Проектирование участка внутризоновой сети связи - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 90
Преобразование информационных сигналов в стандартные уровни, распределение потоков по сети. Выбор гибких мультиплексоров и оборудования группообразования. Проектирование линейного тракта. Организация служебной связи, сигнализации, контроля и управления.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
В предложенном курсовом проекте необходимо разработать участок взаимоувязанной сети связи РФ с применением систем плезиохронной цифровой иерархии PDH на многомодовом волокне и синхронной цифровой иерархии SDH на одномодовом волокне.Второй уровень PDH - сигнал Е2, организуется путем объединения четырех сигналов Е1 согласно рекомендации G.742 МСЭ-Т. Третий уровень PDH организуется путем объединения либо четырех сигналов Е2, либо шестнадцати Е1 в сигнал Е3, согласно рекомендации G.751 МСЭ-Т. Четвертый уровень PDH организован путем объединения четырех сигналов Е3 в сигнал Е4, согласно рекомендации G.703 МСЭ-Т. Данные со скоростью D (16 кбит/с <D <64 кбит/с) используются позиции 16КИ (либо весь канальный интервал). Данные В (ОЦК): количество 11 (скорость В = 64кбит/с, а скорость Е1 = 2048кбит/с с учетом 2-х служебных каналов, т.о. получим что скорость без служебных каналов Е1 = 64*30 = 1920кбит/с)Гибкий мультиплексор предназначен для формирования первичных цифровых потоков со скоростью 2048 кбит/с (поток Е1) из аналоговых речевых сигналов и сигналов цифровых интерфейсов, электронной кроссовой коммутации цифровых каналов со скоростью 64 кбит/с, передачи цифровых потоков по сети IP/Ethernet, а также для конвертации физических стыков и линейной сигнализации. Оборудование имеет следующие типы интерфейсов: · Цифровые стыки Е1, кодировка HDB3 или AMI; Основные варианты применения мультиплексора: В простейшем случае, с помощью мультиплексора «МАКОМ-МХ» можно приключить от 4 до 60 аналоговых окончаний на один-два цифровых потока Е1 или до 128 абонентских комплектов на 4 потока Е1. В качестве аналоговых окончаний могут выступать 2, 4 или 6 проводные линии ТЧ, с внутриполосной сигнализацией или с сигнализацией выделенному сигнальному каналу, абонентские линии или абонентские комплекты. Также мультиплексор позволяет, устанавливать широковещательные соединения, т.е. подать сигнал с одного из аналоговых или цифровых каналов на несколько других.Комплектация гибких мультиплексоров в каждом пункте приведена в таблице 2: Таблица 2.Выполним расчет цифровых потоков по участкам сети. Для этого рассмотрим топологию сети и определим какая потребуется пропускная способность и какое оборудование нужно установить на узлах. Учитывая, что топология сети образует линейную цепь, можно выбирать оборудование SDH различных уровней STM. В пункте Б устанавливаем оборудование уровня STM-4. В пункте А устанавливаем оборудование уровня STM-4 и STM-64.В нашем случае мы будем объединять электрические уровни PDH с помощью мультиплексоров ввода-вывода SDH на одномодовом участке, и объединять электрические потоки уровней PDH с выхода гибких мультиплексоров в оптический более высокий уровень PDH на многомодовом.Мультиплексор FG-FOM10GL2 поддерживает оптические интерфейсы линейных сигналов STM-1, STM-4, STM-16, STM-64 и интерфейсы трибутарных сигналов STM-1, STM-4, STM-16, 34/45 Мбит/с и 2 Мбит/с (G.703), Fast Ethernet 10/100BASET и Gigabit Ethernet 1000BASESX/LX. Мультиплексор FG-FOM10GL2 поддерживает оптические интерфейсы STM-64/16/4/1, а также оптический усилитель ОА. Все оптические интерфейсы полностью соответствуют рекомендациям ITU-T G.707 и G.957 и используют приемопередатчики SFP (small form-factor pluggable) для осуществления передачи на разные расстояния. Все оптические интерфейсы поддерживают функцию аварийного отключения лазера и функцию мониторинга за входной и выходной мощностью лазерного излучения. Модуль имеет два оптических интерфейса Gigabit Ethernet (2XGE/T), обеспечивающих прозрачную передачу трафика Ethernet.Комплектация мультиплексоров SDH в каждом пункте приведена в таблице 4: Таблица 4. Комплектация оборудования группообразованияЛинейный тракт представляет собой совокупность технических устройств от входа оптического модулятора до выхода станционного регенератора.В данном проекте будет использован кабель марки ОКЛК-01-6-16-10/125-0,36/0,22-3,5/18-20,0 на одномодовом участке, и ОКЛК-01-6-16-50/125-2,5/0,8-400/400-20,0 на многомодовом участке производства Самарской оптической кабельной компании. Оптические кабели связи предназначены для прокладки в грунт всех категорий, в том числе в районах мерзлоты и с карстовой активностью, через водоемы и судоходные реки. Оптические волокна свободно уложены в полимерных трубках (оптические модули), заполненных тиксотропным гелем по всей длине. Центральный силовой элемент (ЦСЭ), диэлектрический стеклопластик или стальной трос в ПЭ оболочке, вокруг которого скручены оптические модули. Внутренняя оболочка выполнена из композиции ПЭ низкой или высокой плотности.Параметр ?s, нм ??s, нм , ДБ , ДБ , ДБ Рош Dдоп, пс/нм участок интерфейс956 МСЭ-Т необходимо определить длину участка регенерации между точками R и S(На входе и выходе ОВ) Длины регенерационных участков (максимального и минимального) определим по следующим формулам: где - потери на стыке строительных длин ОК (0,05 ДБ для многомодового ОВ, 0,08 ДБ для одномодового ОВ) потери на разъемных соединениях (принято равным 0,35ДБ, количество n =

План
Содержание

Введение

1. Преобразование информационных сигналов в стандартные уровни

2. Выбор каналообразующего оборудования

2.1 Описание каналообразующего оборудования

2.2 Комплектация каналообразующего оборудования

3. Распределение потоков по сети

4. Выбор оборудования группообразования

4.1 Описание оборудования группообразования

4.2 Комплектация оборудования группообразования

5. Проектирование линейного тракта

5.1 Выбор кабеля

5.2 Выбор линейных интерфейсов

5.3 Расчет длины регенерационного участка

5.4 Проверка правильности размещения регенераторов на участках сети

5.5 Расчет вероятности ошибки на участках

6. Разработка схемы организации связи

7. Разработка решения по электропитанию узлов связи

8. Разработка схемы синхронизации оборудования

9. Принципы организации служебной связи, сигнализации, контроля и управления

10. Выбор вспомогательного оборудования

11. Схема прохождения цепей по линейно-аппаратному цеху

12. Сводная ведомость комплектации оборудования

Заключение

Список литературы

Введение
В предложенном курсовом проекте необходимо разработать участок взаимоувязанной сети связи РФ с применением систем плезиохронной цифровой иерархии PDH на многомодовом волокне и синхронной цифровой иерархии SDH на одномодовом волокне. В данном проекте стоит задача расчета нагрузки по данным технического задания на нескольких направлениях, расчет необходимого числа потоков всех уровней PDH, выбор типа и марки оборудования, его комплектации. Также необходимо выбрать тип кабеля. Разработка схем взаимодействия оборудования на линейном участке и в линейно-аппаратурном цехе (ЛАЦ), расчет источника питания и схем синхронизации аппаратуры связи.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?