Проектирование синхронных транспортных сетей

Элементарная схема транспортной сети, ее архитектура. Мультиплексор как основной функциональный модуль сети SDH, многообразие его функций. Аппаратная реализация функциональных блоков оборудования сетей SDH. Электрический расчет линейного тракта.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 20.04.2011
Размер файла 5,8 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.

На втором этапе восстановления синхронизма (см. рис.3.6, в) происходит переключение синхросигнала на узле 4. Вместо синхросигнала, поступавшего от узла 3, и имевшего уровень качества Q5, теперь используется синхросигнал из потока, приходящего от узла 5 и имеющего уровень качества Q3. Заметим, что если бы между узлами 3 и 5 располагался не один, а несколько узлов с местными задающими генераторами, то во всех этих узлах последовательно, начиная с ближайшего к узлу с ВЗГ, произошло бы аналогичное переключение используемых синхросигналов.

Последний, третий этап восстановления синхронизма (см. рис.3.6, г), заключается в выходе МЗГ третьего узла из режима удержания и его переходу к синхронизации от сигнала с уровнем качества Q3, выделенного из потока, поступающего от узла 4. Таким образом, время восстановления синхронизации в линейной цепи тем больше, чем больше время переключения синхросигналов в узле и чем больше узлов, в которых должны произойти переключения синхросигналов, поскольку эти переключения происходят последовательно.

Рисунок 3.6 - Поэтапное переключение в линейной схеме синхронизации

Обратимся к кольцевой транспортной структуре. На рис.3.7, а приведена схема передачи синхросигналов от узла А, синхронизированного первичным эталонным генератором ПЭГ, по направлениям A-B-C-D и A-F-E. То, что узел D получает синхросигнал от узла С, а узел Е от узла F, обеспечивается соответствующим присвоением приоритетов, поступающим на узлы синхросигналам (индексы Р1 и Р2 в кружках соответствуют первому и второму приоритетам).

При потере первичного эталонного генератора (см. рис.3.7, б) местный генератор узла А переходит в режим удержания, что соответствует понижению уровня качества синхросигнала в исходящих из этого узла потоках с 02 до 05. Поскольку на данной сети нет генераторов с уровнями выше МЗГ (Q5), вся сеть остается синхронизированной от генератора узла А, но не от ПЭГ, как ранее, а от МЗГ.

Рисунок 3.7 - Система синхронизации при отказе ПЭГ: а - нормальное состояние; б - состояние при отказе ПЭГ

Заметим, что качество передачи по данной сети при такой замене источника синхронизации измениться мало. Однако если данная сеть связана с другими через буферные устройства, обеспечивающие управляемые проскальзывания, частота проскальзываний резко увеличится и составит 125·10-6/ (1·10-11 + 4,6·10-6) ? 27 с, поскольку относительная нестабильность частоты МЗГ в свободном режиме допускается равной 4,6·10-6.

На рис.3.8 представлена та же кольцевая транспортная структура с таким же распределением синхросигналов, но при повреждении линии между узлами Л и в. На первом этапе восстановления синхронизма (см. рис.3.8, а) происходит переход МЗГ узла В в режим удержания и передача синхросигнала от этого генератора с уровнем качества Q5 на узлы С и D. Но, поскольку на узел D поступает сигнал с уровнем качества Q2, его МЗГ, в соответствии с правилами переключения синхросигналов, синхронизируется по сигналу наивысшего качества и передает поток с синхросигналом качества Q2 на узел С и далее на узел В. На втором, заключительном этапе восстановления синхронизма (см. рис.3.8, б), местный генератор узла В выходит из режима удержания и синхронизируется сигналом с уровнем качества Q2, поступающим от узла С.

