. Коммутационным центром зоны является автоматическая
междугородная телефонная станция (АМТС) в областном центре, через которую
осуществляется связь между местными сетями зоны. Выход за пределы зоны
осуществляется только через соответствующую АМТС.


В связи с этим зоновая сеть строится по радиально-узловому
принципу (логическая топология), при этом в пределах зоны возможна организация
связи по различным физическим топологиям в зависимости от того, какое
оборудование ЦСП используется.


Логическая структура внутризоновой сети связи с одной АМТС в
зоне представлена на рисунке 1.1.


Соединительные линии от районной автоматической телефонной
станции (РАТС) к АМТС называются заказно-соединительными линиями (ЗСЛ), а линии
от АМТС к РАТС - соединительными линиями междугородными (СЛМ).


Развитие местных и внутризоновых сетей определяется
следующими факторами:


· 
изменением
численности населения;


· 
уровнем
развития существующих сетей телекоммуникаций в отдельных населенных пунктах.




ЦС - центральная станция местной сети


СЛМ - соединительные линии междугородные       РЦ - районный
центр


Рисунок 1.1 - Структура внутризоновой сети связи




При разработке схем развития внутризоновых телефонных сетей,
проектировании АМТС и дооборудования АТС райцентров и городов аппаратурой
зоновой связи возникает необходимость в определении числа ЗСЛ, СЛМ и каналов,
связывающих местные телефонные сети районов и городов с АМТС и обеспечивающих
передачу трафика между местными телефонными сетями и от местных телефонных
сетей на междугородную сеть страны.


Как видно из рисунка 1.1, логической топологией при
организации зоновой сети связи является топология «звезда».




Определение нагрузки на ЗСЛ осуществляется исходя из среднего
количества междугородных и зоновых телефонных разговоров, приходящихся на один
телефонный аппарат (удельная нагрузка).


Для полного учета всего обмена, исходящего от местной
телефонной сети, наряду с обменами от абонентов необходимо учитывать обмен от
переговорных пунктов (ПП) и междугородных телефонов-автоматов (МТА).


Общий обмен в разговорах за сутки Q ИСХ , исходящий от местной
телефонной сети административного района или города, определяется по формуле




где С АБГОР , С АБСЕЛ - существующий
удельный обмен за сутки на одного абонента в разговорах для абонентов районного
центра и района соответственно;


N АБГОР , N АБСЕЛ - число абонентов местной телефонной сети на
планируемый период, имеющих автоматический выход на зоновую и междугородную
телефонные сети соответственно для городского и сельского региона;


Q пп - суточный обмен в разговорах от ПП и МТА на
планируемый период.


По формуле (1.1) отдельно рассчитывается исходящий обмен от
местных телефонных сетей города и административного района.


Число абонентов N АБ на планируемый период определяется на основе
расчета станционной емкости местных телефонных сетей: городской (ГТС) и
сельской (СТС) и коэффициентов задействования этой емкости: для ГТС К ЗГТС =
0,92, для СТС К ЗСТС = 0,82…0,85.


Методика расчета станционной емкости базируется на данных
телефонной плотности а j и численности городского N ГОР и сельского N СЕЛЬ населения на планируемый
период.


Значение N АБ вычисляется по нижеприведенным формулам с учетом
численности как городского, так и сельского населения района.




N АБГОР = N ГОР ×а i ×К ЗГТС                                                 N АБСЕЛ = N СЕЛЬ ×а j ×К ЗСТС


Средние нормы телефонной плотности а j и существующий удельный
обмен в разговорах за сутки на одного абонента С АБ в зависимости от
численности населения города и района (сельской местности) приведены в таблице
1.1.


Суточный обмен от ПП и МТА определяется в зависимости от
количества существующих и предполагаемых к установке на планируемый период
кабин ПП и МТА и удельного обмена от одной кабины ПП и одного МТА.




Планируемое количество кабин ПП и МТА определяется по планам
местных органов связи, или на основе данных таблицы 1.2.


