Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2013 в 19:19, дипломная работа
Чтобы получить дополнительные цифровые каналы с наименьшими капитальными затратами, и предлагается использовать спектральное уплотнение. При этом получаемые длины волн эквивалентны по пропускной способности оптическим волокнам при технологии SDH. Внедрение систем DWDM определяется несколькими факторами:
- увеличение пропускной способности волоконно-оптического кабеля с помощью мультиплексирования на основе DWDM может оказаться более экономичным, чем строительство новых кабельных линий; - появляются новые службы – "пожиратели полосы пропускания"; - сигнал, мультиплексированный в системе DWDM, переносится в оптической форме без промежуточных преобразований.
Введение 5
1 Обоснование проектных решений 8
1.1 Характеристика оконечных пунктов 8
1.2 Выбор трассы 9
1.3 Расчет пропускной способности проектируемой системы DWDM 11
1.4 Выбор оптического кабеля 14
1.5 Обоснование технологии 18
2 Конструкция и архитектура аппаратных средств системы DWDM OptiX BWS 1600G 20
2.1 Выбор типа аппаратуры 20
2.2 Структура системы 25
2.3 Оптический оконечный мультиплексор (OTM) 25
2.4 Оптический линейный усилитель (OLA) 26
2.5 Оптический мультиплексор с функцией вставки/выделения (OADM) 27
2.6 Регенератор 28
2.7 Оптический корректор 29
3 Обоснование технических требований к основным компонентам системы DWDM 31
3.1 Мультиплексоры и демультиплексоры 31
3.2 Оптические усилители 34
3.3 Передатчики 37
3.4 Фотоприемники 38
3.5 Компенсаторы дисперсии 39
3.6 Аттенюаторы 41
4 Измерения и настройка систем DWDM 42
4.1 Параметры сигналов и компонентов 42
4.2 Методы измерения и контроля 46
4.3 Анализатор оптического спектра 47
4.4 Анализ поляризационно-зависимых потерь 49
4.5 Рефлектометрические измерения 51
5 Расчет параметров регенерационного участка 54
5.1 Определение длины участка по затуханию и дисперсии 54
5.2 Расчет дисперсии 57
5.3 Расчет энергетического бюджета 60
6 Расчет стрелы провеса кабеля 63
7 Расчет показателей надежности 66
8 Экономическая эффективность инвестиций 69
8.1 Исходные данные 69
8.2 Расчет объема капитальных вложений 69
8.3 Определение объема услуг и доходов от основной деятельности 72
8.4 Расчет годовой суммы эксплутационных расходов 73
8.5 Расчет прибыли и убытков 76
8.6 Определение экономической эффективности проекта 77
9 Расчет интегрального критерия уровня готовности к информационному обществу 81
10 Защита от электростатического разряда (ESD) 89
11 Охрана труда и техника безопасности 92
12. Безопасность жизнедеятельности, природопользование и охрана окружающей среды при разработке проекта 95
Заключение 107
Библиография 108
,
,
,
где - плотность стационарных телефонов в регионе (стране);
Н- население;
=80%;
=0%;
- рассчитываются аналогично;
;
.
На 2009 год:
На 2014 год:
Определим комплексный
информационно-технологический
На 2009 год:
На 2014 год:
Результаты расчетов сведены в таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Результаты расчетов.
Критерии |
2009 |
2014 |
0,22 |
0,44 | |
0,85 |
0,97 | |
0,53 |
0,81 |
Продолжение таблицы 9.1
0,91 |
0,93 | |
0,66 |
0,77 | |
0,74 |
0,87 |
Все критериальные показатели являются относительными величинами, не имеющими размерности и изменяющимися от нуля до единицы. Приближение к единице означает движение к информационному обществу. Следует заметить, что определение конкретного значения показателя в регионах России в настоящее время затруднительно из-за недостатка справочных данных: нет данных по доступности и степени покрытия инфокоммуникаций в регионах, время занятия канала и скорость передачи информации известны только как средние величины в целом по России. Поэтому может быть пока оценен только критерием .
