Курсовая работа (т): Розрахунок параметрів передачі оптичного волокна

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Загасання - це величина, що характеризує втрати амплітуди, вимірюється в децибелах (дБ). Величина втрат сигналу виражається отріцательнимі5 значеннями, відповідно, значенню -2 дБ відповідає більш сильний сигнал, ніж значенню -4 дБ. Для кожних 6 децибел величина сигналу зменшується в два рази. Іншими словами, сигнал загасанням -8 дБ в два рази менше, ніж сигнал з загасанням в -2 дБ. Про це важливо пам'ятати при порівнянні характеристик різних відгалужувальних кабелів.

Якщо загасання не контролювати, рівень сигналу понизиться так, що приймаюча сторона не зможе обробити передану інформацію. Чим вище частота потоку сигналу, тим сильніше він схильний загасання. Із збільшенням частоти рівень сигналу швидше знижується в контрольних точках у напрямку до пункту призначення. Саме з цієї причини приймачів високошвидкісного обладнання значно складніше розпізнати вихідний сигнал. Ще один аспект, який відрізняє аналогові сигнали від цифрових - спосіб корекції загасання.

Цифрові сигнали складаються з дискретних значень, тому їх легко виявити і регенерувати. Цифровий повторювач повністю регенерує сигнал, дозволяючи збільшити відстань, на які можуть бути передані дані. Після того як ослаблений сигнал надходить у повторювач, він відновлюється і передається далі, маючи рівень вихідного сигналу.

Аналогові сигнали регенеруються. Потоки аналогових сигналів повинні посилюватися через постійної зміни їх амплітуди. Коли сигнал загасає, його амплітуда у фізичній передавальної середовищі повинна бути збільшена. У цьому і полягає фундаментальна проблема цього методу підсилення.

Визначаємо максимальну довжину РД за формулою:


Де ЕП-енергетичний потенціал апаратури;

-запас на старіння;

-загасання на роз'ємну;

-загасання на стику волокно - волокно

-будівельна довжина кабелю;



Де =10 дб - діапазон спрацьовування системи λРД

. РОЗРАХУНОК ДОВЖИНИ Рд ПО ДИСПЕРСІЇ

Крім загасання довжина РД обмежена також дисперсією. Якщо загасання впливає на рівень сигналу, то дисперсія впливає на частотно тимчасові характеристики.

Довжина РУ по дисперсії розраховується за формулою:


Де σ-середньоквадратичне значення питомої дисперсії

∆ƛ-ширина спектра излучения лазера (для аппаратуры уровня STM-16 ∆ƛ=<0,6нм);скорость передачи=2500


Приймемо  = 9км. Така довжина РД менше мінімальної довжини по загасання, тому для нормальної роботи системи АРУ необхідно встановлювати атенюатор на вході НРП.

ВИСНОВОК

В даний час телекомунікаційні мережі повинні будуватися на базі сучасних технологій цифрових систем передачі і пристроїв автоматичної комутації цифрових потоків, мати гнучку і легко керовану структуру. У них необхідно забезпечувати:

) надійну, високоякісну передачу і оперативне перемикання сигналів різношвидкісних цифрових потоків на розгалуженої транспортної мережі;

) виділення / вставку цих потоків в довільних пунктах доступу цифрового лінійного тракту;

) можливість спільної роботи обладнання SDH різних фірм-виробників на мережі одного оператора і зручність взаємодії декількох мережевих операторів;

) виконання автоматизованого контролю якості функціонування, оперативного управління та експлуатаційного обслуговування різних елементів мережі;

) розвиток існуючих і поява різних нових видів електрозв'язку та додаткових видів обслуговування, що використовують як синхронний, так і асинхронний способи передачі цифрових сигналів.

Телефонізація нерозривно пов'язана з розвитком первинної мережі, зміною топології місцевих телефонних мереж загального користування, їх цифровізацією і впровадженням нових технологій АТМ, SDH (Synchronous Digital Hierarchy - синхронної цифрової ієрархії). Перспективи розвитку транспортних мереж полягають у подальшій цифровізації магістральної первинної мережі - будівництві волоконно-оптичних ліній передачі (ВОЛП), виконаних за технологією синхронної цифрової ієрархії (SDH). Системи СЦІ забезпечують швидкості передачі від 155 Мбіт/с і вище і можуть транспортувати як сигнали існуючих цифрових систем, так і нових перспективних служб, у тому числі широкосмугових. Апаратура SDH є програмно керованою і інтегрує в собі засоби перетворення, передачі, оперативного перемикання, контролю, управління. Тому впровадження SDH являє собою якісно новий етап розвитку цифрової мережі зв'язку. Сьогодні системи передачі SDH визнані у всьому світі як найбільш сучасна і добре відпрацьована технологія для побудови транспортних мереж зв'язку. Практично всі розвинені країни широко застосовують системи передачі SDH, а деякі розвивають свої мережі тільки на базі систем передачі SDH вже з 1996 року. Провідні фірми - виробники різко скоротили виробництво апаратури плезіохрона ЦСП. Альтернативи застосуванню систем передачі SDH на широкосмугових мультисервісних мережах донедавна фактично не існувало.

Однак надання користувачам мережі все більшого числа нових послуг і перехід на пакетні принципи передачі та комутації цифрових сигналів вимагають застосування в мережі високопродуктивного і багатофункціонального обладнання, що володіє необхідною масштабованістю, гнучкістю і надійністю. Зазначена проблема успішно вирішується шляхом комбінованого застосування цілого спектра новітніх технологій:

) одномодових оптичних волокон типу TrueWave RS, TrueWave XL, All Wavе компанії Lucent і типу SMF-28; LEAF, Metro Cor фірми Corning

) технології тимчасового мультиплексування сигналів, зокрема,технології SDH різних рівнів;

) технології щільного хвильового мультиплексування сигналів DWDM.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Телекомунікаційні мережі: Підр. для студ. вищ. навч. закл. за напрямком “Телекомунікації”. - К.: Техніка, 2009. - 392 с.: іл.

. Прием телевидения и радиовещания со спутников /Д.Ю. Бэм, М.Е. Ильченко, А.П. Живков, Л.Г. Гассанов. - К.: Техніка, 2010. - 176 с.

. Ящук Л.О. Оптимізація обласних маршрутів перевезення пошти // Зв'язок. - 2001. - № 5. - С. 46-48.

. Горелкіна С. Б. Планування та аналіз проектів у галузі зв'язку. Навчальний посібник. - Одеса: УДАЗ ім. О.С. Попова, 2010.- 102 с.

. Трегубова И. А., Клименко В. А., Полудень М. А. Учебное пособие по курсу “Компьютерная графика и проектирование в электросвязи”. - Одесса: УГАС им. А.С. Попова, 2000.- 63 с.

. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. -К.: Держстандарт України, 1995. - 38 с.

. Rueppel R.A. Stream Ciphers in Contemporary Cryptology: The Science of Information Integrity, G. Simmons, ed., IEEE Press, 2009.

. Блех Ю, Гетце У. Инвестиционные расчеты: Пер. с нем. - Калинингр: Янтар. сказ, 1997. - 438 с.

. Обзор аналитических методов расчета и оптимизаиии мультиресурсных систем обслуживания /А.З. Мешков, С.Н. Константинов; Науч.-произв. корпорации "Киев. ин-т автоматаки". - К., 1996. - 44 с. - Рус.-Деп. в ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210.10 96. Аннот. в журн. "Автоматизация производственных процессов", - 2006. - № 2.

. Афанасьев А. Методы управления документооборотом в организации. - 2000 // web: http://www.citforum.ru/ofis/104.shtml.