Перспективы развития телефонной сети города Тобольска

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2011 в 05:49, дипломная работа

Описание работы

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;

Содержание

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.

Работа содержит 3 файла

экономика продолжение.doc

— 399.00 Кб (Открыть, Скачать)

Экономика.doc

— 496.00 Кб (Открыть, Скачать)

Яйцу.doc

— 706.00 Кб (Скачать)

            Питание.

  • минус 48 В постоянного тока;
  • минус 60 В постоянного тока.

    Интерфейс 2Мбит/с.

    Скорость  передачи 2,048 Мбит/с.

    Импеданс: 120 Ом, симметричный  и 75 Ом, несимметричный (дополнительный).

    Код: HDB 3.

    Форма импульсов: ITU-T, G .703.

             Опишем работу функциональных  блоков  мультиплексоров                

             SMS -150 V.

                                 Описание блоков SMS - 150 V.

            Блок 2М.

Блок 2М  обеспечивает интерфейс двадцати одного сигнала 2,048Мбит/с; в соответствии с рекомендацией G.703 с кодом HDB3. В число выполняемых блоков функции входят:

       - кодирование/ декодирование HDB3;

       - маршрутизация сигналов на/от  контейнеров VC-12;

       - обработка заголовка пути VC-12;

       - обработка указателя  TU-12;

       - мультиплексирование для  TUG-3.

            Блок STM-1о.

Блок  STM-1о обеспечивает интерфейсы приема/ передачи для одного сигнала STM-1 (155,520 Мбит/с); в соответствии с рекомендацией G.703 используется CMI. В число выполняемых блоков функций входят:

       - кодирование/ декодирование CMI;

       - завершение  и вставка заголовка  секций;

       - обработка указателя  АU-4;

       - обработка заголовка пути VC-4;

       - обработка указателя  ТU-12;

           Блок TSI1.

Блок  обмена временными интервалами (TSI1) осуществляет кроссконнект на уровнях VC-12 и VC-3. Кроме того, блок управляет резервированием линий и путей. Данный блок используется во всех конфигурациях SМS-150V при наличии линий передачи агрегатного сигнала уровня   STМ-1. Пропускная способность блока TSI1 соответствует сигналам STМ-1 (VC-12). Возможности кроссконнекта  по повышению пропускной способности совместно используются линейными  и составляющими блоками.

 

            Блок  SС.  

Блок  системного контроллера (SС) обеспечивает функции управления оборудованием, включая:

    -  мониторинг аварийных данных  состояния, а также данных о  производительности системы между  переключаемыми блоками и системным  контроллером. Собранные данные  редактируются и анализируются.  Аварийные сигналы активизируются или сбрасываются и передаются на LCT (местный терминал), в систему управления сетью и аварийную систему станции;

    -    загрузка каждого подключаемого  модуля;

    -    управление переключением блока  на резерв;

    -    поддержка интерфейса управления F (LCT);

    -  сбор аварийных сигналов состояния  перемещения и передача их  данных состояния в зависимости  от необходимости на терминал  LCT или в систему управления  сетью;

        -   обработка некоторых байтов  заголовков.

            Блок AGENT.

 Блок  AGENT обеспечивает следующие функции связи:

    -   поддержка интерфейса управления  Q (система управления сетью);

        - завершение верхних уровней  протокола связи DCCr и протокола управления коммуникациями сети.

           

            Блок OHP.

Блок  обработки заголовка (OHP) завершает определенные секции и байты заголовка пути, а также обеспечивает интерфейс служебных линий связи.

Ниже  перечислены байты заголовка, которые  завершают блок OHP. Необходимо отметить, что остальные байты заголовка завершаются в других блоках. 

            Завершение байта заголовка секции  OHP линий агрегатных сигналов Восток и Запад, а также линий составляющих сигналов для рабочих, так и для резервных линий (независимо).

    Байты E1, NU  (байты национальных атрибутов) и F1.

            Завершение байта заголовка секции  OHP линиях агрегатных сигналов Восток и Запад, а также линий составляющих сигналов только для рабочих линий:

    Байты Z1, Z2, E2 и D4-D12.

            Завершение заголовка пути контейнера  VC-3 блоком OHP.