Данные критерии оценки готовности не в полной мере отвечают в целом сегодняшнему состоянию российской экономики. С точки зрения Всемирного банка, Россия входит в число 22 трансформирующихся стран. Однако в дореформенный период в нашей стране были заложены определенные предпосылки для развития процессов информатизации, которые отсутствуют в развивающихся странах. Вместе с тем, как в стране с переходной экономикой, в которой государство во многих случаях берет на себя функции рыночных институтов, в России только начинается формироваться конкурентная среда, что является серьезным препятствием на пути информатизации. Все же полученная в результате интегральная оценка готовности России или региона к информационному обществу позволит сопоставить имеющуюся ситуацию с положением дел в развивающихся, других странах или оценить динамику движения к информационному обществу в конкретном регионе административно - территориального образования. Общую готовность России к жизни в информационном мире оценивают как близкую к третьему уровню из четырех, что отвечает состоянию «в движении» (начало развития информационного общества, массового использования ИКТ населением страны, а также появление информационного неравенства). Хотя реальный уровень развития информационного общества в России невысок, страна находится на самом динамично отрезке пути.
Кроме того, отмечен высокий уровень информационного неравенства - как для различных групп населения, так и для отдельных регионов.
Результаты расчета показателей могут быть представлены в виде пентаграммы, представленной на рисунке 9.1
Рисунок 9.1 – Движение по пути к глобальному информационному обществу
Из сделанных расчетов
можно сделать вывод, что быстро
развивающаяся область телекомм
10 Защита от электростатического разряда (ESD)
Оборудования OptiX BWS 1600G требует
определенной защиты от электростатического
разряда для обеспечения
Пыль может серьёзно повредить оптическое оборудование синхронной передачи. Проникновение пылевых и иных частиц в помещение аппаратной может привести к ухудшению контакта в разъёмах или на металлических клеммах. При повышенной влажности в аппаратной пыль может вызвать токи утечки. Как показывает опыт обслуживающего персонала, скопившаяся пыль часто становится причиной аварий оборудования. При очень низкой влажности в помещении повышается вероятность накопления статического электричества.
Необходимо поддерживать соответствующую температуру и влажность в помещении. Слишком высокая влажность может вызвать коррозию металлических деталей оборудования, слишком низкая - накопление статического электричества.
Все работы, в ходе которых приходится прикасаться к печатным платам, необходимо выполнять с надетым антистатическим браслетом и в соответствующей рабочей одежде, во избежание повреждения оборудования статическими зарядами.
Возможно нежелательное
наведение высокочастотных
Помехи от переходных процессов напряжения электросети можно уменьшить проводкой питания оптической системы синхронной передачи непосредственно через первичный трансформатор с установкой дополнительного емкостного фильтра.
Когда оптическое оборудование синхронной передачи работает от сетевого питания 50 Гц с вышеупомянутыми помехами, скачки сетевого напряжения, а также перенапряжения от грозовых разрядов, будут действовать на источник питания оптического оборудования синхронной передачи. Такие помехи вызывают ошибки вычислений в процессорах. Поэтому перед прямым подключением оборудования к сетевому питанию следует предпринять эффективные меры защиты от помех электросети.
Основой устранения помех
от системы заземления является недопущение
образования шлейфов между
Следует не допускать наведения на оборудование помех в результате электромагнитного излучения окружающей среды. При установке в здании комплексных систем связи, если они имеют высокочастотные передатчики, то их влияние на оптическое оборудование передачи должно быть в допустимых пределах. Рекомендуется использовать раздельные системы питания.
Необходимо ограничить
электромагнитные наводки от телекоммуникационных
линий. При воздействии
В каждой небольшой аппаратной должно находиться определённое количество компактных огнетушителей для ликвидации начальных очагов возгорания. В больших аппаратных должны быть установлены стационарные системы пожаротушения. Помещение аппаратной должно быть оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. Все телекоммуникационные сооружения с системами пожарной сигнализации должны иметь системы аварийного освещения и указатели направлений эвакуации на нужных местах, проходах и дверях.
