Проектирование магистральной волоконно-оптической линии связи

Современные цифровые технологии передачи информации. Система RFTS в корпоративной сети связи. Методика проектирования магистральной ВОЛС, расчет магистрали Уфа-Самара. Различия в физических параметрах одномодового и многомодовых оптических кабелей.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 16.04.2015
Размер файла 4,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4) Регенератор

Универсальный регенератор GE31-x.2700F предназначен для переприема и восстановления волоконно-оптических сигналов, таких как: STM-1/4/16/64, Fibre Channel, 2xFibre Channel, Gigabit Ethernet, HD/SD-SDI, ASI. После регенерации сигнала (устранение джиттера фронтов, восстановление амплитуды), цифровой поток может быть передан на расстояние до 200 км. Так же данный регенератор позволяет изменить оптическую длину волны сигнала и тип рабочего волокна (одномодовое / многомодовое) за счет сменного SFP модуля.

5) Оптический кросс

Оптический кросс КР-24. Двухсекционный настенный оптический кросс на 24 портов, используется в телекоммуникационных системах для концевой заделки, распределения и коммутации волокон оптического кабеля на волоконно-оптических линиях связи. Данная модель кросса позволяет устанавливать в нем 48 портов SC, FC, ST. Кабельные вводы располагаются сверху и снизу конструкции, что обеспечивает максимально удобную заводку магистрального кабеля. Места сварки и пигтейлы устанавливаются в сплайс-пластину, которая закрывается прозрачной крышкой для защиты. Коробка выполнена из стали толщиной 1.2 мм., обеспечивая тем самым максимальную жесткость. Как и всех моделях настенных кроссов имеется замок, для предотвращения несанкционированного доступа в кросс.

2.2.4 Параметры созданной линии

Рассмотренная выше технология позволяет предавать данные на большой скорости (таблица 4).

Таблица 4

Обозначение потока SDH

Скорость потока, Mбит/с

STM-1

155,52

STM-4

622,08

STM-16

2488,32

STM-64

9953,28

STM-256

39813,12

STM-1024

159252,48

С учётом выбранного оборудования выбирается поток STM-64, что позволяет предавать данные со скоростью около 10 Гбит/с. Данная скорость полностью удовлетворяет требованиям организации, что позволяет им в полной мере осуществлять поставленные им задачи.

3. Экспериментальная часть

Оптический мультиплексор MLink-STM16/64 (рисунок 5) способен организовать передачу данных до уровня STM-16/64, и предназначен для обеспечения связи уровня города (MAN) и для работы на центральных и периферийных узлах операторов связи. Система отличается большими возможностями кросс-коммутации, гибким доступом, широкой полосой пропускания и надежностью сети. Благодаря применению ASIC - чипов с высокой степенью интеграции, полной совместимости аппаратного и программного обеспечения, плоскости управления ASON/GMPLS и специальной конструкции для удобства эксплуатации и технического обслуживания, система MLink-STM16/64 даёт возможность операторам сократить капитальные и операционные расходы.

Рисунок 5 - MLink-STM16/64

Основные функциональные возможности:

- Построение волоконно-оптических сетей связи любой топологии: «звезда», «дерево», «кольцо», «смешанные»;

- Создание разветвленных сетей с простым и легким расширением за счет неблокируемых матриц кросс-коммутации высокой емкости;

- Мониторинг оптических приемо-передатчиков в системе управления MLink-Manager-STM;

- Интеграция в действующие кольцевые и магистральные сети и возможность в ряде случаев отказаться от использования первичных мултиплексоров;

- Использование оптических усилителей (EPFA);

- Модуль для передачи двух оптических потоков с длинами волн 1310нм и 1550нм по двум/одному оптическим волокнам.

Поддерживаемые интерфейсы:

1) Линейные интерфейсы: STM-1, STM-4, STM-16, STM-64.

2) Пользовательские интерфейсы: FXO/FXS;

SDH: STM-1, STM-4, STM-16;

PDH: E1, E3;

IP/Ethernet: FE и GE (режимы transparent/L2), RPR.

Универсальный регенератор GE31-x.2700F.