Для определения нагрузки от МТА и кабин ПП в Эрлангах,
принимаются, согласно [1], следующие исходные данные:


средняя величина обмена от одного МТА - С МТА = 30
разг / сутки;


средняя величина обмена от одной кабины ПП - С ПП =
37 разг / сутки;


средняя продолжительность соединения МТА и ПП - 4,75 мин.




Таблица 1.1 - Нормы телефонной плотности на 1000 человек




Численность
населения городов, тыс. чел.

Таблица 1.2 - Количество кабин ПП и МТА на 1000 жителей




Нормы на
количество кабин ПП и МТА на 2005 г.

Переход от обмена в разговорах к нагрузке в Эрлангах
осуществляется по формуле




, Эрл                                (1.2)







где Q - обмен в разговорах в сутки,


К чнн - коэффициент концентрации обмена в час
наибольшей нагрузки (ЧНН) для автоматической связи, равный К чнн =
0,1…0,12;


t зАН - время занятия ЗСЛ, в минутах.


Соответственно общая исходящая нагрузка в Эрлангах на ЗСЛ,
создаваемая абонентами и ПП и МТА, определяется по формуле




где  t зсл1 , t зсл2 - время занятия ЗСЛ в минутах соответственно для
абонентов (определяется в п 1.2.3) и для МТА и ПП.


Входящий обмен и входящая нагрузка, т.е. обмен и нагрузка в
расчете на междугородные соединительные линии СЛМ, определяются суммированием
входящих обменов к данной местной сети от местных телефонных сетей данной зоны
и от междугородной телефонной сети, т.е. от других зон. При проектировании АТС
местных телефонных сетей она определяется по формуле




где С АБГОР , С АБСЕЛ - существующий
удельный обмен за сутки на одного абонента в разговорах для абонентов районного
центра и района соответственно;


N АБГОР , N АБСЕЛ - число абонентов местной телефонной сети на
планируемый период соответственно для городского и сельского региона;


Q¢ пп - суточный обмен от
переговорных пунктов без учета обмена МТА;


К П - существующее соотношение исходящего и
входящего обменов:




.                                                                   (1.4)




Переход от обмена в разговорах к нагрузке в Эрлангах
осуществляется по формуле




, Эрл,                                                            
(1.5)




где  t слм - среднее время занятия СЛМ, для абонентов
определяется в п. 1.2.3, для ПП указан ранее.


Определение времени занятия ЗСЛ и СЛМ


При определении времени занятия ЗСЛ и СЛМ принимаются
следующие значения средней продолжительности чистого разговора на ЗСЛ и СЛМ:


для междугородной автоматической связи t м = 4 мин.


для автоматической зоновой связи t з = 3 мин.


для полуавтоматической междугородной и зоновой связи t п/а = 5 мин.


Время занятия ЗСЛ определяется по формуле




где t р1 - время разговора на ЗСЛ, определяемое из
выражения




 мин,                                         (1.7)




где   - доли обмена, направляемого на
междугородную и зоновую телефонную сети соответственно, определяются на основе
статистического анализа, при этом ; при расчетах принять р М1 = 0,6, р З1 = 0,4;


t У = 0,5 - время установления соединения для одной
попытки, мин;


n - число попыток на одно установленное соединение,
закончившееся разговором. Согласно статистическим данным n = 2,5;


K П - коэффициент, учитывающий различие во времени
занятия ЗСЛ и СЛМ, определен ранее.


Время занятия СЛМ определяется по формуле:




где  , мин.                     


р п/а - доля обмена, направляемого по СЛМ с
полуавтоматическим способом установления соединения, =0,1…0,15;


р М2 , р З2 - доли
автоматизированного междугородного и зонового обменов соответственно,
направляемого по СЛМ. При этом должно выполняться условие р М2 + р З2
+р п/а = 1.


При расчетах принять р М2 = 0,5, р З2 =
0,4, р п/а = 0,1.


n - число попыток на СЛМ, принять n = 1,5.


Среднее количество ЗСЛ и CЛМ определяется исходя из
рассчитанной нагрузки в зависимости от величины потерь на участках зоновой
телефонной сети и типа оборудования АТС и АМТС. Нормы потерь для основных
направлений межстанционных связей принять равным 1%.


