Проект внутризоновой ВОЛП на участке Новосибирск-Куйбышев - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 108
Сущность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), их преимущества и недостатки. Выбор и обоснование трассы прокладки ВОЛС между Новосибирском и Куйбышевым. Расчет параметров оптического кабеля и составление сметы на строительство и монтаж линии связи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Оптимальным считается вариант прокладки кабеля вдоль автомобильных дорог, железной дороги, т.к. в случае повреждения ремонт такого кабеля займет меньше времени. Между Куйбышевом и Новосибирском кабель можно проложить двумя способами: - вдоль трассы М51; 3.Выбор системы передачи и определение емкости кабеля емкость кабеля и система передачи выбираются исходя из необходимого числа телефонных каналов . Различные типы данных сети и интерфейсы данных пользователя : В оборудовании OPTIX 155/622H имеется функция обработки заголовка, позволяющая предоставить пользователю доступ к различным интерфейсам данных: Интерфейс служебной связи, который обеспечивает функцию многосторонней конференц-связи. Во всех случаях при прокладке не должны превышаться нормируемые нормативно-технической документацией на кабели механические воздействия (в первую очередь усилия растяжения и сжатия), климатические условия (нижняя предельная температура прокладки, как правило, составляет минус 10 °С), допустимые радиусы изгиба ОК (радиус изгиба не должен быть менее 20 наружных диаметров ОК) и т.д.В результате проведения выше изложенных расчетов и рассуждений в данной курсовой работе была спроектирована внутризоновая ВОЛП, соединяющая между собой Новосибирск и Куйбышев.

Введение
Волоконнооптические линии связи (ВОЛС) являются в настоящее время наиболее перспективным направлением развития системы связи. Основой ВОЛС являются оптические кабели, параметры передачи которых определяются используемыми в них волоконными световодами .

Преимущества ВОЛП: Волоконнооптические линии обладают рядом преимуществ перед проводными (медными) и радиорелейными системами связи: · Малое затухание сигнала (0,15 ДБ/км в третьем окне прозрачности) позволяет передавать информацию на значительно большее расстояние без использования усилителей. Усилители в ВОЛП могут ставиться через 40, 80 и 120 километров, в зависимости от класса оконечного оборудования.

· Высокая пропускная способность оптического волокна позволяет передавать информацию на высокой скорости, недостижимой для других систем связи.

· Высокая надежность оптической среды: оптические волокна не окисляются, не намокают, не подвержены слабому электромагнитному воздействию.

· Информационная безопасность - информация по оптическому волокну передается «из точки в точку». Подключиться к волокну и считать передаваемую информацию, не повредив его, невозможно.

· Высокая защищенность от межволоконных влияний - уровень экранирования излучения более 100 ДБ. Излучение в одном волокне совершенно не влияет на сигнал в соседнем волокне.

· Пожаро- и взрывобезопасность при измерении физических и химических параметров

· Малые габариты и масса

Недостатки ВОЛП

· Относительная хрупкость оптического волокна. При сильном изгибании кабеля (особенно, если в качестве силового элемента используется стеклопластиковый пруток) возможна поломка волокон или их замутнение изза возникновения микротрещин.

· Сложная технология изготовления как самого волокна, так и компонентов ВОЛС.

· Сложность преобразования сигнала (в интерфейсном оборудовании).

· Относительная дороговизна оптического оконечного оборудования. Однако, оборудование является дорогим в абсолютных цифрах. Соотношение цены и пропускной способности для ВОЛП лучше, чем для других систем.

· Замутнение волокна с течением времени вследствие старения.

Применение ВОЛП

Достоинства волоконнооптических линий обусловило их широкое применение в телекоммуникационных сетях самых разных уровней - от межконтинентальных магистралей до корпоративных и домашних компьютерных сетей.

В данном курсовом проекте необходимо спроектировать внутризоновую ВОЛП между населенными пунктами Новосибирск-Куйбышев.

Исходные данные n1=1,485 n2=1,482 l=1,55 мкм

Трасса : Новосибирск-Куйбышев.

1.Выбор и обоснование трассы прокладки ВОЛС между Новосибирском и Куйбышевым

При выборе оптимального варианта трассы прокладки волоконнооптического кабеля (ВОК) исходят из того, что линейные сооружения являются наиболее дорогой и сложной частью сети связи, поэтому при проектировании особое внимание должно быть обращено на уменьшение удельного веса расходов по строительству и эксплуатации линий связи, эффективную и надежную ее работу.

В данном курсовом проекте необходимо спроектировать внутризоновую линию связи Новосибирск-Куйбышев.

Оптимальным считается вариант прокладки кабеля вдоль автомобильных дорог, железной дороги, т.к. в случае повреждения ремонт такого кабеля займет меньше времени.

