Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 11:04, курсовая работа
В курсовом проекте необходимо разработать участок единой сети связи РФ с применением систем плезиохронной цифровой иерархии (PDH), которая является основой существующих цифровых сетей на базе ВОСП. Рассчитать число потоков всех уровней PDH, выбрать тип и марку оборудования, его комплектацию. Также необходимо выбрать тип кабеля. Разработать схему взаимодействия оборудования на линейном участке и в линейно-аппаратном цехе (ЛАЦ), рассчитать и выбрать источник питания оборудования; разработать схему синхронизации аппаратуры связи.
Введение…………………………………………………………………………..1
1. Преобразование информационных сигналов в стандартные уровни PDH...3
2. Расчет количества цифровых потоков всех уровней PDH между заданными пунктами…………………...……………………………………...…8
3. Выбор ЦСП между заданными пунктами.…………………..……………….9
4. Проектирование линейного тракта цифровой ВОСП PDH………………..22
4.1. Выбор оптического кабеля……………………………………………...23
4.2. Расчет длины участка регенерации…………………………………….25
4.3. Размещение регенераторов…………………………………………..…29
4.4. Проверка правильности размещения регенераторов на участках сети………………………………………………………………………………..30
5. Разработка схемы организации связи………………………………………..32
6. Выбор аппаратуры электропитания ………………………………………....33
7. Разработка схемы синхронизации оборудования…………………………...36
8.Принципы организации служебной связи, сигнализации, контроля и управления……………………………………………………………………….37
9. Вспомогательное оборудование………………………………………..…….38
10.Комплектация оборудования…………..…………………………………….41
11.Схема прохождения цепей по ЛАЦ ……………………………………...…42
Заключение………………………………………………………………...……..43
Список используемой литературы………
дБ/км ;
36 – 0,02 – 0,6 – 0,1 – 3 – 3 – 0,4 ∙ 4 = 28,48 дБ
Теперь рассчитаем минимальную длину регенерационного участка :
= 0 + 4 – 0,02 – 0,06 – 0,1 – 3 – 3 – 0,4 ∙ 4 = – 3,78 дБ
Исходя из этого можно сказать, что весь числитель окажется отрицательным числом, так как все величины отрицательные, но отрицательной минимальной длины регенерационного участка не может быть. Поэтому делаем вывод, что все = 0.
Произведем проверку по дисперсии:
Так как в качестве линейного используется код 8В10В, тогда
193,75 МГц
В данном случае условие так же выполняется, но длина регенерационного участка для этой системы меньше чем для ТЛС-32, следовательно на участках А – Б и Б – Г она не должна превышать 75,8 км.
4.3 Размещение регенераторов.
Рассчитаем количество необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП) на участках.
N =[L(км) / lРУ(км)]-1;
NА-Б = [244 / 75,8)]-1=3;
NБ-Г = [183 / 75,8)]-1=2;
NГ-Д = [301 / 84,2)]-1=4;
NГ-В = [214 / 84,2)]-1=2;
NГ-Е = [138 / 41,3)]-1=3.
Размещение регенераторов необходимо производить соблюдая неравенство:
Исходя из этого, составим схему размещения регенераторов.
Рисунок 4.2 Схема размещения регенераторов.
4.4 Проверка правильности размещения регенераторов на участках сети.
При этом должно выполнятся соотношение: .
Для одномодового участка:
РПР МАХ = - 3 – 0,36 ∙ 72 – 0,02∙( - 1) – 0,4 ∙ 4 = - 33,8 дБ;
РПР МIN = - 3 – 0,36 ∙ 54 – 0,02∙( - 1) – 0,4 ∙ 4 = - 24,3 дБ.
Для многомодового участка:
РПР МАХ = - 3 – 0,7 ∙ 38 – 0,1∙( - 1) – 0,4 ∙ 4 = - 32,1 дБ;
РПР МIN = - 3 – 0,7 ∙ 72 – 0,1∙( - 1) – 0,4∙4 = - 27.7 дБ.
где -вероятность ошибки одного регенератора,
- количество регенераторов в направлении,
- нормативное значение
где - длина секции регенерации внутризоновой сети,
- нормативное значение
Рассчитаем вероятность ошибки на каждом участке.
Участок А – Б:
РОШ = 4∙10-9;
РОШ НОРМ = ∙10-7 = 4∙10-8;
Участок Б – Г:
РОШ = 3∙10-9;
РОШ НОРМ = ∙10-7 = 3∙10-8;
Участок Г – В:
РОШ = 3∙10-9;
РОШ НОРМ = ∙10-7 = 3,6∙10-8;
Участок Г – Д:
РОШ = 5∙10-9;
РОШ НОРМ = ∙10-7 = 5∙10-8;
Участок Г – Е:
РОШ = 4∙10-9;
РОШ НОРМ = ∙10-7 = 0,23∙10-8;
Рассчитаем вероятность ошибки на каждом направлении.
