Проект транспортной сети с применением оборудования OPtix 1600G

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Мая 2013 в 19:19, дипломная работа

Краткое описание

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.

Содержание

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

Вложенные файлы: 1 файл

diplom.doc

— 2.41 Мб (Скачать файл)

Попадание пыли может  привести к снижению выходной оптической мощности передающего оптического порта и к снижению  чувствительности принимающего оптического порта. При проведении ежедневного техобслуживания неиспользуемые волоконно-оптические соединители должны быть закрыты пыленепроницаемыми колпачками.

При установке аппаратного  шлейфа между передатчиком и приемником  должен быть подключен оптический аттенюатор. В противном случае может быть поврежден модуль  оптического  приемника (при слишком высокой  оптической мощности приема).

Для очистки волоконно-оптических соединителей и оптических портов на платах следует пользоваться  чистой хлопчатобумажной тканью.

Во избежание повреждения  компонентов при техобслуживании  оборудования следует принимать меры по защите от статического электричества.  Во всех случаях, когда необходимо дотронуться до платы, должен быть надет антистатический браслет. Кроме того, следует обеспечить надежное заземление антистатического браслета. Извлеченные неиспользуемые платы следует хранить в антистатической упаковке.

Прежде чем установить/извлечь  плату, отсоединить все волоконно-оптические кабели от этой платы. Устанавливать/извлекать  плату с присоединенными волоконно-оптическими  кабелями запрещается.

Произвольная замена плат блока оптического ретранслятора (OTU) не разрешается, поскольку каждой из плат соответствует собственная длина волны выходного оптического сигнала. Поэтому при замене платы в блоке OTU должна использоваться плата с той же длиной волны. Существуют различные типы плат мультиплексора/ демультиплексора, оптического усилителя, FIU и ITL, соответствующие различным рабочим полосам пропускания. При замене следует устанавливать однотипную плату.

При хранении запасных плат следует учитывать такие факторы, как температура и влажность воздуха. В общем случае в антистатическую защитную упаковку должен быть помещен влагопоглотитель, обеспечивающий осушение воздушной среды внутри упаковки. В том случае, когда плата переносится из среды с низкой влажностью и низкой температурой в среду с повышенной влажностью и повышенной температурой, плату следует выдержать без упаковки не менее чем 30 минут. В противном случае на поверхности платы образуется конденсат, что может привести к повреждению платы.

Не рекомендуется закрывать  систему NM во время обычной эксплуатации. Закрытие системы NM не приводит к прерыванию сетевого трафика, однако в то время, когда эта система не работает, мониторинг рабочих характеристик сети невозможен.

Категорически запрещены  компьютерные игры и инсталляция  постороннего программного обеспечения. Следует периодически выполнять антивирусную проверку с помощью соответствующих программных средств для предотвращения  заражения системы NM компьютерными вирусами.

Отсоединение или присоединение  кабелей питания при включенном питании (в состоянии ON) запрещено. При соприкосновении токоведущих элементов кабеля питания с проводниками возможно появление электрической искры или дуги. Это может привести к пожару, травме глаз или к более тяжким последствиям. Поэтому прежде чем отсоединить или присоединить любой кабель питания, нужно убедиться в том, что выключатель питания находится в положении «выключено». Кроме того, перед присоединением кабеля убеждаемся в том, что кабель и маркировка кабеля соответствуют указаниям в инструкции по установке.

Прокладка кабелей питания рядом с сигнальными кабелями не допускается.

 

12.  Безопасность жизнедеятельности,  природопользование и охрана  окружающей среды при разработке  проекта

 

1 Введение                     

В ходе выполнения дипломного проекта «Проектирование магистральной линии связи с использованием технологии спектрального уплотнения DWDM на участке железной дороги ст. Свердловск – ст. Тюмень» была спроектирована система, соединяющая 2 области Свердловскую и Тюменскую..

Исходя из темы дипломной  работы, можно сделать выводы, что основной проблемой, которая будет освещаться в данном разделе, является проблема влияния персональной электронно-вычислительной машины (ПЭВМ) на человека. В соответствии с конституцией РФ [24] каждый гражданин РФ имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда, ликвидация профессиональных заболеваний и производственного травматизма составляет одну из главных забот человеческого общества. Обращается внимание на необходимость широкого применения прогрессивных форм научной организации труда, создание обстановки, исключающей профессиональные заболевания и производственный травматизм.  Помещение, в котором происходит рабочий процесс, в данном случае, где располагается персональный компьютер, должно соответствовать санитарным правилам и нормам.

 

2 Опасные и  вредные факторы

Основные опасные факторы  рабочего места разработчика модели связаны с эксплуатацией оргтехники: персонального компьютера и принтера. Труд разработчика характеризуется отсутствием воздействия высоких уровней распространённых на производстве вредных  факторов (пыль,  вибрация и т.д.),  но  на него влияет излучение, исходящее от мониторов, органы зрения находятся в постоянном напряжении.

При длительной работе за видеотерминалом у человека могут  возникать: напряжение зрительного  аппарата, общая усталость, раздражительность, нарушение сна, болезненные ощущения в глазах, головные боли, а также  боли в пояснице, в области шеи  и кистей рук. Отсюда возникают требования к безопасности рабочего места разработчика, т.е. к микроклимату помещения, освещенности, техническим характеристикам используемой ЭВМ (в основном – дисплея), а также электро- и пожаробезопасности. Повышение производительности труда, сохранение высокой работоспособности, снижение утомляемости обеспечивает рационально организованный режим труда и отдыха. Он должен устанавливаться с учетом требований

 

3 Характеристика  и общее описание рабочего  места 

Разработка данной программы  велась на персональном компьютере в помещении, находящемся в офисном здании, которое расположено в черте города Екатеринбурга по адресу улица Московская, 287. Данное здание находится в пределах Чкаловского района, то есть в экологически безопасной зоне. Рабочее место находилось на 2 этаже трехэтажного здания в офисе 210. Помещение представляет собой комнату прямоугольной формы размером 5м´8м. Реальная площадь и объем на одно рабочее место оператора ЭВМ в данном помещении составляют 8 кв.м и 34 куб.м соответственно. Высота потолков составляет 2,5 м. Выход в коридор осуществляется через один одностворчатый дверной блок шириной 1,5 м. В помещении расположены четыре окна, имеется искусственная и естественная освещенность.

 

4 Безопасность  проекта

4.1 Электробезопасность

При прохождении через  тело человека ток оказывает вредоносное  термическое, биологическое и электролитическое  действия.

Основные причины поражения  электрическим током:

1. случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

2. появление напряжения на металлических конструктивных частях электрооборудования;

3. появление напряжения на отключенных токоведущих частях, на которых работают люди, вследствие ошибочного включения;

<p class="dash041e_0431_044b_0447_043d_044b_0439" style=" margin-left: 14pt; margin-right: 14pt; text-indent: 28pt; lin

Информация о работе Проект транспортной сети с применением оборудования OPtix 1600G