Между Куйбышевом и Новосибирском кабель можно проложить двумя способами: - вдоль трассы М51;

- подвеска на опорах контактной сети железной дороги ;

В рамках данного проекта принимается решение подвески оптического кабеля на опорах контактной сети, исходя из нижеследующего: - из уменьшения расходов по строительству, эксплуатации и ремонту;

- автомобильная дорога и железная дорога между Куйбышевом и Новосибирском располагаются практически параллельно друг другу, исходя из этого длина линии в обоих случаях будет относительно одинаковой;

-характер местности являет собой сочетание лесной, степной и не редко заболоченной зон, что усложняет прокладку кабеля в грунт, а в дальнейшем усложняет его ремонт;

Протяженность трассы прокладки кабеля без учета запаса- 314км.

Ситуационная схема трассы представлена на рисунке 1.1, где красным цветом обозначена железная дорога, а черным- оптический кабель, подвешенный на опорах контактной сети.

2. Определение необходимого числа каналов

Число каналов, связывающих заданные оконечные пункты, в основном зависит от численности населения в этих пунктах и от степени заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи.

Численность населения в любом областном центре и в области в целом может быть определена на основании статистических данных последней переписи населения. Количество населения в заданном пункте с учетом среднего прироста населения определяется по формуле:

Н0 - народонаселение в период проведения переписи, чел.

Р - средний годовой прирост населения в данной местности, % (принимается по данным переписи 2-3%), t - период, определяемый как разность между назначенным годом перспективного проектирования и годом проведения переписи населения. Год перспективного проектирования в данном курсовом проекте принимается на 5 лет вперед по сравнению с текущим временем.

Следовательно, t=5 (tm - t0). Где tm - год составления проекта, t0 - год, к которому относятся данные. t=5 (2010 - 2002)=5 8=13

По данным переписи 2002 года численность населения: В Куйбышевском районе Новосибирской области- 72305 чел.;

В Новосибирской области за исключением Куйбышевского района- 2639857-72305=2567552 чел.;

Количество населения(на перспективу ): - Новосибирск (область за исключением Куйбышевского района): -Куйбышевский район : Степень заинтересованности отдельных групп населения во взаимосвязи, вообще говоря, зависит от политических, экономических, культурных и социально-бытовых отношений между группами населения, районами и областями. Практически эти взаимосвязи выражаются через коэффициент тяготения f1, который, как показывают исследования, колеблется в широких пределах (от 0,1 до 12%). В курсовом проекте следует принять f1=10%.

Для расчета телефонных каналов используем приближенную формулу: где a1 и b1 - постоянные коэффициенты, соответствующие фиксированной доступности и заданным потерям, обычно потери задают в 5%, тогда a1 = 1,3, b1=5,6, f1- коэффициент тяготения, f1 = 0,1 (10%), у - удельная нагрузка, т.е. средняя нагрузка, создаваемая одним абонентом, у =0,05 Эрл, ма и мб - количество абонентов, обслуживаемых оконечными станциями АМТС соответственно в пунктах А и Б.

Количество абонентов, обслуживаемых той или иной оконечной АМТС, определяется в зависимости от численности населения, проживающего в зоне обслуживания. Принимая средний коэффициент оснащенности населения телефонными аппаратами равным 0,3 количество абонентов в зоне АМТС можно определить по формуле: -Новосибирск: - Куйбышев: Таким образом, число каналов между Новосибирском и Куйбышевом:

nаб »2nтф nаб »2*260,68»522 число потоков Е1 522/30=18 число потоков с Интернетом 18 26=44

3.Выбор системы передачи и определение емкости кабеля емкость кабеля и система передачи выбираются исходя из необходимого числа телефонных каналов .

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 по одному оптическому волокну, а прием по другому, что эквивалентно четырехпроводной однокабельной схеме организации связи.

В волоконнооптических 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).

В настоящее время выпускается достаточно много ВОСП как отечественных, так и зарубежных. Большой интерес представляет аппаратура Синхронной Цифровой Иерархии (SDH).

Системы передачи Синхронной Цифровой Иерархии разработаны специально для ВОЛП и имеют следующие преимущества: высокая скорость передачи STM-1 -155 Мбит/с, STM-4- 622 Мбит/с, STM-16 -2,5 Гбит/с;

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.

С учетом того, что передаваемый поток (44Е1) обслуживается мультиплексорами уровня STM - 1, , выбираем мультиплексоры уровня STM - 1: SDH OPTIX Metro 1000 : Оборудование OPTIX 155/622H производства компании Huawei - это оборудование оптической передачи SDH имеющее компактные размеры. Оно допускает переход от уровня STM-1 к уровню STM-4 без прерывания работы.

Оборудование OPTIX 155/622H совместимо с SDH линейкой оборудования компании Huawei, позволяет строить сети передачи SDH отвечающие всем соответствующим стандартам. Благодаря наличию интерфейсов PDH данное оборудование можно использовать при построении различных телекоммуникационных сетей, включающих такие объекты как оборудование доступа, базовые станции мобильной сети GSM, базовые станции системы беспроводного доступа ETS, коммутационные системы и маршрутизаторы.

