Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2011 в 05:49, дипломная работа
При проектировании межстанционной соединительной линии на базе
оптического кабеля в дипломном проекте необходимо:
зная емкость АТС-6,АТС-5, определить величины нагрузок
между АТС-5 и АТС-6
рассчитать число соединительных линий, необходимое для
организации межстанционной связи;
исходя из заданной длины волны и рассчитанного числа
соединительных линий, выбрать систему передачи и рассчитать
требуемое число оптических волокон;
в зависимости от заданной длины волны и рассчитанного числа
оптических волокон выбрать тип и марку оптического кабеля;
рассчитать параметры оптического кабеля: числовую апертуру,
затухание, дисперсию;
определить длину регенерационного участка, сделать выбор о
необходимости установки необслуживаемого регенерационного
пункта (НРП);
рассмотреть вопросы организации строительно-монтажных
работ при прокладке оптического кабеля в кабельной канализации;
рассчитать растягивающее усилие при прокладке оптического
кабеля на проектируемом участке;
Введение 4
Перспективы развития телефонной сети
города Тобольска. 7
2.Выбор системы передачи и типа оптического кабеля. 10
2.1.Расчет числа межстанционных соединительных
линий на участке АТС-5 – АТС-6 города Тобольска. 10
2.1.1.Определение нагрузки на выходе коммутационного
поля АТС-5 и АТС-6 города Тобольска. 10
2.1.2.Определение межстанционных нагрузок. 11
2.1.3.Определение интенсивности нагрузок между
АМТС и АТС-6города Тобольска. 12
2.1.4. Расчет числа соединительных линий между АТС-5
и АТС-6. 13
2.1.5. Расчет числа соединительных линий между АМТС
и АТС-6. 13
2.2.Выбор системы передачи. 13
2.3.Основные сведения о мультиплексоре STM-1. 15
2.3.1.Назначение мультиплексора STM-1. 15
2.3.2.Основные технические данные
мультиплексора STM-1. 21
2.4. Организация связи между двумя АТС цифрового
типа с использованием мультиплексора STM-1. 21
2.5.Выбор оптического кабеля, его конструкция и
технические характеристики. 22
3.Расчет параметров оптического волокна. 25
3.1.Физические основы передачи сигналов по ОВ. 25
3.1.Расчет числовой апертуры и определение режима
работы оптического волокна. 29
3.2.Расчет затухания оптического волокна. 31
3.3.Расчет дисперсии и пропускной способности световода. 35
4.Определение длины регенерационного участка. 38
4.1. Расчет длины регенерационного участка
по дисперсии. 38
4.2. Расчет длины регенерационного участка
по затуханию. 38
5.Строительство и монтаж волоконно-оптической
линии передачи. 40
5.1.Организация и особенности строительства ВОЛП. 40
5.2.Подготовительные работы по строительству. 40
5.3.Прокладка оптического кабеля в кабельной
канализации. 43
5.4.Расчет растягивающих усилий при прокладке
оптического кабеля на проектируемом участке. 52
5.5.Монтаж оптического кабеля. 54
5.5.1.Сварка оптического волокна. 56
5.5.2.Соединение ОВ методом склеивания и с помощью
металлических сростков. 57
5.5.3.Измерения выполняемые в процессе монтажа
оптического кабеля. 58
5.5.4.Наложение защитного покрытия и герметизация
оптического волокна. 59
6.Эксплуатационные и монтажные измерения параметров
волоконно-оптических линий передачи. 61
6.1.Измерение затухания. 61
6.1.1.Метод обрыва. 62
6.1.2.Измерение вносимого затухания. 63
6.1.3.Метод обратного рассеения 63
6.2.Измерение уровней оптической мощности. 64
6.3.Измерение коэффициента ошибок. 65
6.4.Измерение энергетического потенциала и чувствительности
приемного оптического модуля. 66
6.5.Измерение дисперсии. 67
7.Оценка надежности межстанционной волоконно-
оптической линии передачи. 70
8.Оценка технико-экономической эффективности
проектируемой волоконно-оптической линии передачи. 74
8.1.Описание вариантов организации межстанционной связи. 74
8.2.Расчет капитальных затрат на организацию
межстанционной соединительной линии. 75
8.3.Расчет затрат на производство и реализацию услуг связи. 79
8.4.Расчет показателей эффективности капитальных вложений. 81
9.Охрана труда и техника безопасности при строительстве ВОЛП. 83
9.1.Перечень опасных и вредных производственных факторов. 83
9.2.Требования безопасности, указываемые в технологической
документации. 84
9.3.Прокладка кабеля. 84
9.4.Работа в подземных смотровых устройствах. 86
9.5.Монтажные работы. 87
9.6.Работа с измерительными приборами. 88
9.7.Погрузочно – разгрузочные работы. 89
9.8.Противопожарная безопасность. 90
9.9.Охрана окружающей природной среды. 91
Заключение.