Направление А – Б:
РОШ НОРМ А – Б = 4∙10-8;
РОШ А – Б = 4∙10-9;
Направление А – Г:
РОШ НОРМ А – Г = РОШ НОРМ А – Б + РОШ НОРМ Б – Г = 4∙10-8 + 3∙10-8 = 7∙10-8;
РОШ А – Г = РОШ А – Б + РОШ Б – Г = 4∙10-9 + 3∙10-9 = 7∙10-9;
Направление А – В:
РОШ НОРМ А – В = РОШ НОРМ А – Г + РОШ НОРМ Г – В = 7∙10-8 + 3,6∙10-8 = 10,6∙10-8;
РОШ А – В = РОШ А – Г + РОШ Г – В = 4∙10-9 + 3∙10-9 = 10-8;
Направление Д – А:
РОШ НОРМ Д – А = РОШ НОРМ А – Г + РОШ НОРМ Г – Д = 7∙10-8 + 5∙10-8 = 1,2∙10-7;
РОШ Д – А = РОШ А – Г + РОШ Г – Д = 7∙10-9 + 5∙10-9 = 1,2∙10-8;
Направление Е – Б:
РОШ НОРМ Е – Б = РОШ НОРМ Б – Г + РОШ НОРМ Г – Е = 3∙10-8 + 2,3∙10-8 = 5,3∙10-8;
РОШ Е – Б = РОШ Б – Г + РОШ Г – Е = 3∙10-9 + 4∙10-9 = 7∙10-9;
Направление Д – Е:
РОШ НОРМ Д – Е = РОШ НОРМ Г – Д + РОШ НОРМ Г – Е = 5∙10-8 + 2,3∙10-8 = 7,3∙10-8;
РОШ Д – Е = РОШ Г – Д + РОШ Г – Е = 5∙10-9 + 4∙10-9 = 9∙10-9.
Из вышеприведенных расчетов видно, что все соотношения выполняются, следовательно, можно сделать вывод о том что регенераторы размещены правильно.
5. Разработка схемы организации связи.
Схема организации связи представляет собой схему, на которой указываются оконечные и транзитные пункты, НРП, каналообразующее оборудование, оборудование группообразования и оборудование линейного тракта; а также все используемые в КО интерфейсы, указываются направления, в которых работают каналы. На схеме указываются тип кабелей, соединяющих данные пункты между собой.
В качестве каналообразующего оборудования а также оборудования группообразования и линейного тракта в каждом пункте схемы используется аппаратура фирмы Морион.
Для передачи ТВ используется оптическое цифровое видео оборудование (ОЦВО) фирмы РОТЕК марки И-4000.
Схема организации связи приведена в приложении 1 данного курсового проекта.
6 Выбор аппаратуры электропитания проектируемых узлов связи.
Оборудование питается постоянным током от аппаратуры электропитания. Обычно электропитание осуществляется от аккумуляторной батареи, работающей в буфере с выпрямителем.
Современное оборудование электропитания содержит малогабаритные необслуживаемые аккумуляторы (основной и резервный), а также 2 рабочих выпрямителя и один резервный.
Произведем расчет электропитающего оборудования для каждого пункта.
В пунктах, где установлен И-4000, для него расчет не производится, так как он питается от сети.
Таблица 6.1 Расчет мощности электропитающей установки в пункте А.
№ п/п | Наименование мультиплексора | Потребляемая мощность, Вт | Число мультиплексоров | Суммарная мощность, Вт |
1. | OGM -30Е | 72 | 34 | 2448 |
2. | ТЛС - 32 | 27 | 18 | 486 |
Суммарная
мощность: | ||||
Суммарная
мощность: 1,5 |
Таблица 6.2 Расчет мощности электропитающей установки в пункте Б.
№ п/п | Наименование мультиплексора | Потребляемая мощность, Вт | Число мультиплексоров | Суммарная мощность, Вт |
1. | OGM - 30Е | 72 | 13 | 936 |
2. | ТЛС – 32 | 27 | 36 | 972 |
Суммарная
мощность: | ||||
Суммарная
мощность: 1,5 |
Таблица 6.3 Расчет мощности электропитающей установки в пункте Г.
№ п/п | Наименование мультиплексора | Потребляемая мощность, Вт | Число мультиплексоров | Суммарная мощность, Вт |
1. | OGM-30Е | 72 | 14 | 1008 |
2. | ТЛС - 32 | 27 | 40 | 1080 |
Суммарная
мощность: | ||||
Суммарная
мощность: 1,5 |
Таблица 6.4 Расчет мощности электропитающей установки в пункте Д.
№ п/п | Наименование мультиплексора | Потребляемая мощность, Вт | Число мультиплексоров | Суммарная мощность, Вт |
1. | OGM -30Е | 72 | 11 | 792 |
2. | ТЛС – 32 | 27 | 5 | 135 |
Суммарная
мощность: | ||||
Суммарная
мощность: 1,5 |
Таблица 6.5 Расчет мощности электропитающей установки в пункте В.
№ п/п | Наименование мультиплексора | Потребляемая мощность, Вт | Число мультиплексоров | Суммарная мощность, Вт |
1. | OGM - 30Е | 72 | 8 | 216 |
2. | ТЛС – 32 | 27 | 6 | 162 |
Суммарная
мощность: | ||||
Суммарная
мощность: 1,5 |
Информация о работе Проектирование линейного тракта цифровой ВОСП PDH