Применение оборудования OPTIX 155/622H в сетях передачи: Оборудование OPTIX 155/622H имеет гибкие возможности по кросс-коммутации. Оно может использоваться в качестве оборудования передачи, интегрируемого в более крупное оборудование сети доступа.

При создании этого оборудования использованы самые передовые технологии. Оно совместимо со всем производимым в данный момент оборудованием SDH компании Huawei по оптическим интерфейсам, функциям синхронизации, управлению и функциям обработки заголовка (возможность связи по служебному телефону), и может использоваться как отдельно, так и совместно с ним при построении сложных многоуровневых сетей.

Оборудование OPTIX 155/622H может использоваться для построения сетей типа “точка-точка”, “цепь”, “звезда”, “кольцо” и “ячеистая сеть”, и способно поддерживать различные сложные сетевые топологии, такие, например, как пересечение нескольких колец (и как один из вариантов - соприкасающиеся кольца) и комбинации структур типа “кольцо” и “цепь”. Благодаря совершенному механизму защиты оборудование может использоваться при построении локальных сетей высокой надежности и сетей доступа усложненной структуры.

Оборудование OPTIX 155/622H оснащено интерфейсами сетевого управления нескольких типов. Оборудование обеспечивает полнофункциональное сетевое управление и удовлетворяет всем требованиям по функциям OAM&P, описанных в соответствующих рекомендациях ITU-T.

Особенности OPTIX 155/622H (Metro 1000): Высокая степень интеграции, небольшие размеры и вес, низкая стоимость

Внешние габариты: 436мм (Д) Ч 296мм (Ш) Ч 86мм (В).

Общий вес оборудования OPTIX 155/622H в типовой конфигурации - 7кг. В полной конфигурации - 8 кг.

Архитектура системы: Использование модуля кросс-коммутации в качестве центрального элемента позволило сделать структуру OPTIX 155/622H достаточно простой и тем самым максимально использовать все преимущества сети SDH по гибкости построения и защите сети.

Гибкая конфигурация системы: Оборудование OPTIX 155/622H может быть сконфигурировано весьма гибко. Максимальное количество оптических интерфейсов STM-1, которое может быть установлено на одном комплекте оборудования - 6 (три блока сдвоенных оптических интерфейсов STM-1), а STM-4 - 3 интерфейса .

В максимальной конфигурации обеспечивается до 64 трибутарных электрических интерфейсов 2M (E1) на одном комплекте оборудования, а при необходимости большего количества трибутарных интерфейсов несколько комплектов оборудования могут быть соединены между собой по каскадной схеме (при помощи блоков оптических интерфейсов).

Количество 2M-интерфейсов по нашему выбору также может гибко изменяться и принимать следующие значения: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 (в зависимости от комбинации блоков электрических интерфейсов 2M. Для получения более подробной информации см. пункт 4.2.3 Главы 4). Количество совместимых интерфейсов 2M/1.5M может быть равно 8, 16.

Совершенный механизм защиты: Оборудование оптической передачи OPTIX 155/622H имеет мощные функции защиты на сетевом уровне и тем самым значительно повышает надежность сети.

На сетевом уровне обеспечиваются следующие режимы защиты: · Защита пути нижнего порядка: VC-12

· Защита однонаправленной мультиплексной секции

Надежность синхронизации системы: В оборудовании OPTIX 155/622H в качестве внутреннего источника синхронизации используется самый современный термостатированный кварцевый генератор, а система синхронизации использует при работе адаптивный алгоритм цифрового фильтрования. Блоки линейных оптических интерфейсов, устанавливаемые в позиции IU1, IU2 и IU3 предоставляют до 6 оптических интерфейсов и соответственно 6 линейных источников синхросигнала.

С блоков трибутарных электрических интерфейсов (TU), устанавливаемых в слоте IU2 и IU3 может сниматься по 2 опорных синхросигнала, т.е. всего - 4 источника синхросигнала.

С TU, устанавливаемого в слоте IU4 может сниматься до 6 синхросигналов.

Имеется два интерфейса 2048КГЦ или 2048 кбит/с для ввода внешнего синхросигнала в оборудование и два - для вывода (для синхронизации какого-либо другого оборудования).

Различные типы данных сети и интерфейсы данных пользователя : В оборудовании OPTIX 155/622H имеется функция обработки заголовка, позволяющая предоставить пользователю доступ к различным интерфейсам данных: Интерфейс служебной связи, который обеспечивает функцию многосторонней конференц-связи.

Ethernet-интерфейс (имеется как разъем RJ-45 так и AUI), по которому к сети подключается компьютер или рабочая станция сетевого управления.

Два интерфейса RS-232 (точка - мультиточка), которые могут по усмотрению оператора использоваться для прозрачной передачи служебных данных.