Рисунок 5 - Вид спереди GE31-1.2700F-AC

Рисунок 6 - Вид сзади GE31-1.2700F-AC

Особенности регенератора:

- Устройство имеет два варианта исполнения - под стойку в виде стандартного 19-дюймового блока с высотой 1U иприборный вариант с фланцем для крепления на стене;

- Регенерация от 1 до 3 дуплексных цифровых потоков (от 10 до 2700 Мбит/с) в одном блоке с размером 1U;

- Дистанционное управление и наблюдение за работой устройства и параметрами SFP модуля осуществляется через интерфейс RS-232 (USB) с помощью программы «Control_GE»;

- Индикация и вывод на внешний разъем состояния входных и выходных цифровых потоков;

- Оптический интерфейс выполнен в виде сменного SFP модуля, что дает возможность пользователю менять как оптическую длину волны, так и протяженность рабочей трассы в зависимости от установленного модуля;

- Регенератор можно перевести в симплексный режим работы передачи или приема;

- Возможно обновление программы управления через интерфейс RS-232 (USB);

- Вариант питания оборудования выбирается при заказе, либо от сети переменного напряжения 220В, 50Гц.

Рисунок 7 - Структурная схема регенератора

Таблица 5 - Технические характеристики регенератора

Параметры оптического интерфейса

Максимальная скорость группового потока, Мбит/с

10000

Номинальная длина передаваемой / принимаемой волны, нм

1310 / 1550 *

Тип оптического волокна

одномодовое / многомодовое

Уровень излучаемой мощности передачи, dBm

-4…-10 *

Уровень чувствительности приемника, dBm

-34 *

Уровень перегрузки приемника, dBm

-3 *

Тип разъема входа / выхода

LC / SC

Дополнительный сервис

Тип разъема интерфейса RS-232 (дистанционное управление)

DB-9M

Тип аварийного разъема

DBH-15F / DBH-26F

* - Данные параметры определяются установленным SFP модулем, приведенные значения, являются значениями по умолчанию (при необходимости данные параметры могут меняться при заказе оборудования).

Оптический кросс КР-24.

Рисунок 8 - Настенный кросс

Таблица 6 - Технические характеристики

Модель

КР-24

Количество портов

24

Количество вводимых кабелей

4

Габариты корпуса

320х300х80 мм

Тип оптических портов

FC, SC, ST, FC/APC,SC/APC

Масса

2,4 кг.

4. Экономическая часть

4.1 Стоимость оборудования

На основе диалога с Заказчиком при разработке проекта сети согласно его пожеланиям и финансовым возможностям, наличием оборудования в определенном диапазоне цен, составлено техническое задание, спроектирована и смонтирована полноценная сеть офиса. Ниже перечислены компоненты сети с указанием их цены и общей стоимости:

Таблица 7 - Стоимость оборудования

Название

Кол-во.

Цена

Стоимость

Оптический кабель

466 км

36000

16776000

Система мониторинга ОК

1 шт.

150000

100000

MLink-STM 16/64

1 шт.

320000

320000

Регенератор GE31-x.2700F.

3 шт.

40000

120000

Оптический кросс КР-24

1 шт.

2500

2500

Итого

17318500

Таким образом, стоимость приобретаемого заказчиком оборудования составила 17318500 рублей.

4.2 Расчет стоимости услуг подрядной организации на создание сети

Расчет стоимости услуг на создание сети проводится методом калькуляции затрат, в основу которого положенная трудоемкость и заработная плата разработчиков, а также материальные затраты на приобретение оборудования и материалов.

Трудоемкость разработки проекта Т рассчитывается по формуле:

Тпроект = То + Тпо + Тпр + Тд, (1)

Тмонт = Тп + Туст + Ттест, (2)

где То - затраты труда на описание задачи;

Тпо - затраты труда на подбор оборудования;

Тпр - затраты труда на сравнение проектных данных и готовности объекта;

Туст - затраты труда на установку устройств;

Ттест - затраты труда на тестирование сети;

Тп - затраты труда на прокладку кабеля и подключение пользователей;

Тд - затраты труда на подготовку документации по задаче.