Рисунок 3.8 - Система синхронизации при отказе соединительной линии: а - начало восстановления; б - установившееся состояние

В заключение еще раз отметим, что точной методики построения сети синхронизации пока не существует. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо полностью анализировать (для всех возможных состояний отказа) каждый предлагаемый вариант построения сети синхронизации. При этом необходимо учитывать особенности переключения синхросигналов в выбранном оборудовании. Например, в некоторых видах оборудования реализуются реверсивный и нереверсивный способы переключения. Первый из них предполагает автоматический возврат к источнику синхросигнала высшего качества, после того, как его работа восстановилась. При этом заранее может быть установлен временной интервал ожидания возвратного переключения. Нереверсивный способ переключения предполагает только аварийное автоматическое переключение, возврат к источнику синхросигнала высшего качества осуществляется вручную. Такие способы позволяют устранить неконтролируемые переключения в случае, если по каким-либо причинам оказываются доступными источники одинакового качества с одинаковым приоритетом (образование замкнутой петли в трассе передачи синхросигнала).

3. Электрический расчет линейного тракта

3.1 Расчет максимальной и минимальной длины секции lс макс, lс мин.

Для определения lс макс, lс мин необходимо знать диапазон перекрываемого затухания, который определяется как диапазон между максимальными минимальными значениями затухания тракта между выходом передатчика и входом приемника. Максимальное значение перекрываемого затухания Амакс равно разности уровней передачи и приема Рпер мин - Рпр мин с учетом наибольшего значения суммарных потерь, вносимых разъемами, сростками и другими пассивными элементами, включенными между передатчиком и приемником, а также с учетом дополнительных потерь оптического тракта и запаса Аэз, учитывающего уменьшение амплитуды принимаемых импульсов из-за дисперсии.

Минимальное значение перекрываемого затухания Амин определяется как разность между максимальным уровнем мощности оптического передатчика и уровнем перегрузки приемника.

Указанные определения параметров иллюстрируются рис.4.1, на котором представлена диаграмма уровней оптической секции. Пользуясь этой диаграммой, несложно определить или максимально допустимую величину километрических потерь оптического волокна (бмакс = Амакс /Lс, дБ, где Lс - длина секции), или максимальную и минимальную допустимые длины секции, если выбран кабель с определенным километрическим затуханием (Lс макс/мин = Амакс/мин / б, км).

Рис.4.1 - Диаграмма уровней оптической секции

В качестве примера определим максимальную и минимальную длину оптической секции, оборудованной мультиплексорами четвертого уровня СЦИ SMA1 R2 производства фирмы Siemens.

На секции предполагается использовать кабель со стандартными оптическими волокнами, соответствующими рекомендации G.652 МСЭ-Т. Код применения L-4.2 Согласно техническим данным мультиплексора имеем: Рпер макс = 2 дБм, Рпер мин = - 3 дБм, Рпр макс = - 8 дБм, Рпр мин = - 28 дБм, Аэз = 1 дБ.

В этом случае:

Стандартное волокно в диапазоне 1550 нм должно иметь километрическое затухание не более 0,3 дБ/км. Таким образом, Lс макс = Амакс / б = 24/0,3 = 80 км, a Lc мин = Амин / б = 10 / 0,3 = 33,33 км. Заметим, что если по каким-либо причинам это оборудование использовалось бы на более короткой секции, чем Lc мин, то на выходе передатчика необходимо было бы установить оптический аттенюатор, дополняющий затухание тракта до значения не менее Амин.

При проектировании оборудования ЦСП возникает необходимость в точном определении величины защищенности сигнала от помехи в точке решения регенератора (ТРР). Часто требуется определить тип фотоприемника (лавинный или pin-диод), наиболее эффективный в данном случае. Также представляет интерес расчет уровня (порога) чувствительности фотоприемника.

Коды применения для секций без оптических усилителей приведены в таблицы 4.1, а коды применения для секций одноканальных СЦГС с оптическими усилителями в таблице 4.2, необходимые значения Рпер мин, Рпр мин (Рчувств.), Рпер макс, Рпр макс (Рперегр) взять из таблиц 4.3, 4.4, 4,5.

Таблица 4.1 - Коды применения для секций без оптических усилителей (МСЭ-Т, рекомендация G.957).

