МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ та науки УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
КАФЕДРА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
КУРСОВА РОБОТА
з дисципліни “ОПТИЧНІ ТА РАДІОКАНАЛИ ТК”
ТЕМА: Розробка мережі м. Івано-Франківська
на основі обладнання SDH
Львів-2005
Зміст
Завдання на проектування
Магістральні ВОСПІ. Розрахунок магістральних ВОСПІ на основі обладнання “COMBIMUX”
Завдання:
Загальна характеристика магістральних ВОСПІ.
Технічні параметри апаратури “Сопка-4” і “Сопка-4М”.
Технічні параметри апаратури “COMBIMUX”.
Склад та конфігурації системи “COMBIMUX”.
Проект траси Ужгород-Львів-Київ-Суми на основі системи “COMBIMUX”.
Проект РРЛ траси Ужгород-Львів-Київ-Суми.
Висновки.
Загальна характеристика магістральних ВОСПІ
В даний час кабельна складова мережі, особливо магістральної її ділянки, повністю виконана на основі оптичних кабелів. Для задоволення потреб, що безперервно ростуть, в збільшенні пропускної спроможності мереж зв'язку інтенсивно упроваджуються системи передачі з часовим ущільненням - системи синхронної цифрової інформації різних ієрархій швидкостей - STM-4, STM-16, STM-64, в найближчій перспективі STM-256 (40 Гбіт/с), граничної для електронних методів обробки сигналів, що є. У цих системах перераховані цифрові потоки передаються на одній оптичній несучій з певною довжиною хвилі. Подальше підвищення швидкості передачі можливе тільки з використанням чисто оптичних методів часового ущільнення, що позначаються в англомовній технічній літературі абревіатурою OTDM (Optical Time Division Multiplexing).
Збільшення пропускної спроможності магістральних ВОСПІ відбувається завдяки широкому упровадженню оптичних і квантово-електронних технологій. У розвитку цих технологій затвердилася стійка тенденція повного витіснення електронних методів обробки сигналів оптичними. Для оптичного тракту магістральних ВОСПІ цей процес можна вважати відбувшимся, оскільки на цій ділянці ВОСПІ використовуються повністю оптичні компоненти: оптичні волокна і ОК на їх основі, оптичні підсилювачі передачі і прийому, оптичні проміжні підсилювачі, повністю оптичні компенсатори хроматичної дисперсії, повністю оптичні регенератори. Слід зазначити, що один з найважливіших компонентів оптичного тракту - оптичне волокно по такому параметру, як коефіцієнт загасання, наблизився на довжині хвилі 1550 нм до теоретичної межі 0,151 дБ/км. Для зменшення впливу оптичних нелінійних явищ, що виникають в ОВ при введенні в нього оптичного групового сигналу з підвищеним рівнем потужності (+23...30 дБм), створені одномодові оптичні волокна з великою ефективною площею поперечного перетину Sефф = 211 мкм2. Оптичний тракт секцій регенерації магістральних ВОСПІ великій протяжності, як правило, містить до 7...8 оптичних проміжних підсилювачів і до 9 елементарних кабельних ділянок . Довжина елементарної кабельної ділянки звичайно не перевищує 180 - 200 км. Достатньо часто виникає необхідність істотного збільшення довжини цих ділянок в тих місцях, де немає населених пунктів і джерел електричного живлення.
Одним з основних чинників, що обмежують довжину секції регенерації магістральних ВОСПІ, є збільшення тривалості інформаційних оптичних імпульсів в процесі їх розповсюдження в ОВ, що приводить до взаємного накладення інформаційних символів і виникнення помилок при прийомі сигналів.
Магістральні ВОСПІ великій протяжності, як правило, складаються з декількох секцій регенерації і пунктів регенерації, в яких застосовуються оптичні регенератори. В даний час в реалізованих проектах ВОСПІ використовуються оптичні квантово-електронні регенератори, в яких оптичний сигнал перетворюється в електронний і після відповідної обробки по відновленню форми і часових параметрів цифрових сигналів відбувається зворотне його перетворення в оптичні цифрові сигнали, проте, створені повністю оптичні регенератори без перетворення в електричну форму енергії сигналів.