На участке РЦ-АМТС телефонная нагрузка направляется по двум
пучкам:


по пучку ЗСЛ для абонентов местной телефонной сети;


по пучку каналов заказной системы для выхода телефонистов в
АМТС-РЦ на исходящие междугородные каналы, включенные в АМТС зоны.


На участке зоновой сети АМТС-РЦ вся нагрузка направляется по
единому пучку СЛМ.


По данным современных статистических исследований объем
трафика передачи данных (Интернет) и трафика, создаваемого пользователями
систем подвижной связи, соизмерим с объемом междугородного телефонного трафика.
Поэтому суммарный трафик может быть рассчитан по формуле




Y S = Y ТЛФ + Y INT + Y СОТ = Y ТЛФ +m 1 Y ТЛФ +m 2 Y ТЛФ ,                     
(1.9)




где m 1 - коэффициент, учитывающий долю трафика Интернет
по отношению к телефонному трафику;


m 2 - коэффициент, учитывающий в долю трафика сетей
подвижной связи по отношению к телефонному трафику.


На основе статистического анализа передаваемого трафика
указанные коэффициенты на период написания данного пособия составляют m 1 =1,5, m 2 =0,35.


По формуле (1.9) необходимо рассчитать суммарный исходящий Y S ИСХ и суммарный входящий Y S ВХ трафики.


Определение количества соединительных линий


Определение количества ЗСЛ и СЛМ, включенных в АТС,
осуществляется по таблицам Эрланга для полнодоступного включения при
вероятности потерь Р = 0,01. В таблице приложения приведена зависимость числа
линий от нагрузки в Эрлангах для полнодоступного пучка при потерях Р = 0,01
(1%).


Если нагрузка больше 160 Эрлангов, то можно воспользоваться
данными таблицы 1.3.







Таблица 1.3 - Число линий в зависимости от нагрузки (в
Эрлангах) для полнодоступного пучка при потерях Р = 0,01 (1%).




Количество ЗСЛ и СЛМ, включенных в АТС, может рассчитываться
также на основе аналитического выражения первой формулы Эрланга:




,                                                                                    (1.10)




где   - расчетное значение нагрузки;


V - количество соединительных линий;


При расчете количества ЗСЛ и СЛМ необходимо учесть
30-процентный запас, связанный с ростом объема передаваемого трафика на
перспективу.


Количество потоков Е1 для ЗСЛ и СЛМ вычисляется по формуле
(1.11) с последующим округлением результата к большему целому числу:




N ИКМ =V СЛ /30.                                                                                
(1.11)




Информацию о результатах расчетов необходимо представить в
виде таблицы (таблица 1.4). При расчете объема передаваемого по сети трафика из
рассмотрения исключается собственно трафик, создаваемый областным центром и его
районом, так как междугородный трафик от городской телефонной сети и сети
района включается непосредственно в АМТС зоны.


На основе данных таблицы рассчитывается общее количество
потоков Е1, которое необходимо ввести / вывести в каждом районном центре, а
также ввести / вывести в областном центре для связи с АМТС.




Таблица 1.4 - Сводная таблица рассчитанных величин




Удельный обмен
на одного абонента, разговоры / сутки

Исходящий обмен
телефонного трафика абонентов, разговор / сутки

Удельный обмен
на однин МТА, разговоры / сутки

Исходящий обмен
телефонного трафика МТА, разговор / сутки

Исходящий обмен
телефонного трафика ПП, разговор / сутки

Суммарная
исходящая нагрузка с учетом трафика СПС и ПД, Эрл

Количество
потоков Е1, необходимое для организации ЗСЛ

Входящий обмен
телефонного трафика абонентов, разговоры / сутки

Входящий обмен
телефонного трафика ПП, разговоры / сутки

Суммарная
входящая нагрузка с учетом трафика СПС и ПД, Эрл

Количество
потоков Е1, необходимое для организации СЛМ

Общее
количество потоков Е1 с учетом запаса на перспективу

Суммарное количество потоков Е1, передаваемых по кольцу
равняется: 183.