Использование

Внутри станции

Между станциями

Короткая секция

Длинная секция

Номинальная длина волны источника, нм

1310

1310

1550

1310

1550

Тип волокна

(Рек. МСЭ-Т)

G.652

G.652

G.652

G.652

G.652, G.654

G.653

Расстояние, км

?2

?15

?40

?80

Уровни СЦИ

STM-1

STM-4

STM-16

Обозначения кодов

I-1

I-4

I-16

S-1.1

S-4.1

S-16.1

S-1.2

S-4.2

S-16.2

L-1.1

L-4.1

L-16.1

L-1.2

L-4.2

L-16.2

L-1.3

L-4.3

L-16.3

Таблица 4.2 - Коды применения для секций одноканальных СЦСТ с оптическими усилителями

Использование

Внутри станции

Между станциями

Короткая секция

Длинная секция

Номинальная длина волны источника, нм

1310

1310

1550

1310

1550

1550

Тип волокна

(Рек. МСЭ-Т)

G.652

G.652

G.652

G.652

G.652

G.653

Уровни СЦИ

Коды применения

STM-1

I-1

S-1.1

S-1.2

L-1.1

L-1.2

L-1.3

STM-4

I-4

S-4.1

S-4.2

L-4.1

L-4.2

L-4.3

STM-16

I-16

S-16.1

S-16.2

L-16.1

L-16.2

L-16.3

STM-64

-

S-64.1

S-64.2

L-64.1

L-64.2

L-64.3

Использование

Между станциями

Очень длинная секция

Сверхдлинная секция

Номинальная длина волны источника, нм

1310

1550

1550

1550

1550

Тип волокна

(Рек. МСЭ-Т)

G.652

G.652

G.653

G.652

G.652

Уровни СЦИ

Коды применения

STM-1

-

-

-

-

-

STM-4

V-4.1

V-4.2

V-4.3

U-4.2

U-4.3

STM-16

V-16.1

V-16.2

V-16.3

U-16.2

U-16.3

STM-64

V-64.1

V-64.2

V-64.3

-

-

Таблица 4.3 - Параметры оптических стыков СТМ-1

Наименование

Значение параметров

Номинальная скорость передачи битов, кбит/с

155520

Рабочий диапазон длин волн, нм

1260 - 1360

1261-1360

1430-1576

1430-1580

1280 - 1335

1480-1580

1530-1566/

1523-1577

1480-1580

Передающее уст-ройство в эталонной точке Пд

Тип источника

Спектральные характеристики:

Среднеквадратичная ширина,

не более, нм

Уровень излучаемой мощности:

максимальный, дБм

минимальный, дБм

Коэффициент гашения, не менее, дБ

Диапазон перекрываемого затухания, дБ

Суммарная дисперсия, не более, пс/нм

МЛД

40

-8

-15

8,2

0-7

18

СИД

80

-8

-15

8,2

0-7

25

МЛД

7,7

-8

-15

8,2

0-12

96

МЛД

2,5

-8

-15

8,2

0-12

296

ОЛД

-

-8

-15

8,2

0-12

НП

МЛД

4

0

-5

10

10-28

185

ОЛД

-

0

-5

10

10-28

НП

ОЛД

-

0

-5

10

10-28

НП

МЛД

3/2,5

0

-5

10

10-28

185/

296

ОЛД

-

0

-5

10

10-28

НП

Приемное устройство в эталонной

точке Пр

Уровень чувствительности, не более, дБм

Уровень перегрузки, не менее, дБм

Дополнительные

потери оптического тракта, дБ

-23

-8

1

-23

-8

1

-28

-8

1

-28

-8

1

-28

-8

1

-34

-10

1

-34

-10

1

-34

-10

1

-34

-10

1

-34

-10

1

Таблица 4.4 - Параметры оптических стыков СТМ-4

Наименование

Значение параметров

Номинальная скорость передачи битов, кбит/с

622080

Рабочий диапазон длин волн, нм

1261 - 1360

1293-1334/

1274-1356

1430-1580

1300-1325/

1296-1330

1280-1335

1480-1580

1480-1580

Передающее устройство в эталонной точке Пд

Тип источника

Среднеквадратичная ширина,

не более, нм

Уровень излучаемой мощности:

максимальный, дБм

минимальный, дБм

Коэффициент гашения,

не менее, дБ

Диапазон перекрываемого затухания, дБ

Суммарная дисперсия, не более, пс/нм

МЛД

14,5

-8

-15

8,2

0 - 7

13

СИД

35

-8

-15

8,2

0 - 7

14

МЛД

4/2,5

-8

-15

8,2

0 -12

46/74

ОЛД

-

-8

-15

8,2

0 -12

НП

МЛД

2,0/1,7

+2

-3

10

10 -24

92/109

ОЛД

-

+2

-3

10

10 -24

НП

ОЛД

-

+2

-3

10

10 -24

НП

ОЛД

-

+2

-3

10

10 -24

НП

Приемное устройство в эталонной точке Пр

Уровень чувствительности,

не более, дБм

Уровень перегрузки, не менее, дБм

Дополнительные

потери оптического тракта, дБ

-23

-8

1

-23

-8

1

-28

-8

1

-28

-8

1

-28

-8

1

-28

-8

1

-28

-8

1

-28

-8

1

Таблица 4.5 - Параметры оптических стыков СТМ-16

Наименование

Значение параметров

Номинальная скорость передачи битов, кбит/с

2488320

Рабочий диапазон длин волн, нм

1266-

1380

1260-1360

1430-

1580

1280-

1335

1480-

1580

1480-

1580

Передающее устройство в эталонной точке Пд

Тип источника

Спектральные характеристики:

Среднеквадратичная ширина,

не более, нм

Уровень излучаемой мощности:

максимальный, дБм

минимальный, дБм

Коэффициент гашения,

не менее, дБ

Диапазон перекрываемого затухания, дБ

Суммарная дисперсия, не более,

пс/нм

МЛД

4

-3

-10

8,2

0 - 7

12

ОЛД

-

0

-5

8,2

0 - 12

НП

ОЛД

-

0

-5

8,2

0 -12

НП

ОЛД

-

+3

-2

10

10 -24

НП

ОЛД

-

+3

-2

8,2

10 -24

1200

ОЛД

-

+3

-2

10

10 -24

НП

Приемное устройство в эталонной точке Пр

Уровень чувствительности,

не более, дБм

Уровень перегрузки, не менее, дБм

Дополнительные

потери оптического тракта, дБ

-18

-3

1

-18

0

1

-18

0

1

-27

-9

1

-28

-9

2

-27

-9

1

3.2 Определение количества оптических усилителей, для обеспечения заданной длины секции

Для обеспечения заданной длины секции необходимо рассмотреть вопрос увеличения секции при постепенном увеличении количества усилителей в начале на передаче, затем на приеме и далее в линейном тракте.

Оценим результаты использования оптических усилителей в одноканальных СЦТС на примере расчета длин секций с кодами применения L-16.2,V-16.2 и U-16.2 для длинной, очень длинной и сверхдлинной секции соответственно. Эти коды относятся к уровню STM-16, предполагают использование диапазона 1550 нм и стандартного оптического волокна (рекомендация G.652 МСЭ-Т) с километрическим затуханием б = 0,3 дБ/км.

Расчеты произведем только исходя из потерь в тракте в предположении, что дисперсионные искажения в нем устраняются одним из вышеуказанных способов.

В соответствии с рекомендацией G.957 для кода применения L-16.2 (без оптических усилителей) имеем:

Размещено на http://www.allbest.ru/

В этом случае получаем:

что соответствует максимальной длине секции

Код применения V-16.2 предполагает использование усилителя передачи ПдУ. Большинство таких усилителей обеспечивает минимальный уровень выходной средней мощности порядка +10 дБм. Кроме того, усилитель передачи вносит в тракт дополнительные помехи, что эквивалентно снижению чувствительности приемника примерно на ДА=3 дБ. Таким образом, для кода V-16.2 имеем

Очевидно, максимальная длина секции в этом случае будет равна Lмакс = 33/0,3 = 110 км.