емкость), оптические кабели работают в диапазоне 1014. . . 1015Гц;
(медь, свинец) в кабеле, основным сырьем для производства
является двуокись кремния;
полям, практическое отсутствие переходных помех между отдельными волокнами (не требуется специальных мер защиты);
частот, что позволяет обеспечить большие длины
регенерационных участков(8 . . . 200 км вместо 1,5 . . . 6 км
для металлических кабелей);
меньше электрических), что упрощает прокладку кабеля;
опасных зонах;
уменьшение числа соединений, что увеличивает надежность связи;
связи.
При проектировании межстанционной соединительной линии на базе
оптического кабеля
в дипломном проекте
между АТС-5 и АТС-6
организации межстанционной связи;
соединительных линий, выбрать систему передачи и рассчитать
требуемое число оптических волокон;
оптических волокон выбрать тип и марку оптического кабеля;
затухание,
дисперсию;
необходимости установки необслуживаемого регенерационного
пункта (НРП);
работ при прокладке оптического кабеля в кабельной канализации;
кабеля на проектируемом участке;
АТС-6 города Тобольска;
параметров волоконно-оптических линий передачи;
проектируемой волоконно-оптической линии передачи, для чего
рассмотреть
два варианта построения межстанционной
соединительной линии:
безопасности.
1.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ
Связь, как часть инфраструктуры, призвана создавать наиболее благоприятные условия во всех сферах жизни и деятельности человека.
Городу
Тобольску недостаточно
ГТС города Тобольска путем строительства новых и расширения существующих районных АТС, а следовательно, и строительства межстанционных линий связи.
На
городских сетях строительство
новых соединительных линий
цифровых систем передачи синхронной цифровой иерархии. Волоконно- оптическая связь является одним из главных направлений развития отрасли «Связь».
В
данном дипломном проекте
Емкость АТС-5 цифровой системы составляет 10000 номеров,
АТС-6 – 9000 номеров.
Для
районов обслуживания АТС-5 характерна
многоэтажная застройка а для
районов обслуживания АТС-6 характерна
одноэтажная застройка. Также
ведется постоянное
Кроме
жилой застройки в районе
По результатам изысканий принят структурный состав абонентов:
15% -народно-хозяйственный сектор;
85% -квартирный сектор.
Проектом
предусматривается прокладка
Схема кабельной канализации между АТС-5 и АТС-6 города Тобольска приведена на рисунке 1. Телефонная канализация построена из асбоцементных труб и смотровых устройств из сборного железобетона или кирпича.
Смотровые устройства (колодцы) служат для протягивания строительных длин кабеля, производства проверок, измерений, ремонта и монтажа кабельных муфт.
Прокладка оптического кабеля в кабельной канализации проектируется в свободном канале, использовать который в дальнейшем для прокладки электрических кабелей запрещается. В указанном канале в дальнейшем допускается прокладка только оптических кабелей.
Допускается проектирование прокладки оптического в занятом электрическими кабелями канале в полиэтиленовой трубке ПНД – 32 – Т,
которую следует
затягивать в канал каждого пролета
. Количество одновременно закладываемых
в канал трубок типа ПНД – 32 –
Т определяется проектом с учетом перспективы
развития ГТС.
2.ВЫБОР СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ И ТИПА ОПТИЧЕСКОГО
КАБЕЛЯ.
2.1.Расчет числа межстанционных соединительных линий на участке АТС-5 и АТС-6 города Тобольска.
2.1.1 Определение нагрузки на выходе коммутационного поля АТС-5 и
АТС-6
города Тобольска.
На межстанционной сети
выходе коммутационного поля ( КП ) АТС , представлена на рисунке 2.
Нагрузка на
входе КП
создаваемая
абонентами
Рисунок 2 – Распределение нагрузки на
выходе КП АТС.
Расчет нагрузки на выходе коммутационного поля i-ой АТС,
Подлежащей распределению на сети, производится по формуле :
где а – удельная нагрузка на выходе КП АТС, создаваемая одним
абонентом , изменяется в пределах 0,040 . . . 0,060 Эрл/АЛ, примем
а = 0,05 Эрл/АЛ;
Ni – емкость i –ой АТС.
Расчет нагрузки приведем в таблице 1.
АТС-5 | АТС-6 | |
1 | 2 | 3 |
Ni | 10000 | 9000 |
Api | 500 | 450 |
Таблица 1 – Определение средней нагрузки , подлежащей
распределению , при а = 0,05
Определив нагрузку на выходе коммутационного поля АТС-5 и
Информация о работе Перспективы развития телефонной сети города Тобольска