Как отмечено в ТЗ, внутризоновую сеть необходимо построить,
используя оборудование систем передачи синхронной цифровой иерархии (SDH), при
этом в районных центрах целесообразно ввести в действие цифровые АТС, которые
позволяют коммутировать как основные цифровые каналы (ОЦК) со скоростью 64
кбит/с, так и первичные цифровые каналы (ПЦК) со скоростью 2,048 Мбит/с.
Рассчитанный объем межстанционного трафика в ПЦК представлен в таблице 1.4
подраздела 1.2.


При проектировании сети должно быть реализовано стопроцентное
резервирование трафика, что необходимо учесть при выборе уровня STM-n.


При проектировании сети необходимо выбрать кольцевую
топологию с одной поперечной связью. Протяженность кольца, связывающего все
районные центры, должна быть минимальной.


Поперечная связь организуется между областным центром и одним
из районных центров таким образом, чтобы оптимизировать нагрузку в сети, а
также уменьшить объем устанавливаемого оборудования в узлах сети. При этом по
дополнительному кольцу должен передаваться сигнал уровня STM-n, а по основному - более
высокого уровня.


Кольцевая топология является предпочтительной с точки зрения
простоты, надежности (при одиночных повреждениях) и обеспечения защиты
синхронных потоков в сетях, построенных на основе оборудования SDH. Поперечная
связь повышает надежность и самовосстанавливаемость сети при нескольких
повреждениях на сети.


Для построения оптимальной топологии определяю расстояния
между населенными пунктами по компьютерной карте, данные представляю в виде
таблицы 2.1.





Таблица 2.1 - Расстояния между узлами проектируемой сети




Задача минимизации протяженности кольца решаем с применением
компьютерной программы метода решения задачи коммивояжера.


Ячеистая сеть приводит к минимальному числу требуемых
мультиплексоров различных уровней и с этой точки зрения является оптимальной,
однако сложности возникают при необходимости организации защиты каналов.
Вопросы защиты решаются путем направления резервируемого канала по двум
маршрутам с совпадающими конечными точками (защита SNCP). Схема защиты по
разнесенным маршрутам требует более тщательного расчета числа потоков,
проходящих по отдельным ветвям сети, для того чтобы убедиться, что оно не
превышает возможности кросс-коммутатора узлового мультиплексора. Расчет
загрузки сегментов сети также позволяет ответить на вопрос о том, какого уровня
мультиплексор может быть использован в данном узле.


Протяженность основного кольца составляет 439 км,
дополнительного кольца сети составляет 435 км.







3. Разработка схемы организации связи
проектируемой сети.


При проектировании сети для всех каналов реализовано
стопроцентное резервирование, при этом по дополнительному кольцу должен передаваться
сигнал уровня STM-n,
в нашем случае STM-1, а по основному - более высокого уровня STM-4.


При проектировании сети выбрана кольцевая топология с одной
поперечной связью уровня STM-4.


Поперечная связь организуется между Щучином и Новогрудком
таким образом, чтобы оптимизировать нагрузку в сети, а также уменьшить объем
устанавливаемого оборудования в узлах сети.




В состав мультиплексора 1650SMC входят платы трех типов:


- платы доступа : платы, на которых размещены интерфейсы
физических сигналов (электрические разъемы);


- платы портов : платы, реализующие функцию обработки
сигнала SDH;


- модули (электрические или оптические) : представляют собой
особый тип плат доступа (небольшого размера), которые устанавливаются на передней
панели определенных плат.


Рассмотрим структуру, размещение состав, кодировку и
секционирование оборудования.


Вид спереди каркаса оборудования показан на рисунке 3.1.







Рисунок 3.1 - Вид спереди оборудования 1650SMC




Плата доступа 21 ´ 2 Мбит/с (А21Е1)


Плата доступа 21´2 Мбит/с обеспечивает
соединение соединительной панели с внешней линией для передачи в обоих
направлениях 21 сигнала Е1. В соответствии с электрическими характеристиками
линии (сопротивление 75 Ом или 120 Ом) используются различные типы плат
доступа. На входе платы имеется блок защиты, устраняющий выбросы входящего
сигнала.