Код применения U-16.2 предполагает помимо использования усилителя передачи включение усилителя приема ПрУ, который существенно уменьшает минимальный уровень приема. Для большинства усилителей приема Рпр мин = - 36 дБм (с учетом помех, вносимых усилителем передачи). Дополнительные помехи, которые усилитель приема вносит в тракт передачи, можно учесть увеличением минимального уровня приема на величину, равную ДА = 20 lg (1 + N), где N - число усилителей в тракте. Таким образом, для кода U-16.2 без промежуточных усилителей, имеем:

Определим теперь длину секции для кода применения U-16.2 с m промежуточными усилителями ЛУ. Очевидно, что в этом случае

где N = т + 1 - число усилителей приема или, что то же самое, число усилительных участков на секции. В результате расчетов по указанной формуле имеем: для двух участков (одного ЛУ)

для трех участков (двух ЛУ)

для пяти участков (четырех ЛУ)

для восьми участков (семи ЛУ)

Секции с числом участков более восьми практически не используются. Еще раз заметим, что данный расчет носит иллюстративный характер. В реальном случае требуется точный учет параметров применяемой аппаратуры и использования методики, рекомендованной производителем.

4. Пример выполнения курсового проекта

4.1 Содержание курсового проекта

Введение.

1. Расчет трафика и выбор уровня STM для схемы кольцо.

2. Расчет трафика и выбор уровня STM для сети заданной топологии

3. Электрический расчет.

3.1. Определение максимальной и минимальной длины секции.

3.2. Размещение регенераторов или усилителей в линейном тракте СП.

3.3. Определение кода каждой секции.

4. Разработка схем организации сети.

4.1. Разработка схемы сети заданной топологии.

4.2. Разработка схемы кольцо.

5. Разработка схемы синхронизации.

5.1. Для схемы заданной топологии.

5.2. Для топологии кольцо.

6. Разработка вопросов защиты схем синхронизации.

6.1. Для заданной топологии.

6.2. Для топологии кольцо.

7. Комплектация МП главной станции.

7.1Использовать SMS600.

7.2Использовать SURPASS hiT 7070

Литература.

Исходные данные

Рис.1 - Топология заданной сети

Рис.2 - Схема кольцо.

Таблица 1. Исходные данные (трафик).

Пункты

А-Б

А-В

А-С

А-Д

В-Д

Б-Д

Б-В

Б-С

С-Д

ПЦТ

5

10

10

10

20

10

10

20

20

Главная станция В.

Аварийный участок В-Д - для заданной схемы, А-Б - для схемы коьцо.

Таблица 2. Длина участков сети.

Участок

А-Б

Б-В

В-Д

С-Д

Б-С

Длина участка (км)

40

520

320

35

12

Используется ОВ>G652, л>1550 нм.

1. Расчет трафика и выбор уровня STM на участках схемы кольцо

При определении объема информации на участках кольца следует учесть, что пропускная способность всех участков должна быть одинакова, что позволит при аварии любого участка сохранить трафик.

V?АБ = V?БВ = V?ВД = V?СД = V?СА= VАБ + VАВ + VАС + VАД+VВД+ VБД+ +VБВ+ VБС+ VСД = 5+10+10+10+20+10+10+20+20 = 115 ПЦТ

На всех участках скорость потока передаваемой информации 622 Мб/с.

2. Расчет трафика и выбор уровня STM на участках сети заданной топологии

В техническом задании задана схема сети. Сеть состоит из линейной части на участке А-Б и кольца, включающего пункты Б, В, Д, С. Каждый пункт соединяем только со своими ближайшими соседями поэтому, если трафик передается из одного конца сети в другой, он должен будет пройти несколько промежуточных пунктов. Участки сети должны будут иметь соответствующую пропускную способность. С этой целью определяется трафик на каждом участке.

