Смекни!
smekni.com

Строительство соединительных линий между узлами коммутации г. Магнитогорска и г. Учалы (стр. 2 из 6)

NE1 общ =2·NE1=34

Итак необходимо 32 потоков Е1.

B=NЕ1 общ∙2,048=69,632 Мбит/с.

Таким образом, для организации связи между городом Учалы и городом Магнитогорск необходимо передавать информацию со скоростью 69,632 Мбит/с. То есть необходим поток STM-1 155,52 Мбит/с (63 потока Е1).

1.3 Выбор схемы организации связи

Существует четыре основных схемы организации связи:

Рисунок 1 Схема организации связи №1

В схеме №1 входящие и исходящие соединительные линии организуются по отдельным волокнам и работают на одной длине волны.

Рисунок 2 Схема организации №2

В схеме №2 входящие и исходящие СЛ тоже организуются по отдельным волокнам и работают на сетке длин волн (используется до 80 оптических несущих). То есть здесь применяется технология DWDM (плотное оптическое мультиплексирование).


Рисунок 3 Схема организации №3

В схеме №3 входящие и исходящие СЛ организуются по одному волокну и работают на одной длине волны. Для разделения входящих и исходящих потоков используют ответвители.

Рисунок 4 Схема организации связи №4

В схеме №4 входящие и исходящие СЛ организуются по одному волокну и работают на двух различных длинах волн.

Для выбора схемы организации связи необходимо учитывать расстояние между узлами коммутации и объем передаваемой информации. Например, при небольших расстояниях и маленьком объеме информации выгодно использовать схему №3. А при обратной ситуации - схему №2.

В данном проекте целесообразно использовать схему №1 длиной волны либо 1310 нм, либо 1550 нм, так как передается небольшой объем информации В=155,52 Мбит/c на расстояние L=112 км.

1.4 Выбор типа волоконно-оптической системы передачи

Выбор системы передачи определяется числом каналов, организуемых на данном направлении, видами передаваемой информации, требованиями к качественным показателям каналов передачи и соображениями экономической эффективности. Как правило, существует несколько вариантов выбора системы передачи и предпочтение отдается такой системе, которая обеспечивает возможность качественной передачи требуемого объема информации и одновременно требует меньших затрат на строительство и последующую эксплуатацию. Выбор наиболее рациональной системы определяется технико-экономическим сравнением вариантов. При этом следует также учитывать возможность использования существующих сооружений связи. В данном проекте выбран мультиплексор уровня STM-1 Оптический мультиплексор «Транспорт S1».

«Транспорт-S1» - полнофункциональный SDH-мультиплексор, предназначенный для построения транспортных сетей SDH уровня STM-1. Мультиплексор может работать по одному или двум одномодовым или многомодовым оптическим волокнам.

Состав и назначение оборудования:

Аппаратура стандарта СТМ-1 “Транспорт S1” состоит из 1U базового модуля, в который может быть установлено до 3х модулей расширения. Также может быть установлен один модуль служебной связи. Базовый модуль содержит 2 оптических приёмопередатчика, каждый со скоростью группового потока 155,52 Мбит/с, блок питания AC и DC, обеспечивает подключение хронирующей частоты 2048, аварийной сигнализации, канал управления и предоставление дополнительного канала Fast Ethernet для использования сторонним оборудованием. Модуль расширения подключается к базовому модулю со скоростью передачи данных 51,84 Мбит/с. Модули могут быть разных типов, они обеспечивают подключение к потокам E1 2048кбит/с, Fast Ethernet, V.35 . В настоящее время доступны модули расширения на 21e1, 6FE, 1FE. Модуль служебной связи устанавливается в отведенное для него место и не занимает место модуля расширения. Служебная связь возможна в следующих режимах:

АК - АК (телефонный аппарат - телефонный аппарат );

АК - СК (телефонный аппарат – линия);

СК - СК (линия – линия);

ТЧ - ТЧ.

Отличительные особенности:

- Надежность – средний срок наработки на отказ более 20 лет, гарантия – 3 года.

- Блоки питания и тракты E1 выдерживают разряды статического электричества 50 кВ без изменения параметров.

- Удобство монтажа - все разъемы, включая предохранители и болт заземления, выведены на переднюю панель.

- Реализация трактов E1 обладает пониженным значением джиттера, что обеспечивает соблюдение норм для E1 при дрейфе синхронизации и даже при нарушении синхронизации системы SТМ-1 . Система коммутации сохраняет работоспособность даже при нарушении синхронизации. Например, вполне работоспособным будет вариант из нескольких пунктов связи, в каждом из которых изделие будет работать со своей частотой.