 Блок  OHP поддерживает два независимых четырех проводных интерфейса звуковой частоты. Интерфейс этого типа можно, используя программное управление, подключить к каналу Е1 и Е2. Это обеспечит селективный и общий вызов станций по линиям служебной связи. В число функций служебной связи входят :

-    разветвление цифровой связи;

-    аналого-цифровое и цифро-аналоговое  преобразование;

    -    четырех проводный интерфейс  головного телефона для общего  вызова станции; 

    -  двух проводный интерфейс  телефонного аппарата для тонального избирательного вызова;

    -      двух портовые (Е1  и Е2) внешние служебные  интерфейсы.    

            Блок OI.

Блок  офисного интерфейса (OI) обеспечивает сигналы синхронизации для других блоков. Сигналы синхронизации поступают со встроенных генераторов, которые синхронизируются источником синхронизации. Блок OI может использовать следующие источники:

-    любой составляющий сигнал или  сигнал линии STМ-1;

    -    два составляющих сигнала  2,048 Мбит/с; 
 

-  два  внешних синхронизирующих сигнала  2048 кГц в соответствии с G.703;

     -    два сигнала 2,048 Мбит/с  с внешним структурированным  сигналом (дополнительные );

     -        встроенный  генератор (наличие режима запоминания).

Кроме того, данный блок используется для получения опорных сигналов синхронизации внешнего оборудования. Форматы сигналов:                 

     -         сигнал 2048 кГц в соответствии с G.703;

     -         сигнала  2,048 Мбит/с структурированный (дополнительный).

            Используемый блоком OI источник синхронизации управляется блоком системного контроллера. При загрузке программного обеспечения устанавливаются приоритеты имеющихся источников синхронизации.

            Блок  PWR.

Блок  питания (PWR) выдает регулируемое плюс 5В и регулируемое плюс 3,3В напряжение, причем входное напряжение каждого блока составляет минус 48В или минус 60В. Оба напряжения на станции поступают на входы двух блоков PWR, которые работают параллельно и тем самым обеспечивают резервирование. 

Рисунок 3 - Размещение блоков SМS-150V, режим терминального мультиплексора. 
 

        2.3.2. Основные технические данные мультиплексора STM –1.

    • система связи – однокабельная четырех волоконная (учет

      способа резервирования 1+1);

    • категория оборудования линейного тракта SDH;
    • длина волны – 1,31 мкм;
    • тип волокна по рекомендации МСЭ – Т – G.652.

    Обозначение категории применения оборудования линейного 

    тракта  – S1.1( STM – 1 для коротких линий ).

    Параметры оптического передатчика и приемника:

    • длина волны – 1260. . . 1360 нм;
    • лазерный диод – Фабри – Перро;
    • ширина спектральной линии – 4 нм;
    • уровень передачи максимальный – 8 дБ;
    • уровень передачи минимальный – 15 дБ;
    • совокупная дисперсия – 250 пс/нм . км;
    • дисперсионные потери  -   1дБ;
    • приемный фотодетектор – фотодетектор структуры  p-i-n со слоем i – собственной проводимости полупроводника без примесей.

        2.4. Организация связи  между двумя АТС  цифрового

                типа с использованием  мультиплексоров  STM – 1.

       На схеме организации связи,  рисунок 4, указываем оконечные пункты, терминальные мультиплексоры. Терминальные мультиплексоры имеют два оптических входа/выхода (с учетом способа резервирования 1+1), называемые агрегатными. Два входа/выхода используются для повышения надежности, которая обеспечивается схемой резервирования на 100% линии и групповой части аппаратуры.

       Связь организована по схеме  «точка-точка». «Точка-точка» - это соединение  двух узлов с помощью терминальных  мультиплексоров.

      Между АТС – 5 и АТС –  6 организовано тридцать два 2 М потока. Синхронизация сети осуществляется на АТС – 5 от агрегатного сигнала мультиплексора. На схеме указаны интерфейсы ввода синхросигналов от внешних источников Т 3.

      Узел управления, контроля и сигнализации  расположен на АТС – 5 и подключен к интерфейсу Q2. стабильность частоты Q2  1*10 – 9 в сутки.

        

             ЛАЦ АТС – 5                                                                 ЛАЦ АТС – 6

1          111                                                                                                                  1

 

     .                                                                                                                             .

     .                                                                                                                             .

     .                                        1+1                                                                               .

42                                                                                                                                42 
 

                                                             линейный оптический

                                                                          кабель 

           Т3                Q2                                                                    T3            Q2 

синхрони -                       к узлу управления,

зация                          контроля и сигнализации 

           Рисунок 4 – Схема организации связи с использованием SDH STM-1.

        2.5. Выбор оптического кабеля, его конструкция и технические

Информация о работе Перспективы развития телефонной сети города Тобольска