Гибкость построения сети: OPTIX 155/622H обладает отличными возможностями кросс-коммутации, что гарантирует оператору необходимую гибкость при создании сети. На основе данного оборудования можно организовать сети с топологической структурой различного типа: “точка-точка”, “цепь”, “звезда”, “кольцо” и “ячеистая сеть”, оборудование поддерживает сложные сетевые топологии, такие, как пересекающиеся кольца (или соприкасающиеся кольца) и комбинации кольцевых и цепочечных структур. Идя навстречу требованиям все более усложняющихся сетей передачи, оборудование OPTIX 155/622H совместно с другим оборудованием передачи серии OPTIX обеспечивает операторов связи комплексным и экономичным решением сети передачи. Оно предоставляет также практически неограниченные возможности по расширению сети в будущем.

Разнообразие функций системы сетевого управления: Для системы оптической передачи OPTIX 155/622H имеется возможность использования как системы управления осуществляющей функции управления и администрирования на уровне сетевых элементов NE, так и системы управления уровня подсети сети TMN (сеть управления электросвязью). Любая из этих систем оснащена интерфейсом человек-машина и имеет разнообразные функции для организации администрирования, управления, техобслуживания и т.п. сетевых элементов SBS.

Система управления уровня сетевых элементов OPTIXMN-NES обеспечивает конфигурирование, техобслуживание, администрирование и мониторинг для оборудования OPTIX 155/622H, других видов оборудования серии ОРТІХИ небольших подсетей. В качестве платформы аппаратного обеспечения системы используется портативный компьютер (notebook) или настольный PC. Она подключается к определенному сетевому элементу (называемому шлюзовым) посредством интерфейса Ethernet (в качестве шлюзового элемента может быть использован любой из сетевых элементов NE серии SBS).

Простота монтажа и техобслуживания: Оборудование спроектировано таким образом, что его форма и размеры позволяют встраивать его в более крупное оборудование, устанавливаемое в стандартном 19-дюймовом стативе.

Все платы системы могут быть заменены без перерыва в работе, что делает процесс техобслуживания более удобным.

Существуют всего несколько типов плат, что также облегчает обслуживание.

Электропитание оборудования может осуществляться как от источника постоянного тока -48В, 24В, а также источника переменного тока ~220B.

В таблице 3.1 приведены оптические характеристики линейного интерфейса STM-1

Таблица 3 Оптические характеристики линейного интерфейса STM-1

Код применения Ед. S-1.1 L-1.1 L-1.2

Уровень SDH STM-1 STM-1 STM-1

Скорость передачи кбит/с 155 520 155 520 155 520

Линейный код NRZ, со скремблир NRZ, со скремблир NRZ, со скремблир

Длина волны нм 1280...1335 1280...1335 1500...1580

Передатчик в эталонной точке S

Лазерный диод FP (MLM) FP (MLM) DFB (SLM)

Максимальная среднеквадратическая спектральная ширина нм 4 2,1 -

Спектральная ширина на -20 ДБ нм - - 1

Минимальное подавление соседней моды ДБ - - 30

Диапазон средней излучаемой мощности ДБМ -15 ... -8 -5 ... 0 -5 ... 0

Коэффициент ослабления ДБ 8,2 10 10

Приемник в эталонной точке R

Диод приемника PIN PIN PIN

Минимальная оптическая чувствительность (BER = 10-10) ДБМ -33,5 -34 -34

Максимальное дополнительное затухание оптического тракта 1 1 1

Минимальная перегрузка ДБМ -5 -5 -5

Максимальный коэффициент отражения приемника ДБ - - -25

Оптический тракт между точками S и R

Возвратные оптические потери кабеля в точке S (включая любые разъемы) ДБ - - 20

Максимальный коэффициент дискретного отражения между точками S и R ДБ - - -25

Максимальная хроматическая дисперсия пс/нм 96 185 -

Диапазон оптического затухания ДБ 0 ... 17,5 5 ... 28 5 ... 28

Расстояние между регенераторами км 25 * 49 * 93 *

* расстояние указано в зависимости от километрического затухания волокна 0,3-0,5 ДБ/км

Интерфейс L-1.2 - интерфейс для передачи на большие расстояния, уровня STM-1, на длине волны 1,55 мкм. Определим число волокон в оптическом кабеле. В нашем случае это будет 16 волокон: u 6 волокна для обеспечения работы рассчитанного числа каналов;

u 6 волокон для сдачи в аренду;

u 4 волокна на перспективу развития;

4.Расчет параметров оптического кабеля

Зная значения показателей преломления сердцевины и оболочки ОВ, найдем числовую апертуру:

где: n1 - показатель преломления сердцевины ОВ;

n2 - показатель преломления оболочки ОВ;

Отсюда найдем значение апертурного угла: град.

Значение нормированной частоты рассчитывается по формуле: , где: a - радиус сердцевины ОВ;

l - длина волны, мкм.

V < 2.405, следовательно волокно на базе одномодового режима работы.