Участок А-Б

V?АБ = VАБ + VАВ + VАС + VАД = 5+10+10+10 = 35 ПЦТ

Участок Б-В входит в состав кольцевой схемы, а значит

V?БВ = V?ВД = = V?ДС = V?СБ = VАВ+ VАС+ VАД+ VВД+ VБД+ VБВ+ VБС+ +VСД = 10+10+10+20+10+10+20+20 = 110 ПЦТ

На участке А-Б для передачи трафика достаточно выбрать уровень STM-1, а на остальных STM-4.

3. Электрический расчет

Электрический расчет делается с целью определить количество регенераторов (НРП) или усилителей (ОУ) необходимых для организации линейного тракта.

Максимальная и минимальная длина секции определяется исходя из соотношений.

где - киллометрическое затухание ОВ, для ОВ G652 ,

(л=1,55мкм)

Рпер мин, Рпер макс, Рпр мин, Рпр макс, Азо - соответствуют техническим данным мультиплексора и определяются из таблиц 4,3 - 4,5 и зависят от скорости линейного сигнала, используемой длины волны и параметров оптического волокна.

Скорость линейного сигнала на участке А-Б равна 155,520 Мб/с, на участках Б-В, В-Д, Д-С, С-Б - 622,080 Мб/с. Используется длина волны л = 1550 нм, кабель с волокнами G652.

1. Для участка А-Б

2. Для участков Б-В, В-Д, Д-С, С-Б.

Размещение промежуточных станций.

Согласно расчету длин секции при определении необходимости промежуточных пунктов будем учитывать величины и .

На участке А-Б нет необходимости в промежуточном оборудовании (регенераторе или усилителе), так как и равна 40 км.

Необходимо определить ожидаемое значение уровня сигнала на приеме, которое не должно превысить .

,

где Рпер определим как среднее значение между максимальным и минимальным значениями уровня передачи.

Так как участке А-Б трафик укладывается в рамки STM-1, то примем - 2 дБ

Рпр = - 2 - 40·0,3 = - 14 Дб

Вывод: Рпр = - 14 дБ не превышает уровень перегрузки приемника.

На участке Б-В необходимо использовать промежуточные пункты, так как

В качестве промежуточных пунктов будем использовать ОУ.

1. Поставим оптический усилитель на передаче, который поднимет уровень на передаче до +10 дБ, а порог чувствительности приемника увеличится на ? А = 3дБ

2. Поставим ОУ на приеме пи этом согласно теории, приведенной в разделе 4,2, определится из выражения

3. Поставим один промежуточный усилитель, длина секции определится по формуле:

4. Одного промежуточного усилителя мало, поэтому поставим еще один и получим три усилительных участка в секции, длина которой определится из тех же соотношений, что в пункте 3.

5. Добавим еще один промежуточный усилитель.

6. Аналогично определим длину секции при 4, 6 промежуточных усилителях.

Вывод

На участке В-Д, исходя из сделанных выше расчетов, потребуется поставить усилители на передаче, приеме и два линейных усилителя. При этом длина секции примерно будет равна длине участка В-Д.

На участке С-Д и Б-С не потребуется ставить усилитель, но на участке Б-С нужно определить уровень приема, так как длина его меньше .

Уровень перегрузки приемника - 10 дБ.

Следовательно, на прием (СТС) следует ослабить сигнал на .

Таким образом, в результате расчета определено количество ОУ на каждом участке и определенен код каждой секции:

А-Б L-1.2

Б-В U-4.2

В-Д U-4.2

С-Д L-4.2

Б-С S-4.2

Разработка схемы организации

Схема организации должна строиться в соответствии с заданной топологией и отражать обмен трафика между сетевыми элементами, коды секций, уровень STM, обеспечивающий заданный трафик. Показывать способ управления сетью и синхронизацию отдельных элементов.

Разработаны схемы организаций для сети заданной топологии и кольца, представлены на рисунках 4.1, 4.2.