Данные трудоемкости проектирования и монтажа представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Трудоемкость проектирования и монтажа

Наименование этапов разработки МС

Условные обозначения

Трудоемкость (час)

Описание местности

То

12

Прокладка кабеля и подключение пользователей

Тп

84

Сравнение проектных данных и готовности объекта

Тпр

8

Оформление документации

Тд

6

Подбор оборудования

Тпо

24

Установка оборудования

Туст

16

Тестирование сети

Ттест

4

Всего:

Т

136

Данные по трудоемкости (час) предоставлены ЗАО ИСК “Инпромстрой”

Таким образом, вычисляется трудоемкость по этапам разработки проекта:

Тп = 12 + 24 + 8 + 6 = 50 час.

Тм = 5 + 2 + 1 = 104 час.

Основной фонд заработной платы разработчиков определяется по формуле:

Зпл = Тп * Чп + Тм, (3)

где Т - общая (поэтапная) трудоемкость разработки ч.;

Ч - почасовая тарифная ставка специалиста, руб.

Таблица 9 - Тарифные ставки специалистов

Статьи затрат

Условные обозначения

Единицы измерения

Нормативные обозначения

Тарифная ставка проектировщика

Зп

руб/час

250

Тарифная ставка монтажника

Зм

руб/час

400

Зпл = 50 * 250 + 104 * 400 = 54100

Для расчёта общих затрат используем формулу:

С= Сс+Зпл, (4.4)

где Сс- стоимость сети;

Зпл - заработная плата.

С= 17318500 + 54100 = 17372600

Таким образом, общая стоимость реализованной сети составляет 17372600 руб.

Заключение

В данном дипломном проекте рассмотрено проектирование волоконно-оптической линии связи на участке Уфа-Самара.

В процессе работы уделяется внимание на выбор типа оптического волокна, расчету длины участка регенерации.

В ходе работы дан обзор существующих волоконно-оптических систем передачи информации на линиях связи, рассмотрены основные принципы построения современных волоконно-оптических линий связи. В работе выбран кабель с возможно низким затуханием и широкой полосой частот в расчёте на возможность его использования при развитии системы. Выпускаемое в настоящее время отечественными и зарубежными производителями промышленное оптическое волокно имеет затухание 0,2-0,3 дБ на длине волны 1,55 мкм в расчете на один километр. Малое затухание и небольшая дисперсия позволяют строить участки линий без ретрансляции протяженностью до 100 км и более. В магистральных ВОЛС расходы на приобретение и прокладку оптического кабеля является основной частью стоимости всей системы. Поэтому целесообразно проложить кабель с возможно низким затуханием и широкой полосой частот в расчёте на возможность его использования при развитии системы.

На основе исходных данных было рассчитано необходимое число каналов, параметры оптического кабеля, по рассчитанным параметрам выбран тип оптического кабеля и тип аппаратуры.

В заключение дипломного проекта приведена смета на строительство и монтаж ВОЛС.

Таким образом, тема дипломного проекта "Проектирование магистральной ВОЛС" выполнена полностью. Построенная сеть соответствует установленным требованиям и стандартам и является высокопроизводительной и надёжной сетью.

Тема дипломной работы актуальна, так как сегодня волоконная оптика находит применение практически во всех задачах, связанных с передачей информации. Если на уровне настольного ПК волоконно-оптический интерфейс только начинает единоборство с проводным, то при построении магистральных сетей давно стало фактом безусловное господство оптического волокна.

Список сокращений

ВОЛС - Волоконно-оптическая линия связи

ОВ - Оптическое волокно

Список литературы

Убайдуллаев Р. Р. "Волоконно-оптические сет"и - М.: Эко-Тренз,1998 .

Иванов А.Б. "Волоконная оптика : компоненты, системы передачи, Измерения".-M.:САЙРУС СИСТЕМС, 1999

Гауэр Дж. "Оптические системы связи".-M.: Радио и связь, 1989

"Цифровые и аналоговые системы передачи" : Учебное пособие / под ред. Иванова В.И. - М: Горячая линия - Телеком - 2003

Гроднев И.И. "Волоконно-оптические линии связи." - М.: Радио и связь, 1990.

