Антиплагиат (1207909), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Тогда длина регенерационного участка для потоков STM разногоуровня определится по формуле (5.6):lру STM1≤0,25×106156×0,63=2543,7 кмlру STM4≤0,25×106622×0,63=638,0 кмlру STM16≤0,25×1062488×0,63=159,5 кмlру STM64≤0,25×1069952×0,63=39,8 кмТаким образом, в результате расчетов получено четыре значения длины регенерационного участка lру (с учетом дисперсии)для различных скоростей сигнала.Во втором разделе было рассчитано, что для проектируемой линии связи подойдет уровень потоков STM-1. Длянегопоформуле 5.6 длина регенерационного участка составляет 2543,7 км, что превышает длину проектируемой линии, поэтомуустановка регенераторов не требуется.Полученные результаты сведем в таблицу 5.2.Таблица 5.2 - Результаты расчетов длины регенерационного участка с учетом дисперсии для различных скоростей сигналаУровень потокаαk, дБ/кмτ, пс/кмlру(αk), кмlру(τ), кмSТМ-10,180,63167,42543,7SТМ-40,180,63167,4638,0SТМ-160,180,63167,4159,5STM-640,180,63167,439,8Из полученных результатов видно, что для системы Транспорт S1 (STM-1) расстояние участка регенерации по дисперсии достаточнодля корректной и надежной работы, поэтому нет необходимости использовать компенсаторы дисперсии.
Это является хорошимдостоинством выбранной системы, потому чтоиз-за больших потерь, вносимых модулем, его нежелательно устанавливать на выходе оптического кабеля, т.к. этоприведет к уменьшению сигнала на входе в оптический усилитель, и, следовательно, к увеличению отношениясигнал/шум. Физически модуль для компенсации дисперсии устанавливается встойкеприемопередающейаппаратуры, один компенсатор на одно оптическое волокно.На практике принято компенсировать дисперсию по всему линейному тракту после каждого оптического усилителя.Но так как в данной ВОЛС усилители входят в состав приемопередающей аппаратуры, то оптимальным являетсяhttp://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.24068477&repNumb=116/2720.06.2016Антиплагиатразмещение модуля между оптическим усилителем передающего оборудования и оптическим кабелем.[13]Построение диаграммы уровней оптической мощностиОпределим запас надежности, для этого примем некоторые данные, которые занесем в таблицу 5.3.Таблица 5.3 – Факторы надежностиФактор среды, дБ1Фактор старения, дБ2Фактор дисперсии, дБ0,5Фактор флуктуации, дБ0,2Фактор ремонта, дБ1Запас ошибок проектирования, дБ 1Суммируем данные, итого получим:Аз= 1 + 2 + 0,5 + 0,2 + 1 + 1 = 5,7 дБВычислим энергетический потенциал линии связи, для этого вычтем из энергетического потенциала аппаратуры запас надежности:Wпот=W-Аз=32-5,7=26,3 дБДля подключения станционного оборудования используются коннекторы, следовательно, на один регенерационный участокприходится два разъемных соединения:Арс=αрс×2=0,2×2=0,4 дБСращивание оптических волокон производится при соединении строительных длин волн и вводе кабеля в оконечные ирегенерационные пункты.Анс=αнс×пнс(5.7)где αнс – потери на неразъёмном соединении, дБ.пнс – строительная длина кабеля, км.Вычисление максимально допустимого затухания кабеля:Акаб=Wпот-Арс-Анс(5.8)Вычисление максимально нормализированного затухания кабеля:αкаб макс=Aкабlуч(5.9)Вычисление ожидаемых потерь в волокне:Авол=lуч×αk(5.10)где αk – километрическое затухание кабеля, дБ/км.(табл.
5.1)Вычисление уровня принятого сигнала:Рпр=Pout-Арс-Анс-Авол(5.11)Рассчитаем данные по всем вышеупомянутым формулам (5.7), (5.8), (5.9), (5.10) и (5.11) для каждого из регенерационных участкови внесем значения в таблицу 5.4.Таблица 5.4 - Сводная таблица расчетовУчастокДлина кабеля с учетом запаса, lуч кмКоличество сростков, штЗатухание на сростках Анс, дБКоличество коннекторов, штЗатухание на коннекторах Арс, дБДопустимое затухание в кабеле Акаб, дБКоэффициент затухания в кабеле αкаб макс, дБ/кмОжидаемые потери в волокне Авол, дБМощность принятого сигнала Рпр, дБЯкутск- Хатассы15,940,0820,425,521,62,86-7,34Хатассы- Табагаhttp://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.24068477&repNumb=117/27Антиплагиат20.06.201623,760,1220,425,481,074,27-8,79Табага- Чапаево33,3110,2220,425,380,765,99-10,61Чапаево- Ой25,970,1420,425,460,984,66-9,2Ой- Покровск10,430,0620,425,542,451,87-6,33Ой- Степана Ефремова10,530,0620,425,542,431,89-6,35По произведенным расчетам построим диаграмму уровней оптической мощности.
