Характеристика системы передачи на ответвлении



На участке ответвления                                       линия связи организуется МСП К-60П. Длина линии связи составляет   км.

    Система передачи К-60П предназначена для использования на симметричных непупинизированных парах кабельных линий передачи.

    Тип линии – кабели с симметричными парами и медными жилами МКС, МК, МКСА емкостью 4 х4 х 1,2 или 7 х 4 х 1,2 , а также кабель ЗК и аналогично ему емкостью 1 х 4 х 1,2 .

    Система связи двухкабельная однополосная. Линейный спектр частот 12 - 252 кГц, линейный спектр телеконтроля 252 – 280 кГц.

    Количество организуемых каналов 60, максимальная дальность связи составляет 12500 км, максимальная длина однородного участка линейного тракта 2500 км.

    Расчетная частота 252 кГц, коэффициент затухания кабеля на расчетной частоте при t=20оС α = 2,49 дБ/ км, αα = 2·10 -3.

    Максимальное расстояние между ОУП 250 – 300 км, номинальная длина усилительного участка от 19,4 до 21,2 км.

    Максимальное количество НУП между ОУП 12. Номинальные эквивалентные длины искусственных линий 3; 6; 9 км.

    Номинальное затухание усилительного участка ( только кабеля ) на максимальной частоте при максимальной температуре грунта 49 дБ; затухание ЛК 1 дБ; МК 2,6 дБ; двух линейных трансформаторов 1 дБ.

    Минимально корректируемая длина усилителног  участка 18,3 км. 

Схема организации связи на ответвлении

  Аппаратура К-60П широко используется для уплотнения симметричных цепей кабельных линий связи при однополосной четырехпроводной двухкабельной передаче. Схема организации связи приведена на рисунке № . Оборудование размещается на оконечных и промежуточных станциях. На оконечной станции размещается каналообразующее оборудование : стойки СТВ-ДС; СИП-60; СГП ; СЛУК-ОП; СДП; СВКО; ССС-8; генераторное оборудование СУГО-1-5.

Комплект измерительной аппаратуры.

На промежуточной обслуживаемой станции ОУП-2; ОУП-3 устанавливаются стойки СВКО; СДП; СЛУК-ОУП-2 или СЛУК-ОУП-3 в зависимости четный или нечетный номер ОУП.

Необслуживаемый усилительный пункт НУП грунтового типа устанавливается в контейнерах подземного типа с грунтовой АРУ.

Оборудованием является стойка промежуточная необслуживаемая СПУН. Отличительной особенностью СПУН авляется то, что в каждом третьем, четвертом НУП устанавливаются магистральные корректоры, а в остальных линейные корректоры.

На схеме организации связи показаны сервисные службы - служебная связь . телеконтроль и телемеханика.

Служебная связь организуется следующих типов: магистральная служебная связь, постанционная служебная связь и участковая служебная связь.

Дистанционное питание осуществляется по фантомной цепи четырехпроводного линейного тракта.

 

 

   

 

 

Разработка схемы организации связи с использованием ЦСП-ИКМ.

 

 

Для серийно выпускаемой аппаратуры ЦСП Зоновой и магистральной сетей предусмотрены оконечные пункты и необслуживаемые регенерационные пункты. Расстояние между ОП и ОРП или ОРП и ОРП называется секцией дистанционного питания и задается в паспортных данных системы передачи. При размещении ОРП следует руководствоваться следующими соображениями: расстояние ОРП-ОРП не должно превышать максимальной длины секции дистанционного питания; ОРП желательно располагать в населенных пунктах.

Оборудованием оконечных пунктов является аналого-цифровое АЦО; 

Оборудование вторичного временного группообразования СВВГ и стойка линейного оборудования  СЛО если рассматривается вариант использования ИКМ -120.

Для оборудования ИКМ-480 необходимо предусмотреть еще стойку третичного временного группообразования.

В качестве промежуточного оборудования используется обслуживаемые регенерационные пункты ОРП и необслуживаемые регенерационные пункты НРП.

Предусмотрена организация двух каналов служебной связи УСС и ПСС ( из которых УСС - двухпроводная без промежуточных усилителей) и система телеконтроля ТК.

    На рисунке №   представлена схема организации связи проектируемого цифрового линейного тракта. 

 

 

 

 

 

Схема организации связи на ответвлении

Аппаратура К-300 широко используется для уплотнения малогабаритных коаксиальных кабелей типа МКТСБ-4 с четырьмя коаксиальными парами 1.2 / 4,6.

    Схема организации связи однокабельная четырехпроводная. Оборудование К-300 делится на два функционально законченных комплекса: оборудование преобразования и  сопряжения и оборудование линейного тракта.

    Оборудование преобразования и сопряжения располагается на ОП и содержит:

    - стойки индивидуального оборудования СИП-60 (или СИП-300) и СТВ-ДС-60;

    унифицированные стойки первичных преобразователей УСПП или СПП;

    -унифицированную стойку вторичных преобразователей УСВП или СВП .

    -стойку унифицированную генераторного оборудования СУГО-1 для формирования несущих частот для стоек СИП и УСПП;

    -стойку унифицированную генераторного оборудования СУГО-2 для подачи несущих частот на стойку УСВП;

    - стойку коммутации первичных групп СКП;

    -стойку коммутации вторичных групп СКВТ.

Для организации транзита групп с аналогичными группами других систем устанавливаются стойки транзита первичных групп СТПГ и транзита вторичных групп СТВГ.