Определим число мод( для градиентного ОВ, т.к. для ступенчатого ОВ получается многомодовый режим работы) : N= н2/4=0,906=1 для градиентного ОВ;

Определим критическую частоту ОВ: f кр= с / l, Гц;

где: с - скорость света, км/с;

l - длина волны, мкм. f кр= 3*108/1.55*10-6=1,935*1014

Определим критическую длину волны ОВ: lkp = р·d·NA / 2.405 , мкм;

где: d - диаметр сердцевины ОВ, мкм;

NA - числовая апертура ОВ. lkp = р·10·0,094 / 2.405=1,227 lkp-минимальная длина волны, при которой в волокне распространяется фундаментальная мода, это значение также называют длиной волны отсечки.

1,227< 1.55 , следователь мода будет распространяться по сердцевине ОВ, при заданной длине волны, и при том только одна.

В данном проекте применяется одномодовое ОВ с градиентным профилем показания преломления.

Расчет затухания

Собственное затухание ов зависит от l, n1 и рассчитывается по формулам: ас=ап ар апр где: ап - затухание поглощения, зависит от чистоты материала и обуславливается потерями на диэлектрическую поляризацию. б п = 4,34?р•n•tgд / л , ДБ/км;

где: tgd - тангенс диэлектрических потерь ОВ (в курсовом проекте принять tgd=10-11?10-1 2). l - длина волны, км. б п = 4,34?р•1,485•10-12 /1,55*10-9=0,013 ДБ/км;

ар - затухание рассеивания, обусловлено неоднородностями материала и тепловыми флуктуациями показателя преломления;

, ДБ/км;

где: Кр - коэффициент рассеяния (0,6-1 мкм4ДБ/км );

ДБ/км;

апр - затухание примеси, возникает за счет наличия в кварце ионов различных металлов и гидроксильных групп.

В окне прозрачности апр=0, тогда ас=ап ар ДБ/км. ас=0,013 0,139=0,152 ДБ/км.

Километрическое затухание на длине волны 1,55 мкм у ОВ по рекомендации G.652 составляет 0,22ДБ/км, 0,152<0,22. кабельное затухание ак - обусловлено условиями прокладки и эксплуатации оптических кабелей. кабельное затухание рассчитывается как сумма 7 составляющих: ак=Sai , i=1?7;

где: a1 - затухание вследствие термомеханических воздействий на волокно в процессе изготовления кабеля;

a2 - затухание вследствие температурной зависимости коэффициента преломления ОВ;

a3 - затухание на микроизгибах ОВ;

a4 - затухание вследствие нарушения прямолинейности ОВ;

a5 - затухание вследствие кручения ОВ вокруг оси;

a6 - затухание изза неравномерности покрытия ОВ;

a7 - затухание вследствие потерь в защитной оболочке.

В данном курсовом проекте a к =0,24 ДБ/км

Расчетное суммарное затухание: a =ac ak , ДБ/км a =0,152 0,24=0,392 ДБ/км

Расчет дисперсии

Дисперсия - рассеивание во времени спектральных или модовых составляющих оптического сигнала.

Полная дисперсия в многомодовых ОВ рассчитывается как сумма модовой и хроматической дисперсии.

В свою очередь хроматическая дисперсия состоит из материальной, волноводной и профильной дисперсии.

Материальная дисперсия обусловлена тем, что показатель преломления сердцевины изменяется с длиной волны. тмат=Dl?М(l), пс/км ;

где: М(l) - удельная дисперсия материала, ;

Dl - ширина спектра источника излучения, нм

Dl=1?3 нм для ППЛ; тмат=3*(-18)=-54 пс/км волноводная дисперсия обусловлена процессами внутри моды и характеризуется зависимостью коэффициента распространения моды от длины волны: твол=Dl?В(l), пс/км;

где: В(l) - волноводная дисперсия, . твол=3*12=36 пс/км;

профильная дисперсия проявляется в реальных ОК и обусловлена отклонением продольных и поперечных геометрических размеров и форм реального ОВ от номинала. тпр=Dl?П(l), пс/км;

где: П(l) - удельная профильная дисперсия, . тпр=3*5,5=165 пс/км;

М(l),В(l),П(l)-справочные значения- таблица 4.1: Таблица 4.1- Значения М(l),В(l),П(l): Длина волны l,мкм 11,55

М(l), пс/(км?нм) -18

В(l), пс/(км?нм) 112

П(l), пс/(км?нм) 55,5

Результирующая хроматическая дисперсия: , пс/км. пс/км

В одномодовых ОВ имеет место только хроматическая дисперсия, обусловленная некогерентностью источника излучения.

Следовательно:

пс/км

5.Выбор оптического кабеля

Основной тип ОВ, используемых в современных конструкциях ОК - одномодовые ОВ, характеризующиеся низкими потерями (так, километрическое затухание на длине волны 1,55 мкм у ОВ по рекомендации G.652 составляет 0,22ДБ/км). Многомодовые ОВ применяются практически только в ОК для локальных сетей, в частности, в структурированных кабельных системах, что определяется в основном технико-экономическими причинами.