Конструктивно заложенная антисейсмическая защита для зданий помещения аппаратных должна на один балл по шкале Рихтера превышать аналогичную защиту, принятую для других строений. Здание помещения аппаратных, не удовлетворяющее этому требованию, необходимо дополнительно усилить. При установке оборудования принимают следующие меры защиты от землетрясений:
Шкаф изготавливают из стали. Для крепления печатных плат в шкафу используются фиксаторы. Усиление шкафа верхними салазками и нижним кронштейном.
Дымоходы, антенны и иные сооружения, возвышающиеся над зданием помещения аппаратной более, чем на 15 м, должны проектироваться согласно требованиям грозозащиты для гражданских сооружений.
Должны предусматриваться меры защиты непосредственно от молний и от проникновения токов грозовых разрядов. Многоэтажные здания помещений аппаратных должны быть защищены от боковых ударов молний, свойственных для регионов повышенной грозоопасностью. Меры такой защиты предусматривают подключение внешних металлических рам окон здания к линии заземления грозозащиты, а также установку горизонтальных металлических грозозащитных полос по внешним стенам через определённые интервалы.
11 Охрана труда и техника безопасности
К самостоятельной работе по эксплуатации оборудования и измерительных приборов, содержащих лазерный генератор, допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и имеющие профессиональную квалификацию.
Для обеспечения безопасности персонала, обслуживающего технологическое оборудование, выполняются следующие мероприятия, предусмотренные в [30]:
- размещение проектируемого
оборудования в технических
- заземление металлических корпусов аппаратуры, электрооборудования, металлических частей кросса и других металлических конструкций в помещении, где устанавливается проектируемое оборудование;
- естественное и искусственное
освещение используемых
- защита помещений от пыли, позволяющая поддерживать запыленность воздуха в норме;
- для предотвращения
распространения пожара из
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала необходимо:
- применение комплекса
защитных средств:
- использование для
проведения ремонтных и
- применение стремянок для обслуживания оборудования на высоте.
В связи с тем, что проектируемое оборудование устанавливается в существующих служебно-технических зданиях, предусматривается естественная вентиляция и кондиционирование помещений для размещения проектируемого оборудования, рассчитанная на поддержание параметров внутреннего воздуха в пределах требований [30] и [26].
Помещения, приспосабливаемые для размещения проектируемой аппаратуры, оборудованы устройствами охранно-пожарной сигнализации.
Излучение мониторов, используемых для организации рабочих мест обслуживающего персонала, должно соответствовать санитарным нормам [14].
Для монтажа и измерений ОВ используется специальная передвижная лаборатория, оборудованная на базе автомашины. В автомашине расположен комплект для сварки волокон, набор инструмента, небольшой запас растворителя нефрас 50/170 в металлической емкости. Запрещается пользоваться устройствами для сварки волоконно-оптических кабелей, не имеющих паспорта на прибор, инструкции на эксплуатацию и сертификата безопасности.
До начала работ должен проводиться соответствующий инструктаж по технике безопасности.
Все работы, связанные с монтажом и ремонтом аппаратуры должны производиться только при ее отключении. На коммутационные ключи вывешивается специальный плакат.
Сварочные работы должны выполняться с учетом мер предосторожности и соблюдения противопожарных мер, строительных норм и правил. Измерительные приборы должны быть заземлены (для чего используются клеммы на стойках).
Запрещается непосредственный визуальный осмотр оптического порта передачи на плате оптических интерфейсов, в особенности это относится к блоку оптического усилителя (OAU). Усилители имеют высокую выходную оптическую мощность, и невидимое инфракрасное излучение может повредить зрение.
Во избежание повреждения оптич
Информация о работе Проект транспортной сети с применением оборудования OPtix 1600G