    Оборудование линейного тракта состоит:

    -стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОП;

    -стойка дистанционного питания СДП;

    -стойка телемеханики и дистанционного питания усилителей служебной связи СТДП;

    -стойка питания ЛАЦ СПЛ и стойка служебной связи ССС.

Оборудование ОУП и НУП по своему функциональному назначению соответствует оборудованию приемной части линейного тракта ОП, только вместо стойки СЛУК-ОП применяется стойка СЛУК-ОУП.

    В системе К-300 применяется три типа НУП : НУП с ТРУ, НУП с АРУ по КЧ и НУП-К.

    Предусматривается организация служебной связи , телемеханики и телеконтроля и дистанционного питания.  

 

1.Общая часть

1.1.Разработка схемы организации связи для ВОЛП.

                    Определение уровня иерархии.

 

 

    Для организации магистральной связи между пунктами А-Б-В используется топология «Кольцо». Эта топология обеспечивает высокую живучесть сети за счёт возможности организации защиты типа «1+1», за счёт наличия в синхронных мультиплексорах двух пар (главной и резервной) оптических агрегатных выходов (каналы приёма – передачи), которые дают возможность формирования двойного кольца со встречными потоками. Защита в двойном кольце может быть организована двумя путями.

    Первый путь – создания двунаправленного двойного кольца. В этом случае сигналы одного направления передаются одновременно двумя разными оптическими волокнами, одно из которых является главным, а другое – резервным. В обратном направлении сигналы передаются другой парой волокон. Постоянное наблюдение за кольцами определяет сетевой участок, на котором произошла авария в тракте главного волокна и автоматически переключает сигнал на резервное кольцо такая защита носит распределённый по кольцу характер и требует кабель с четырьмя волокнами.

    Другой путь - организации двусторонней связи с передачей сигнала по главному волокну только в одном направлении. Одновременно в резервном кольце сигналы передаются в обратном направлении. Такой метод в случае аварии использует переключение с главного кольца на резервное, называется однонаправленным доменным кольцом и требует только два оптических волокна.

Для выбора необходимого уровня STM составляется три схемы аварий на приведённом однонаправленном двойном кольце, путём вывода из строя одной секции волоконно-оптического кабеля. При этом «сработает» защита «1+1» и сигнал пойдёт по резервному кольцу, т.е. увеличится число потоков, проходящих через резервное кольцо. При этом надо помнить, что STM-1 обеспечивает организацию 63 ПЦП , а STM-4-до 252 ПЦП.

На первом участке В-Б предполагается авария. Таким образом от В к А пойдёт расчётное количество ПЦП из заданных цифровых потоков уровня Е1.

Аналогично моделируется аварийные ситуации на участках В-А и А-Б.

Из расчётных значений определяется уровень иерархии транспортной сети SDH.

 

 

Технологическая часть.

2.1. Выбор кабеля и системы передачи.

Высокая чувствительность оптических волокон к механическим воздействиям и фактором окружающей среды в процессе изготовления, прокладки и эксплуатации требует особого подхода к выбору ОК.

    При выборе ОК необходимо прежде всего учитывать их важные особенности : узкий предел зоны упругих растяжений (до 0.5…1.5%) и малую механическую прочность основного элемента кабеля – оптического волокна.

    В этой связи при разработке конструкции ОК необходимо предусмотреть:

- предохранение ОВ от растяжения и изгибов, могущих вызвать ухудшение передаточных характеристик;

- упрочнение кабеля силовыми элементами с целью ограничения его растяжения при одновременном обеспечения допустимых радиусов изгиба;

- защиту от механических , температурных и атмосферных воздействий.

    Исходя из этих требований предлагается оптический кабель типа ОКЛБг. Продукция завода «Одесскабель».

    Кабель связи оптический ОКЛБг предназначен для магистральных , зоновых и городских систем связи. Прокладывается в кабельной канализации, трубах , блоках, в грунтах всех категорий с высокой коррозийной агрессивностью, в том числе заражёнными грызунами , кроме грунтов подверженных мерзлотным деформациям, а также через болота, озёра, реки глубиной до 15 метров.

     Для одномодового волокна коэффициент затухания на длине волны

полоса пропускания ; хроматическая дисперсия для .

    Для организации магистральной связи необходимо выбрать оборудование ВОСП. Подходящим оборудованием является аппаратура SDH компании Lucent Technologies. Новое поколение оборудования компании было разработано для построения комплексной сети связи с SDH. С помощью этого комплекса имеется возможность создания больших сете SDH. С помощью этого комплекса имеется возможность создания больших сетей SDH, 1 SLM – 2000 – 4/16. Синхронные линейные мультиплексорные системы SLM – 2000 – 4 и SLM – 2000 – 16 это системы передачи с высокой пропускной способностью.

    Аппаратура SLM – 2000 – 4 объединяет четыре низкоскоростных входящих сигнала ( 140 Мбит/с).

    Система SLM – 16 объединяет 16 низкоскоростных входящих сигналов (140 Мбит/с PDH, либо STM – 1) в сигнал STM-16 (2.5 Гбит/с). Эти системы предназначены для обеспечения управляемого перехода от PDH к SDH.

    Низкоскоростные сигналы могут быть произвольной комбинацией сигналов 140 Мбит/с и сигналов STM-1.

    Архитектура системы SLM – 2000 обеспечивает поддержку гибкого вывода и ввода сигналов 140 Мбит/с.

    Система работает на длинах волн и λ=1500 нм. Можно устанавливать регенераторы для использования в длинных линиях связи.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 2149; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!