Гроднев И.И. "Оптоэлектронные системы передачи информации." - М.: Радио и связь, 1991.

Мурадян А.Г. "Системы передачи информации по оптическому кабелю". - М.: Радио и связь, 1980.

"Волоконно-оптические системы передачи" / Бутусов М.М., Верник С.М. и др. - - М.: Радио и связь, 1992.

Гроднев И.И. "Оптические кабели: Конструкции, характеристики, производство и применение." - М.: Радио и связь, 1991.

10. Мурадян А.Г. "Оптические кабели многоканальных линий связи." - М.: Радио и связь, 1987.

11. Н.И. Горлов «Оптические линии связи и пассивные компоненты ВОСП» - Новосибирск 2003.-229 с.

12. Н.И. Горлов, Ж.А. Михайловская, Л.В. Первушина «Проектирование магистральных и внутризоновых ВОЛП»

13. Скалин Ю.В. и др. Цифровые системы передач. Москва "Радио и связь", 2008

14. Гроднев И.И. Линейные сооружения связи. - М.: Радио и связь, 2008.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Анализ оснащенности участка проектирования. Современные волоконно-оптические системы передачи. Системы удаленного мониторинга оптических волокон. Разработка схемы организации магистрального сегмента сети связи. Расчет показателей эффективности проекта.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 24.06.2011

  • Оценка пропускной способности волоконно-оптической линии связи и разработка проекта магистральной линии связи с использованием аппаратуры ВОСП между городами Чишмы - Кандры. Расчет длин участков ВОЛС и оценка бюджета линии при прокладке кабеля в грунт.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 22.05.2019

  • Преимущества оптических систем передачи перед системами передачи, работающими по металлическому кабелю. Конструкция оптических кабелей связи. Технические характеристики ОКМС-А-6/2(2,0)Сп-12(2)/4(2). Строительство волоконно-оптической линии связи.

    курсовая работа [602,7 K], добавлен 21.10.2014

  • Схема строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с использованием подвески оптического кабеля на осветительных опорах. Особенности организации по ВОЛС каналов коммерческой связи. Расчет длины регенерационных участков по трассе линии связи.

    курсовая работа [778,1 K], добавлен 29.12.2014

  • Обоснование необходимости строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Расчет и распределение нагрузки между пунктами сети. Синхронизация цифровых систем связи. Система мониторинга целостности ВОЛС. Порядок строительства и эксплуатации ВОЛС.

    дипломная работа [4,2 M], добавлен 23.09.2011

  • Конструкция волоконно-оптической кабелей связи. Использование системы передачи ИКМ-30. Технические характеристики ОКЗ-С-8(3,0)Сп-48(2). Расчет длины регенерационного участка. Проектирование первичной сети связи на железной дороге с использованием ВОЛС.

    курсовая работа [189,4 K], добавлен 22.10.2014

  • Обоснование трассы волоконно-оптической линии передач. Расчет необходимого числа каналов, связывающих конечные пункты; параметров оптического кабеля (затухания, дисперсии), длины участка регенерации ВОЛП. Выбор системы передачи. Схема организации связи.

    курсовая работа [4,3 M], добавлен 15.11.2013

  • Тенденция развития оптических сетей связи. Анализ состояния внутризоновой связи Республики Башкортостан. Принципы передачи информации по волоконно-оптическим линиям связи. Выбор оборудования, оптического кабеля, организация работ по строительству.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 20.10.2011

  • Первичная сеть, включающая линии передачи и соответствующие узлы связи, образующие магистральную, дорожную и отделенческую сеть связи как основа железнодорожной связи. Конструкция и характеристика оптических кабелей связи, особенности ее строительства.

    курсовая работа [428,0 K], добавлен 21.10.2014

  • Выбор среды передачи данных. Структурная схема магистральной системы DWDM. Системы удаленного мониторинга оптических волокон. Мультиплексор Metropolis ADM Universal. Расчет количества регенераторов. Монтаж оптического кабеля с учетом выбранной трассы.

    курсовая работа [4,1 M], добавлен 15.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.