Разработка вопросов синхронизации заданной и кольцевой схем сети

При разработке схемы синхронизации следует придерживаться следующих правил:

1. На сетях СЦИ в основном используется схема "ведущий - ведомый".

2. Относительная нестабильность тактовой частоты должна быть малой и составлять 10-11.

3. Из всех доступных источников выбирается источник с наивысшим качеством.

4. Схема должна исключить наличие обратной связи.

По заданию главная станция в обоих сетях - станция В, где и будет установлен ПЭГ. Ниже приводятся схемы, в соответствии с которыми выполняется синхронизация сети.

Рисунок 5.1 - Схема сети синхронизации (заданной топологии сети)

Рисунок 5.2 - Схема сети синхронизации (топология кольца)

Разработка вопросов защиты системы синхронизации.

По заданию предполагается авария на участке В-Д (обрыв линии). Восстановление синхронизма будет происходит поэтапно. Схема рисунок

Станция Д от главной станции не получит синхросигнал, а по каналу SI (MSOH) получит кодовую комбинацию Q6 (1111), поэтому станция Д переключится для получения синхросигнала от станции С, которому первоначально был прописан приоритет Р2. Окончательно схема передачи синхросигнала примет вид как на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1

Схема рисунок

Станция А не получит синхросигнал от станции Б, так как на участке А-Б произошел обрыв сети и станция А получила по каналу SI (MSOH) сигнал Q6 (1111). На станции А подается с другой стороны синхросигнал (от станции С), первоначально имеющий приоритет Р2. Окончательно схема синхронизации примет вид как на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2

Комплектация оборудования главной станции.

Главная станция В укомплектована мультиплексором, работающим в режиме АДМ, для обоих топологий сети. Линейный сигнал передается со скоростью 622 мБ/с. Количество выделяемых потоков также одинакова. Комплектация мультиплексора будет одинакова для обоих схем.

Рисунок 7.1 - Комплектация мультиплексора SMS600V главной станции В для заданной и кольцевой схем

Список использованных источников

1. Кудашова Л.В. Учебное пособие по курсовому и дипломному проектированию синхронных транспортных сетей. СибГУТИ ХИИК 2003.

2. Гординко В.Н. Многоканальные телекоммуникационные системы. Учебник для вузов. - М: Горячая линия - Телеком, 2005

3. http://www.rotec.ru

4. Техническое описание SURPASS HIT - 70xx.

Приложения

Приложение А

Задание на курсовой проект по дисциплине ТССЦИ ПЦИ

1. На участке проектируемой сети необходимо организовать следующее число потоков: (вариант по последней циф. студ. билета)

Участок

№ В-та

А-Б

А-Е

А-С

А-В

А-Г

А-Д

Б-Е

В-Д

Е-Д

Г-Д

Б-Д

Б-В

1

123

134

132

50

129

158

150

164

142

58

148

144

2

132

143

70

74

78

138

91

96

91

104

69

128

3

50

122

146

158

94

74

72

44

87

149

120

110

4

44

34

142

54

148

65

139

158

165

76

95

84

5

123

127

138

140

154

151

58

64

73

65

139

90

6

118

40

73

49

68

72

95

75

159

91

89

92

7

35

44

154

64

148

132

167

92

164

141

84

176

8

48

33

69

144

64

88

61

138

85

149

173

115

9

134

140

46

150

68

165

139

90

158

68

168

165

0

53

32

76

66

140

61

96

68

92

74

76

74

2. Схема проектируемой сети (вар. по последней цифре ст. билета)

Вариант

1

2

3

4

5

схема

Гл. станция

, Б

, Б

, В

В

Г

Аварийный участок

Е-С

Б-В

А-Е

В-Г

Е-С

Вариант

6

7

8

9

0

схема

Гл. станция

В,

В,

С,

, А

В

Аварийный участок

С-Д

Б-В

С-Д

А-Е

Г-Д

3. Длина участков сети в километрах (вар. по предпоследней цифре ст. билета).