Допустимые условия прокладки ОК: • прокладка в кабельную канализацию и специальные (защитные пластмассовые) трубы;

• прокладка в грунтах различных категорий;

• прокладка в грунтах, характеризующихся мерзлотными явлениями, • прокладка в болотах, на речных переходах, на глубоководных участках водоемов (озера, водохранилища);

• прокладка на прибрежных и на глубоководных участках морей;

• подвеска на опорах воздушных линий связи, опорах ЛЭП, опорах контактной сети и автоблокировки железных дорог;

• прокладка внутри зданий, в коллекторах и туннелях.

В зависимости от исполнения ОК условия прокладки могут быть и расширенными (например, для прокладки в кабельную канализацию, специальные трубы, для подвески).

Основными особенностями конструкций ОК, определяющими область их прокладки, являются: • состав элементов конструкции ОК (наличие или отсутствие гидрофобного заполнения, металлических элементов);

• механические характеристики (в основном допустимые растягивающие и раздавливающие усилия);

• материал наружной оболочки.

Характерными особенностями конструкций ОК по сравнению с медно-жильными кабелями связи являются: • малые размеры и масса;

• большая строительная длина (4 - 6 км и более);

• малая величина километрического затухания;

• отсутствие необходимости содержания ОК под избыточным воздушным давлением;

• стойкость к электромагнитным (гроза, ЛЭП и др.) воздействиям (металлические конструктивные элементы используются только в качестве бронепокровов и/или для предотвращения поперечной диффузии влаги (оболочки «АЛПЭТ», «СТАЛПЭТ»)).

Прокладка ОК производится с использованием технологий, виды которых определяются проектом, условиями прокладки, типами используемых ОК, используемым оборудованием и др.

Во всех случаях при прокладке не должны превышаться нормируемые нормативно-технической документацией на кабели механические воздействия (в первую очередь усилия растяжения и сжатия), климатические условия (нижняя предельная температура прокладки, как правило, составляет минус 10 °С), допустимые радиусы изгиба ОК (радиус изгиба не должен быть менее 20 наружных диаметров ОК) и т.д.

В данном курсовом проекте согласно задания и предварительным расчетам, необходимо выбрать кабель для подвески на опорах контактной сети, имеющий 16 волокон, работающих на частоте 1,55 мкм. Этим требованиям удовлетворяет кабель марки: ЭКБ-ДПОМ-П-24Е(3,5КН) - для подвеса между зданиями и сооружениями, на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач

Оптический кабель предназначен для подвески на опорах линий связи, между зданиями и сооружениями, на контактной сети железных дорог, опорах линий электропередач в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 КВ, а также в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 25 КВ.

Конструкция кабеля: 1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) - стеклопластиковый диэлектрический стержень

2. Оптическое волокно

3. Оптический модуль в оболочке из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем

4. Межмодульный гидрофобный гель

5. Защитный шланг из полимерного материала

6. Подвесной элемент: стальной трос

Параметры эксплуатации: ? Рабочая температура -50°С… 50°С

? Температура монтажа -10°С… 50°С

? Температура транспортировки и хранения -50°С… 50°С

? Минимальный радиус изгиба не менее 20 диаметров кабеля

? Срок службы 25 лет

? Срок гарантийной эксплуатации 2 года

? Минимальный радиус изгиба оптического волокна не менее 3 мм (в течение 10 мин)

? Раздавливающая нагрузка, КН/см 0,3

Указания по монтажу : Кабели могут прокладываться ручным или механизированным способом при температуре не ниже минус 10° С. Минимальная температура разделки и монтажа кабеля должна быть не ниже минус 10° С. При прокладке и монтаже кабелей не должны быть превышены допустимые растягивающие, раздавливающие, ударные и изгибные нагрузки. Разделка и монтаж кабеля должен проводиться способами и инструментами, исключающими его повреждение. Статический радиус изгиба кабеля при монтаже, прокладке и эксплуатации может быть не менее 20 диаметров кабеля. Для кабелей, предназначенных для прокладки в кабельную канализацию, в процессе прокладки допускается радиус изгиба 250 мм. Радиус изгиба ОВ при монтаже может быть не менее 3 мм (в течение 10 минут). Статический радиус изгиба ОМ должен быть не менее 20 диаметров ОМ. Монтаж кабеля должен производиться с применением муфт, зажимов и других аксессуаров, имеющих сертификат или декларацию соответствия Мининформсвязи России. Технические характеристики арматуры рекомендуется согласовывать с изготовителем кабеля.