При нормальных рабочих условиях работы сигнал, принимаемый из
линии, поступает на «рабочую» плату порта 63´2 Мбит/с. При аварийных
условиях осуществляется переключение сигнала, принимаемого из линии, на
«резервную» плату порта.


Оптические модули STM-1 обеспечивают физический оптический
доступ для платы STM-1. В соответствии с типом используемого разъема (FC/PC или
SC/PC) и длины волны (IS-1.1, L-1.1, L-1.2, L-1.2JE) существуют различные
оптические модули.


В направлении входа оптический сигнал преобразуется в
электрический сигнал, и уровень сигнала адаптируется для передачи к плате порта
(данные + тактовый сигнал); на стороне приема может быть обнаружен аварийный
сигнал LOS.


В направлении выхода электрический сигнал, поступающий от
платы порта (данные+тактовый сигнал), адаптируется по уровню, преобразуется в
оптический сигнал и передается на линию.


Кроме того, оптический приемопередающий модуль передает и
принимает следующие сигналы:


Laser Degrade (ухудшение характеристик лазера);


Laser Shutdown (отключение лазера).


Оптические модули STM-4 обеспечивают физический оптический
доступ для блока COMPACT ADM. В соответствии с типом используемого разъема
(FC/PC или SC/PC) и длины волны (IS-4.1, L-4.1, L-4.2) используются различные
оптические модули. Остальные функции такие же, как и в оптическом модуле STM-1.


реализация соединений (блок Матрицы);


внешние интерфейсы, светодиоды и кнопки;


Плата COMPACT ADM для обработки полезной информации может
быть оборудована (SW и HW) двумя способами:


а) плата COMPACT ADM может обрабатывать до 2 сигналов STM-1.
Потоки могут быть оптическими, электрическими или смешанными. Имеется два
линейных модуля: электрический-STM-1 или оптический-STM-1, устанавливаемые в
свободных пространствах передней панели платы COMPACT ADM;


б) посредством установки в верхнее свободное пространство
передней панели оптического сменного модуля STM-4 платой COMPACT ADM может быть
обработан только один оптический сигнал STM-4.


Функции SDH, необходимые для управления сигналами STM-1 или
STM-4, выполняются блоками GA и блоком МАТРИЦЫ.


Блок GA выполняет следующие функции: TTF, HPOM, HOA (HPA и
HPT), LPOM, формирование и обработка байтов заголовков. Функции реализации
соединения и функции защиты сети выполняются блоком МАТРИЦЫ.


Блок выполняет следующие основные функции:


служебный и удаленный аварийный сигнал;


Плата SERGI выполняет следующие функции:


управление дополнительными каналами (AUX);


управление входным / выходным тактовыми сигналами;


Блок обеспечивает два канала 64 кбит/с, два канала V11,
каждый канал содержит входные и выходные данные, а также тактовый сигнал, два
канала RS-232, один канал 2 Мбит/с, который может использоваться в качестве
дополнительного канала.


Электрическая/оптическая плата порта 4 ´ STM-1 (P4S1N)


Порт 4´STM-1 обрабатывает до четырех потоков STM-1. Для
предоставления физического доступа к сигналу STM-1 на плате может быть
установлено максимум два электрических или оптических модуля. Остальные два
модуля физического доступа расположены на соответствующей плате доступа.


Функции SDH, необходимые для управления сигналом STM-1,
выполняются установленной на плате матрицей GA. Она взаимодействует с двумя
матрицами на плате COMPACT ADM посредством соединительной панели.


В соответствии с Рекомендацией ITU-T G.783 матрица GA
выполняет следующие функции: транспортного окончания (TTF), сборки контейнеров
верхнего уровня (HOA), контрольтрактов нижнего (LPOM) и верхнего (HPOM)
уровней.


Функции кросс-соединения (MSP, HPC и LPC) выполняются
матрицами, имеющимися на двух платах COMPACT ADM (в конфигурации 1+1).


Порт STM-4 обрабатывает оптический поток STM-4.


В соответствии с используемым типом разъема (FC/PC или SC/PC)
и длиной волны (S-4.1, L-4.1, L-4.1JE, L-4.2 и L-4.2JE) существуют различные
оптические порты STM-4.