2. Технічні параметри обладнання “СОПКА-4”, і “СОПКА-4М”
ВОСПІ Сопка-4
ВОСПІ Сопка-4 призначається для застосування на магістральних з'єднувальних лініях зв'язку первинної мережі, з використанням одномодового оптичного кабелю з коефіцієнтом загасання не більше 0,7 дБ/км на довжині хвилі 1,3 мкм. Апаратура забезпечує передачу усіх видів інформації в дискретному вигляді, і дозволяє Організувати по одному лінійному тракту 1920 каналів ТЧ.
В обладнанні ВОСПІ Сопка-4, що розташовується як в кінцевих (КП), так і в транзитних (ТРП) та в обслуговуємих (ОРП) регенераційних пунктах, передбачені стандартні цифрові стики, що дозволяє, при потребі, здійснити виділення цифрових потоків або окремих каналів в транзитних пунктах (ТРП).
Структурна схема обладнання лінійного тракту магістральної ВОСПІ Сопка-4 наведена на мал. 1. На лінії передачі передбачена можливість організації наступних типів пунктів:
КП - кінцевий регенераційний пункт лінії передачі;
ТРП транзитний регенераційний пункт, на якому здійснюється транзит по усім або частині систем передачі;
ОРП - обслуговуємий регенераційний пункт, при потребі може бути переведений в напівобслуговуємий режим роботи (НОРП);
НРП - необслуговуємий регенераційний пункт, енергоживлення якого здійснюється від автономного джерела живлення.
Комплекс обладнання лінійного тракту системи передачі ВОСПІ Сопка-4 складається з кінцевого обладнання, що розташовується в обслуговуємому пункті, проміжного обладнання, що розташовується в необслуговуємому пункті та спеціалізованої контрольно-вимірювальної апаратури. Обладнання кінцевої станції включає в себе:
стояк обладнання лінійного тракту четвертинний оптичний (СОЛТ-4-О) з пристроєм стику станційного і лінійного кабелів (ПССЛК), що входить до комплекту ЗІП;
стояк телемеханіки (СТМ); - стояк службового зв'язку (ССЗ).
Обладнання включає в себе також типове цифрове каналоутворююче обладнання, обладнання четвертинного, третинного та вторинного групоутворення. Обладнання обслуговуємого регенераційного пункту аналогічне обладнанню кінцевої станції, і відрізняється від останнього відсутністю в його складі обладнання часового групоутворення. Обладнання необслуговуємого регенераційного пункту включає в себе:
контейнер для розміщення апаратури регенераційного пункту (НРПГ-4-О);
апаратури регенераційного пункту (АРП-4-О).
Обладнання стояка СОЛТ-4-О працює наступним чином.
Сигнал стику в коді СМІ поступає в кодер (КД) зі швидкістю 139,265 Мбіт/с, де відбувається його перетворення в сигнал NRZ без зміни швидкості. Далі сигнал NRZ через скремблер потрапляє на вхід формувача сигналу передачі (ФСП), який здійснює формування сигналу 10B1P1R, що передається з швидкістю 167,1168 Мбіт/с і вміщує крім інформаційного ще сигнали службового зв'язку та телемеханіки. З виходу ФСП сигнал 10B1P1R потрапляє в коректор передачі (КРП). Отриманий на виході КРП сигнал потрапляє в пристрій передачі оптоелектронний (ППО-О) і далі, через оптичний роз'єм, в оптичний кабель. На протилежному кінці лінійний сигнал із оптичного кабелю зі швидкістю 167,1168 Мбіт/с потрапляє на вхід пристрою приймального оптоелектронного (ППРО-О) через оптичний роз'єм. В ППРО-О здійснюється перетворення оптичного сигналу в електричний. Перетворений сигнал потрапляє на вхід пристрою відновлення сигналу (ПВС-О), який регенерує імпульси сигналу по амплітуді, тривалості та розміщенню на тактовому інтервалі. Регенерований сигнал потрапляє на вхід пристрою перетворення сигналу (ППС-О), який формує з лінійного сигналу два потоки з одночасним зниженням швидкості до 83,558 Мбіт/с. В пристрої комутації та синхронізації (ПКС) здійснюється входження сигналу в синхронізм, виділення з двох потоків інформації службового зв'язку, сигналів телемеханіки та об'єднання двох напівпотоків в один.
Мал. 1. Структурна схема ВОСПІ Сопка-4