Механические характеристики: Стойкость к статическим растягивающим усилиям 3,5 КН

Стойкость к раздавливающим усилиям 0,5 КН/см

Минимальный радиус изгиба 20 внешних диаметров кабеля

Массогабаритные характеристики: Внешний диаметр кабеля 10х17 мм

Расчетная масса километра кабеля, не более 160 кг

Характеристики ОВ: Стандартные одномодовые ОВ (G.652)

Диаметр модового поля, мкм на длине волны 1550 нм 0,22

Диаметр модового поля, мкм на длине волны 1310 нм 9,2±0,4

Диаметр модового поля, мкм на длине волны 1550 нм 10,4±0,8

Неконцентричность модового поля, мкм, не более 0,8

Длина волны отсечки в кабеле, нм, не более 1260

Километрическое затухание , ДБ/ км 0,22

Длина волны нулевой дисперсии 1310±10

Коэффициент хроматической дисперсии не более, пс/(нм км), в диапазоне длин волн 1285-1330 нм 3,5

Коэффициент хроматической дисперсии не более, пс/(нм км), в диапазоне длин волн 1525-1575 нм 18

Наклон дисперсионной характеристики в области длин волны нулевой дисперсии, пс/(нм км), не более 0,092

Строительная длина-6 км.

Завод изготовитель Эликс-Кабель г.Москва

6.Расчет длины регенерационного участка

При проектировании высокоскоростных ВОЛП должны рассчитываться отдельно длина участка регенерации по затуханию (La) и длина участка регенерации по широкополосности (LB), так как причины, ограничивающие предельные значения La и LB независимы.

В общем случае необходимо рассчитывать две величены длины участка регенерации по затуханию: La макс - максимальная проектная длина участка регенерации;

La мин - минимальная проектная длина участка регенерации.

Для оценки величин длин участка регенерации могут быть использованы следующие выражения:

, км ;

, км

, км ;

где: Амакс, Амин (ДБ) - максимальное и минимальное значения перекрываемого затухания выбранной аппаратуры ВОЛП, обеспечивающее к концу срока службы значение коэффициента ошибок не более 10-10;

аок (ДБ/км) - километрическое затухание выбранного ОК;

анс (ДБ) - среднее значение затухания мощности оптического излучения на стыке между строительными длинами кабеля на участке регенерации(анс=0,08ДБ);

Lctp - среднее значение строительной длины на участке регенерации;

арс (ДБ) - затухание мощности оптического излучения разъемного оптического соединителя(арс=0,3ДБ) ;

n - число разъемных оптических соединителей на участке регенерации(n=4);

t ( ) - суммарная дисперсия одномодового ОВ в выбранном ОК;

Dl (нм) - ширина спектра источника излучения для выбранной СП(Dl=3нм);

В (МГЦ) - широкополосность цифровых сигналов, передаваемых по оптическому тракту для выбранной СП(155,520МГЦ);

М (ДБ) - системный запас ВОЛП по кабелю на участке регенерации(М=6ДБ). Системный запас М учитывает изменение состава оптического кабеля за счет появления дополнительных (ремонтных) вставок, сварных соединений, а также изменение характеристик оптического кабеля, вызванных воздействием окружающей среды и ухудшением качества оптических соединителей в течение срока службы, и устанавливается при проектировании ВОЛП исходя из ее назначения и условий эксплуатации оператором связи, в частности, исходя из статистики повреждения (обрывов) кабеля в зоне действия оператора. Рекомендуемый диапазон устанавливаемых значений системного запаса от 2ДБ (наиболее благоприятные условия эксплуатации) до 6ДБ (наихудшие условия эксплуатации).

Амакс = Рпер мин- Рчувств пр=-5 34=29 ДБМ;

Амин= Рпер макс- Рперегр пр=0 10=10 ДБМ;

, км

, км

, км ;

По результатам расчетов получено: LB> La макс (785,89>93.42)

Можно сделать вывод, что и система передачи и оптический кабель выбраны верно.

7.Разработка схемы организации связи на основе выбранной системы передачи

Размещение НРП производится с учетом полученных допустимых длин усилительных участков для выбранных ЦСП и характеристик кабеля. Учитывая допустимое количество питаемых необслуживаемых РП между двумя ОРП, которое ограничивает расстояние между ними. ОРП, как правило, располагается в населенных пунктах. Где они могут быть обеспечены электроэнергией, водой, топливом, культурно-бытовыми условиями для обслуживаемого персонала. НРП оборудуются на возвышенных, незатопляемых местах с возможностью организации к ним подъезда и минимальным ущербом для плодородных земель, лесных массивов и так далее.

В результате расчета и уточнения длин РП по секциям между ОРП определяется число НРП на каждой секции и составляется скелетная схема кабельной линии. Счет РП ведется от административного центра большего значения к меньшему.

По расчетным данным длина регенерационного участка может быть от 43км до 93км.

Схема размещения регенерационных пунктов по трассе оптического кабеля представлена на рисунке 7.1:

Рис. 6.1 : Схема размещения регенерационных пунктов.