Функции SDH, необходимые для управления сигналом STM-1,
выполняются установленной на плате матрицей GA. Она взаимодействует с двумя
матрицами на плате COMPACT ADM посредством соединительной панели.


В соответствии с Рекомендацией ITU-T G.783 матрица GA
выполняет следующие функции: TTF, HOA, LPOM, HPOM. Функции кросс-соединения
(MSP, HPC и LPC) выполняются матрицами, имеющимися на двух платах COMPACT ADM
(в конфигурации 1+1).







3.3 Расчёт номенклатуры и объёма блоков
оборудования SDH




Расчёт номенклатуры и объёма блоков оборудования SDH для выбранного типа
оборудования, обеспечивающую ввод / вывод заданного количества каналов в узле и
передачу по линии рассчитанного объема трафика с учетом резервирования,
представляю в виде таблицы 3.1




Таблица 3.1 - Конфигурация мультиплексорных узлов




Наименования
районных центров, где устанавливается оборудование

.4 Разработка схемы организации связи




При разработке схемы организации связи необходимо учитывать
следующие критерии:


общее количество потоков Е1 в каждом из городов совместно с
его районом;


суммарное количество потоков Е1, передаваемых по кольцу;


уровень иерархии оборудования STM-n основного и
дополнительного кольца.


Схема организации связи проектируемой сети представлена на
рисунке 3.2.




Рисунок 3.2 - Схема организации связи


При выборе типа устанавливаемого в синхронном мультиплексоре
оптического оборудования необходимо учитывать, что оно обеспечивает
определенные параметры в соответствии с тем или иным оптическим интерфейсом.


Классификация оптических интерфейсов и их параметры приведены
в таблицах 4.1 - 4.3.




Таблица 4.1 - Классификация оптических интерфейсов,
основанных на кодах применения




* - Данные
использованы для классификации, а не в качестве технических требований.

На рисунке 4.1 представлена структурная схема тракта, в
соответствии с которой определяются параметры того или иного оптического
интерфейса.









Рисунок 4.1 - Структурная схема оптического линейного тракта




Таблица 4.2 - Параметры оптических интерфейсов STM-1,
номинальная скорость 155 520 кбит/с




- максимальная
среднекв. ширина, нм

- максимальная
полоса на уровне минус 20 dB, нм

- минимальное
подавление боковых мод, дБ

Минимальное
значение коэффициента гашения, дБ

Оптический
тракт между точками S и R

Минимальные
оптические потери в кабеле в точке S, дБ

Максимальная
дискретная отражаемость между S и R, дБ

Максимальные
добавочные потери оптического тракта, дБ

Максимальный
коэффициент отражения приемника в точке R, дБ

Таблица 4.3 - Параметры оптических интерфейсов STM-4,
номинальная скорость 622 080 кбит/с




- максимальная
среднекв. ширина, нм

- максимальная
ширина по уровню минус 20 dB, нм

-минимальное
подавление боковых мод, дБ

Минимальный
коэффициент гашения, дБ

Оптический
тракт между точками S и R

Минимальные
обратные оптические потери в кабеле и в точке S, включая любые разъемы и
соединения, дБ

Максимальный
дискретный коэффициент отражения между точками S и R, дБ

Максимальный
дефект оптического пути, дБ

Максимальная
отражающая способность приемников, измеренная в точке R, дБ

Результаты выбора оптических интерфейсов для каждого сегмента
сети представлены в виде таблицы 4.4.




Таблица 4.4 - Тип оптического интерфейса между
мультиплексорами SDH




Для расчета протяженности участка регенерации для выбранного
оптического интерфейса и выявления сегментов сети, на которых необходима
установка или регенераторов или оптических усилителей, может быть использована
следующая методика.