Участок

(км).

№ В-та

А-Б

Б-В

В-Г

В-Д

С-Д

Е-С

Б-Е

В-С

Е-А

Г-Д

В-Е

Г-С

1

423

13

132

50

129

15

150

164

12

58

148

144

2

632

19

70

74

78

138

91

96

91

104

69

128

3

550

20

146

158

94

74

72

44

87

149

120

110

4

644

34

142

54

148

65

139

158

165

76

95

84

5

523

27

138

140

154

151

58

64

73

65

139

90

6

418

40

73

49

68

72

95

75

159

91

89

92

7

635

14

154

64

148

132

167

92

164

141

84

176

8

448

16

69

144

64

88

61

138

85

149

173

115

9

534

14

46

150

68

165

139

90

158

68

168

165

0

553

22

76

66

140

61

96

68

92

74

76

74

4. Авария

Для всех вариантов используется ОВ>G652, л>1550 нм.

Задание:

1. Выбор уровня STM по участкам.

2. Разработать схему линейная цепь.

3. Разработать кольцевую схему.

4. Разработать схему защиты кольца.

5. Разработать схемы синхронизации.

6. Разработать схему восстановления синхронизации при аварии.

7. Рассчитать длину участка регенерации.

8. Начертить схему размещения регенераторов (усилителей)

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Концепция интеллектуальной сети как одна из определяющих концепций развития современных сетей связи. Модульность и многоцелевое назначение сетевых функций. Эффективное использование сетевых ресурсов. Правила и элементарная схема предоставления услуг.

    презентация [211,2 K], добавлен 02.08.2013

  • 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.

    курсовая работа [4,8 M], добавлен 12.07.2012

  • Разработка схемы организации сети. Расчет требуемого количества мультиплексоров всех уровней и эквивалентных потоков между узлами сети. Выбор типа аппаратуры, способов защиты линейных и групповых трактов. Определение длины регенерационного участка.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 18.04.2015

  • Разработка транспортной оптической сети: выбор трассы прокладки и топологии сети, описание конструкции оптического кабеля, расчет количества мультиплексоров и длины участка регенерации. Представление схем организации связи, синхронизации и управления.

    курсовая работа [4,9 M], добавлен 23.11.2011

  • Процесс построения мультисервисных сетей связи, его этапы. Анализ технологий сетей передачи данных, их достоинства и недостатки. Проектирование мультисервисной сети связи с использованием телекоммуникационного оборудования разных производителей.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 23.12.2012

  • Расчет объема межстанционного трафика проектируемой сети. Разработка и оптимизация топологии сети, а также схемы организации связи. Проектирование оптического линейного тракта: выбор оптических интерфейсов, расчет протяженности участка регенерации.

    курсовая работа [538,8 K], добавлен 29.01.2015

  • Планирование сети корпорации, состоящей из центрального офиса, филиала и небольших удаленных офисов. Проектирование сети пассивного оборудования. Определение масштаба сети и архитектуры. Обоснование выбора сетевой технологии и физической топологии сети.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 24.01.2014

  • Основные возможности локальных вычислительных сетей. Потребности в интернете. Анализ существующих технологий ЛВС. Логическое проектирование ЛВС. Выбор оборудования и сетевого ПО. Расчёт затрат на создание сети. Работоспособность и безопасность сети.

    курсовая работа [979,9 K], добавлен 01.03.2011

  • Изучение системы оперативной и документальной связи на железнодорожном транспорте. Архитектура построения транспортной сети. Описание линейного кода для выбранной аппаратуры; определение скорости передачи сигналов. Расчёт надёжности линейного тракта.

    курсовая работа [453,6 K], добавлен 10.11.2014

  • Технология SDH, основные функциональные модули сети. Процессы загрузки (выгрузки) цифрового потока. Мультиплексоры Metropolis AMS фирмы Lucent Technologies. Расчет передаточных параметров оптического кабеля. Пример расчёта компонентов транспортной сети.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 18.07.2014

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.