Общая протяженность трассы составляет 314 км поэтому нет необходимости ставить ОРП между оконечными пунктами, ставятся только 4 НРП.

В оконечных пунктах проектируемой трассы устанавливаются терминальные мультиплексоры(ТМ), в промежуточных пунктах устанавливаются регенераторы. В данном проекте используются 2 терминальных мультиплексора и 4 регенератора.

Схема организации связи приведена на рисунке 7.2.

8.Расчет параметров надежности ВОЛП

Требуемая быстрота и точность передачи информации средствами электросвязи обеспечиваются высоким качеством работы всех звеньев сети электросвязи: предприятий, линий связи, технических средств. Обобщающим показателем работы средств связи является надежность.

Надежность - комплексное свойство, которое в зависимости от условий строительства и эксплуатации, может включать долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость, либо определенное сочетание этих параметров. Надежность ОК - свойство сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения.

В курсовом проекте необходимо рассчитать коэффициент готовности (Кг) и время наработки на отказ (То ).

Коэффициент готовности кабеля (ВОЛП) - вероятность того, что кабель (ВОЛП) окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых он подвергается профилактическому контролю.

Наработка на отказ - среднее значение времени наработки между двумя последовательными отказами.

Время восстановления ОК - продолжительность восстановления работоспособного состояния двух или нескольких ОВ.

Требуемые показатели надежности для внутризоновой первичной сети (ВЗПС) с максимальной протяженностью Lm (без резервирования) приведены в таблице 8.1 в соответствии с РД 45.047 - 99.

Таблица 8.1 - Показатели надежности для ВЗПС, LM = 1400 км

Показатель надежности Канал ТЧ или ОЦК независимо от применяемой системы передачи Канал ОЦК на перспективной цифровой сети АЛТ

Коэффициент готовности >0,99 >0,998 0,99

Среднее время между отказами,час >111,4 >2050 >350

Время восстановления,час <1,1 <4,24 См. примечание

Примечание: Для оборудования линейных трактов на ВЗПС и СМП должно быть: o время восстановления НРП- Тв нрп < 2,5 час (в том числе время подъезда-2 часа); o время восстановления ОРП, ОП -Тв орп < 0,5 час; время восстановления ОК- Тв ок < 10 час (в том числе время подъезда 3,5 часа)

Расчет параметров надежности в курсовом проекте будем производить для канала ОЦК на перспективной цифровой сети.

Среднее число (плотность) отказов ОК за счет внешних повреждений на 100 км. кабеля в год (для подвески на контактной сети): m = 0,1

Тогда интенсивность отказов ОК за 1 час на длине трассы ВОЛП (L) определится как :

где: L - длина проектируемой магистрали;

8760 - количество часов в году.

При существующей на эксплуатации стратегии восстановления, начинающегося с момента обнаружения отказа (аварии) коэффициент простоя (неготовности) определяется по формуле: , где: Тв - время восстановления а коэффициент готовности:

При длине канала (магистрали) L не равной Lm среднее время между отказами определяется как: , где: L - длина проектируемой ВОЛП, км;

Т0 - средне значение времени между отказами, ч.; Т0 и Lm - из табл. 9.1 час

Рассчитанные коэффициент готовности и среднее время между отказами удовлетворяют нормам в соответствии с РД 45.047 - 99.

9. Составление сметы на строительство и монтаж проектируемой ВОЛП

Смета на строительство является основным документом, на основании которого осуществляется планирование капитальных вложений, финансирования строительства и расчет за выполнение строительно-монтажных работ между подрядчиком и заказчиком.

В курсовом проекте определяем затраты только на строительство и монтаж линейных сооружений.

Стоимость, определяемая локальными сметами, включает в себя прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления.

Прямые затраты учитывают основную заработную плату на: Прокладка кабеля вручную (прокладка ОК в траншею с автомобиля при помощи рабочих);

Прокладка кабеля кабелеукладчиком. Строительство магистральных и внутризоновых ВОЛС характеризуется большой протя

Вывод
В результате проведения выше изложенных расчетов и рассуждений в данной курсовой работе была спроектирована внутризоновая ВОЛП, соединяющая между собой Новосибирск и Куйбышев. На основе исходных данных было рассчитано необходимое число каналов, параметры оптического кабеля, по рассчитанным параметрам выбран тип оптического и тип аппаратуры. Также была приведена схема размещения регенерационных участков, схема организации связи. В заключении всей курсовой работы была приведена смета на строительство и монтаж ВОЛП.

Список литературы
волоконный оптический связь

1. Н.И. Горлов, А.В. Микиденко, Е.А. Минина. Оптические линии связи и пассивные компоненты ВОСП: Учебное пособие / СИБГУТИ: Новосибирск, 2003 г.

2. Гроднев И.И. Волоконнооптические линии связи.-М.:Радио и связь,1990г.

3. www.optcom.ru

4. www.lanset.ru

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?