Диаграмма вынесена в приложение В.Синхронизация на участке «Якутск – Покровск»Элементы сетей SH требуют синхронизации, т.к. передаваемый ими оптический сигнал является синхронным, но потерясинхронизации сетевых элементовне приводит к возникновению проскальзывания. Это обусловлено тем фактом, что полезная нагрузка[2]SH использует указатели. Несоответствие скоростей передачи и приема вызывает изменение в указателе.Однако выравнивание указателя может привести к возникновению джиттера и вандера в передаваемом сигнале.Избыточный джиттер – это потеря кадровой синхронизации, а избыточный вандер – проскальзывание на оконечномоборудовании.Поэтому[2]цель синхронизации сети SH – это ограничение числа выравниваний указателя, осуществляемыхсетевым элементом SH, а достигается это использованием более стабильных тактовых генераторов на[3]всем участке сети.Система передачи сигнала синхронизации основывается на иерархической системе, это значитчтокаждый уровень задающего генератора синхронизируется по эталону более высокого уровня:первый уровень – первичный эталонный генератор (Q2 по G.811);http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.24068477&repNumb=118/27Антиплагиат20.06.2016второй уровень – ведомый задающий генератор (Q4 по G.812T);третий уровень – задающий генератор сетевого элемента (Q11 по G.813).Сеть SH обычно проектируется для работы в псевдосинхронном режиме, когда не все задающие генераторы в сетисинхронизированы от одного и того же ПЭГ ( первичный эталонный генератор) и каждый ПЭГ должен соответствоватьстандарту ЕСЭ 300-462-6.В[2]процессе работы система Транспорт-1 постоянно контролирует каждый источник синхросигнала и постоянно анализирует ихкачество.
При отказе или ухудшении используемого в данный момент источника синхросигнала мультиплексор автоматическипереключится на источник синхросигнала с лучшим качеством. Если первоначальный и��точник вновь становитсядоступным, любопереключение напереключениенанегонепроизойдет(неинверсныйкаждое из них происходит только после регулируемого в мультиплексореТакимобразом,режим),либопроизойдет автоматическоепервоначальный источник синхросигналов (реверсивный режим).
Для избежания частых переключенийнапроектируемомучасткеиспользуетсявремени ожидания.синхронизациямультиплексор в первую очередь осуществляет выбор из несколькихпо качествуисточников(уровеньсигнал скачества).максимальнымПриэтомкачеством, далеевыбор источника с высшим приоритетом.Содержимое байта S1 (SSM) заголовка мультиплексной секции в значении SSM on/off говорит о том, используется или нетуровень качества. Если SSM on – допустимый уровень качества задается фиксировано, и оператор поменять его(при установки допустимого качества G.811 мультиплексор может перейти в автономныйнеможетрежим).При отказе всех внешних источников синхросигналов мультиплексор автоматически переключится на внутренний синхрогенератор ипродолжит работу с использованием последней сохраненной опорной частоты (режимудержания).Наиболее вероятными причинами пропадания синхросигнала являются:неисправность или обрыв кабельной магистрали;выход из строя сетевого элемента;выход из строя ПЭГ или ВЗГ (ведомый задающий генератор).Нарушения синхронизации в системе SH приводят к смещенияминтервала,указателей,чтосвязаносошибкой временногопоэтому необходимо вычислить требуемую стабильность генератора по заданному времени возникновенияодного смещения указателей.
Время, необходимое для передачи одного битаtб=1[2]tб, составляет:(6.1)где – скорость передачи информации, бит/с.Поскольку смещение указателей административного блока предусматривает смещение трех байт или 24 бита, тоодно смещение указателей составляет временной сдвиг (ошибку временного интервала – ОВИ, с):ОВИ=24×tб(6.2)[3]Рассинхронизацией называют разность тактовой частоты и номинальной частоты номинала.Тогда показатель стабильности генератора (рассинхронизации сети) f определится:f=ОВИtс×3600(6.3)где tс – время возникновения одного смещения, равное 1,07 ч.По формулам (7.1), (7.2) и (7.3) рассчитаем стабильность генератора для STM-1: tбSTM1=1155×106=6,4×10-9 сОВИSTM1=24×6,4×10-9=1,543×10-7сfSTM1=1,5×10-91,07×3600=4×10-11В результате расчета можно сделать вывод, что полученная стабильность генератора удовлетворяет условию превышения значения10-12.Устройства электропитанияТребования к устройствам электропитанияАппаратура должна работать от первичногоисточника постоянного тока с заземленным положительным полюсом или переменного тока в соответствии с ГОСТ5237 и ОСТ 45.183.
Номинальное напряжение составляет 48 В, либо 60 В для источника постоянного тока, и 220 В дляисточника переменного тока.Допустимые пределы изменения напряжения первичного источника электропитания постоянного тока, при которыхаппаратура должна обеспечивать[15]нормальную работу составляют:для номинала 60 В – 48,0-72,0 В;для номинала 48 В – 3,4-57,6 В.При номинальных напряжениях 48 В и 60 В псофометрическое напряжение помех не должно превышать 0,005 В.Каждое из воздействий не должно вызывать появления цифровых ошибок, коррелированных с этим воздействием, илисрабатывания устройств контроля и сигнализации.http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.24068477&repNumb=119/27Антиплагиат20.06.2016В[15]аппаратуре необходимо обеспечить защиту и сигнализациюпри перегрузках и перенапряжениях, а в устройствах вторичного электропитания должна быть предусмотренасигнализация о пропадании напряжения на каждом из вводов электропитания.Устройство бесперебойного питания аппаратуры должно соответствовать ОСТ 45.179.Допустимые пределы изменения параметров первичного источника переменного тока, при которых аппаратура должнаобеспечивать нормальную работу:напряжение – 187-242 В;частота – 47,5-52,5 Гц;коэффициент нелинейных искажений - не более 10%.[15]Так же для повышения надежности, и бесперебойной работы во всех пунктах необходимо установить дизельные генераторы.[4]Выбор источника бесперебойного питанияВ качестве источников бесперебойного питания для системы Транспорт S1 будем использовать аппаратуру Eaton Powerware 9140.ИБП Eaton 9140 разработан для защиты нагрузки оборудования (серверов, маршрутизаторов, концентраторов) в 19 дюймовойстойке.