Длина регенерационного участка (РУ) цифровой
волоконно-оптической системы передачи зависит от ряда факторов, важнейшими из
которых являются:


) энергетический потенциал системы передачи, П, дБ, который
определяет максимально допустимое затухание оптического сигнала в оптическом
линейном тракте, а именно: в оптическом волокне (ОВ), разъёмных и неразъёмных
соединителях на РУ, а также в других узлах линейного тракта. Энергетический
потенциал определяется типом оптического интерфейса;


) дисперсия в ОВ, t, пс. Дисперсионные
явления в ОВ приводят к расширению во времени спектральных и модовых составляющих
сигнала, то есть к различному времени их распространения, что приводит к
изменению формы и длительности оптических импульсных сигналов, к их уширению;


) помехи, обусловленные тепловыми шумами активных компонентов
схем, шумами источников оптического излучения, шумами из-за отражения
оптического излучения от торцевой поверхности ОВ, модовыми шумами из-за
интерференции мод, распространяющихся в ОВ. Этот вид помех интегрально
учитывается как собственные шумы оптической системы;


) квантовый или фотонный шум, носителем которого является сам
оптический сигнал (в силу его малости по сравнению с другими составляющими
шумов оптического линейного тракта, в проекте он не учитывается).


Для расчета протяженности участка регенерации в качестве
исходных данных используются параметры оптического интерфейса и параметры
оптического волокна. Типовые параметры одномодового оптического волокна в
соответствии с Рек. G.652 приведены в таблице 4.5.


Протяженность участка регенерации при работе по оптическому
волокну с учетом энергетических свойств оптического линейного тракта
определяется по методике, представленной ниже.


Энергетический потенциал (П) системы передачи равен




П = Р пер - Р пр , дБ,                                                                 
(4.1)




где Р пер - абсолютный уровень мощности излучения
оптического сигнала передатчиком, дБм;


Р пр - абсолютный уровень мощности оптического
сигнала на входе приёмного устройства, при котором коэффициент ошибок или
вероятность ошибки р ош одиночного регенератора не превышает
заданного значения, дБм.




Таблица 4.5 - Типовые характеристики
стандартного одномодового оптического волокна




Длина волны
отсечки в кабеле λ cc , нм

Коэффициент
затухания на длине волны, дБ/км: 1310 нм 1550 нм 1625 нм

Коэффициент
затухания на длине волны гидроксильного пика 1383±3 нм (дБ/км)

Длина волны
нулевой дисперсии λ 0 нм

Наклон
дисперсионной кривой S 0, с/(нм 2
×км)£0,090

Коэффициент поляризационной модовой дисперсии, пс/ :


Эффективный групповой
показатель преломления сердцевины на длине волны - 1310 нм - 1550 нм

Для определения длины участка регенерации необходимо знать
величину мощности излучателя Р ПЕР , чувствитель
Похожие работы на - Проектирование внутризоновой сети Гродненской области Курсовая работа (т). Информатика, ВТ, телекоммуникации.
Реферат по теме Система милиции и её подчинённость (контрольная по административной деятельности)
Курсовая работа по теме Теорія граничної корисності
Курсовая работа: Історія воєн у Швеції в XVII столітті
Дипломная работа: Астрономічна карта
Реферат: Historia De Microsoft Word Essay Research Paper
Морской Порт Санкт Петербург Дипломный Отдел
Реферат: Характеристика упражнений на перекладине
Реферат: Рабочее место программиста. Скачать бесплатно и без регистрации
Спид Инфекция Реферат
Реферат по теме Обеспечение экономической безопасности России
Реферат: Технология хранения товаров. Скачать бесплатно и без регистрации
Реферат: Экономическая эффективность в условиях ограниченности ресурсов
Чему Учит Комедия Горе От Ума Сочинение
Дипломная Работа На Тему Банковские Холдинги В России
Курсовая работа по теме Особенности формирования творческих умений будущего педагога профессионального обучения
Дипломная работа по теме Коррекция отклонений в поведении подростков из неблагополучной семьи
Реферат: Административная этика основные подходы к практике управления
Курсовая работа: Документирование трудовых правоотношений и его законодательная и нормативная регламентация. Скачать бесплатно и без регистрации
Реферат Использование Шифров В Литературных Произведениях
Реферат: История русского костюма. Скачать бесплатно и без регистрации
Реферат: Хазары и Русь
Курсовая работа: Инфекционные заболевания: бруцеллёз
Курсовая работа: Влияние детско-родительских отношений на становление различных сторон личности ребенка-дошкольника

Report Page