- Возможно конструктивное исполнение мультиплексора для работы по одному волокну.

Таблица 2. Технические характеристики мультиплексора Транспорт S1

Топология:
Точка-точка, кольцо, цепь
Основные линейные интерфейсы базового модуля :
Тип интерфейса STM-1 Ethernet 10/100BaseT Дополнительный
рек. ITU-T G.957/G.958
Количество интерфейсов 2 1
Скорость передачи, Мбит/с 155,520 0,192 (DCCR) 2,048 (VC-12,E1) 48,384 (VC-3)
Линейный код NRZ -
Основные линейные интерфейсы плат расширения:
Тип интерфейса плат расширения E1 Ethernet 10/100BaseT
рек. ITU-T G.703 Поддержка VCAT
Количество интерфейсов 21 ... 63 1 ... 18
Скорость передачи, Мбит/с 2,048 n*VC12, где n=1..21
Линейный код HDB3 -
Импеданс, Ом
- Управление: Порт управления TCP/IP, 10/100BaseT Интерфейс нижнего уровня Терминальный: VT100, X-modem Интерфейс верхнего уровня Программное обеспечение «Центр управления S1» разработки ОАО «Русская телефонная компания». Используя интерфейс нижнего уровня, пользователь может адаптировать «Транспорт-S1» к своей системе управления или написать собственное программное обеспечение Каналы удаленного доступа DCCM и VC-12/E1, поддерживает режим прозрачности каналов DCCM и DCCR Синхронизация: Источники синхронизации L1.1, L1.2, любой поток Е, вход внешней синхронизации 2048 кГц Вход внешней синхронизации 2048 кГц, рек. ITU-T G.703.10 (120 Ом сбалансированный) Выход внешней синхронизации 2048 кГц, рек. ITU-T G.703.10 (120 Ом сбалансированный) Управление синхронизацией Поддержка SSM, автоматическое предотвращение петли. Матрица коммутации: Емкость 252х252 VC-12, 12x12 VC-3 Вид защиты SNCP 1+1 на уровне VC-12 Обслуживание станционной сигнализации: 1 вход для внешних аварийных сигналов Гальванически развязанный датчик напряжения 1 выход к станционной сигнализации Релейный контакт Интерфейс служебной связи: Тип интерфейса Абонентский, станционный или канал ТЧ, выбираемый программно Скорость передачи 64 кбит/с. Требования к электропитанию: Напряжение электропитания -60 В (диапазон -36 ... 72 В) постоянного тока и 220 В переменного тока 50Гц. Возможность включения двух источников одновременно. Максимальная потребляемая мощность От 15 до 45 Вт в зависимости от комплектации. Габариты: Корпус для 19" стойки (ВхШхГ) 56х482х282 мм Условия эксплуатации: Температурный диапазон работы +5 ... +40°С Относительная влажность < 85% при t = +25°С

Таблица 3 Характеристика оптического интерфейса STM-1 в соответствии с рек. ITU-T G.957 и G.958

Тип оптического интерфейса L1.1
Оптический разъем FC
Оптический передатчик
Диапазон рабочих длин волн, нм 1310 (1550 – опция)
Средняя мощность передачи, дБм 0
Оптический приемник
Чувствительность приемника при коэффициенте ошибок 10-10, дБм -34
Максимальный уровень, допустимый на входе, дБм 0
Длина волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), включая 2 дБ на соединения и запас на восстановление волоконно-оптического кабеля (ВОК), км 0 ... 80 (0..120 – при 1550нм)

Таблица 4. Характеристика оптического интерфейса STM-1 с модулем WDM (работа по одному волокну)

Тип оптического интерфейса Нет
Оптический разъем
Оптический передатчик
Направление передачи Запад Восток
Диапазон рабочих длин волн, нм 1550 1310
Средняя мощность передачи, включая запас на старение: максимум, дБм минимум, дБм -3 0
Оптический приемник
Чувствительность приемника при коэффициентe ошибок 10-10, дБм -34
Максимальный уровень, допустимый на входе, дБм 0
Длина волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), включая 2 дБ на соединения и запас на восстановление волоконно-оптического кабеля (ВОК), км 0 ... 80

оптический кабель трасса электропитание

1.5 Выбор типа ОВ

Правильный выбор ОВ является ответственной и требующей должного анализа задачей при проектировании ВОЛС. Определяющими параметрами одномодовых волокон являются: тип волокна по дисперсионному параметру, рабочие окна прозрачности, затухание в рабочем диапазоне, прирост затухания и ряд других параметров. В данном курсовом проекте я выбрал одномодовое волокно CorningInc. SMF 28e.