Каналы ТЧ и ОЦК преобразуются в Е1 с помощью мультиплексора «Маком-МХ» и «МП-1».
Тракт А-Д:
Установлены два мультиплексора ToPGATE-24E1-2FG, который может обеспечить передачу до 24 потоков Е1 и 2 канала FE или GE по оптическому кабелю.
Передается 8 потоков Е1 от 2-х ИКМ-120 в направлении А-Д, 9 потоков Е1 и FE в направлении А-Д, транзитом идут 3 потока Е1 в направлении Г-Д, транзитом идут 5 потоков E1 через Д в направлении A-N .
Каналы ТЧ и ОЦК преобразуются в Е1 с помощью мультиплексора «Маком-МХ» и «МП-1».
Тракт Д-N:
Установлены мультиплексор МКСС «Супертел» и КОЛТ, которые могут обеспечить передачу до 16 потоков Е1 по электрическому кабелю.
Передается 8 потока Е1 от ЦСП-240, идут 5 потоков Е1 в направлении А-N транзитом через Д.
Каналы ТЧ и ОЦК преобразуются в Е1 с помощью мультиплексора «Маком-МХ» и «МП-1».
Тракт А-Б:
Установлен мультиплексор XDM-100, который может обеспечить (см. страницы 13-18 методических указаний к выполнению КП).
В нашем случае он передает 3 FE, 1 GE, STM-1, 72Е1, 63 ОЦК в направлении А-Б.
Каналы ТЧ и ОЦК преобразуются в Е1 с помощью мультиплексора «Маком-МХ» и «МП-2».
Тракт Б-К:
Установлены мультиплексор МКСС «Супертел» и КОЛТ, которые могут обеспечить передачу до 16 потоков Е1 по электрическому кабелю.
Передается 2 потока Е1 от ЦСП-60 в направлении Б-К, идут 6 потоков Е1 в направлении Б-К.
Каналы ТЧ и ОЦК преобразуются в Е1 с помощью мультиплексора «Маком-МХ» и «МП-1».
Тракт Б-Р:
Установлены мультиплексор ToPGATE-24E1-2FG, который может обеспечить передачу до 24 потоков Е1 и 2 канала FE или GE по оптическому кабелю.
Передается 8 потоков Е1 от ЦСП-240 в направлении Б-Р, 11 потоков Е1 и FE в направлении Б-Р.
Каналы ТЧ и ОЦК преобразуются в Е1 с помощью мультиплексора «Маком-МХ» и «МП-1».
3. Расчет длин регенерационного участка и количества НРП на участке сети
3.1 Расчет длин регенерационного участка для ЦТКС, работающих по симметричному кабеля типа МКСА-4Ч4Ч1,2
Тракт Д-N Длиной ? = 52 км, на участке работает мультиплексор МКСС «Супер Тел» и КОЛТ «Новел ИЛ» по кабелю МКСА, tmax = +15?С, tmin = -1?С.
Согласно техническим данным ЦТКС (таблица 1.3) затухание регенерационного участка Аmax РУ=73 дБ, Аmin РУ=43дБ.
Для кабеля марки МКСА-4Ч4Ч1,2 километрическое затухание кабеля при температуре t0 = +20?С определяется согласно таблице 2.1. Для системы КОЛТ fр=17МГц, тогда:
,
Определим максимальное и минимальное километрическое затухание кабеля по формуле:
,
,
,
,
Номинальное расстояние между станциями примем согласно техническим данным аппаратуры 3 км (табл.1.3).
Расчет количества регенерационных участков на заданном линейном тракте можно осуществить по формуле 2.4. Расстояние между пунктами Б-Р равно ? =52 км, ?ном ру =3 км, тогда
,
При этом будет 17 участоков с ?ном ру=3 км, а два - укороченных с ?ру=2 км.
3.2 Расчет длин регенерационного участка для ЦТКС, работающих по коаксиальному кабелю типа МКТ-4
Тракт Б-К длиной ? = 42 км, на участке работает два мультиплексора МКСС «Супер Тел» и КОЛТ «Новел ИЛ» по кабелю МКТ-4, tmax = +12?С, tmin = -1?С.
,
,
,
,
,
Расчет количества регенерационных участков на заданном линейном тракте можно осуществить по формуле 2.4. Расстояние между пунктами Б-К равно ? =42 км, ?ном ру =3 км, тогда
,
При этом будет 15 участоков с ?номру=3 км, а один - укороченный с ?ру=2 км.
3.3 Расчет допустимой защищенности
Допустимую защищенность можно определить по эмпирической
,
L - число уровней линейного сигнала. Определяется числом уровней кода (по таблице «Вид кода»).
Рдоп рег = Р1 км•?ру ном , при значении Р1 км=1,67•
Рдоп рег = Р1 км•?ру ном = 1,67•10-10 • 3 = 5,01•
,
3.4 Расчет ожидаемой защищенности
Определение ожидаемой защищенности от помех от линейных переходов для регенераторов ЦТКС КОЛТ-34, работающих по симметричному кабелю типа МКСА-4Ч4Ч1,2
При двухкабельном режиме работы ЦТКС определяющими являются переходные влияния на дальнем конце. Ожидаемая защищенность от помех от линейных переходов на дальнем конце может быть определена по формуле
,
Для межчетверочных комбинаций =47,2 дБ, а во внутричетверочных комбинациях =27,1 дБ на частоте f1=8 МГц и на участке кабеля длиной ?1=2,5 км. Тогда средние значения защищенности на дальний конец для межчетверочных комбинаций на частоте fi=17 МГц и ?i=3 км определяется по формуле:
=
Для современных ЦСП, применяемых в настоящие время, ДАрег можно принять равными нулю. На частоте свыше 10 МГц=0. для межчетверочных комбинаций может быть определена:
,
Для внутричетверочных комбинаций:
,
,
Рассчитанные значения ожидаемой защищенности необходимо сравнить с допустимой защищенностью. При правильном выборе длины регенерационного участка должно выполняться требование
Условие выполняется только при межчетверочном влиянии, следовательно, допустим вариант работы двух ЦТКС только в разных четвертках.
Определим ожидаемую защищенность от собственных помех для регенераторов ЦТКС КОЛТ-34, работающему по коаксиальному кабелю типа МКТ-4:
В ЦТКС по коаксиальным кабелям основным видом помех являются собственные помехи, имеющие нормальный закон распределения.
Ожидаемая защищенность от собственных помех находится по формуле
,
где
Uмс=1В - максимальное напряжение цифрового сигнала на входе схемы сравнения регенераторов (смотреть в таблице).
д - среднеквадратическое значение собственной помехи на входе схемы сравнения регенератора, рассчитывается по формуле
,
где
- затухание регенерационного участка при
,
К=1,38?Дж/град - постоянная Больцмана,
Т=273+t0C - температура в градусах Кельвина
Т=273+11=284
D=5 - коэффициент шума усилителя,
fт=34 МГц - тактовая частота ЦТКС,
Zв=72 Ом - волновое сопротивление симметричного кабеля.
,
,
При правильном выборе длин регенерационных участков должно выполниться условие: ? . Сравнивая полученные значения, видим, что данное требование выполняется, а именно:
? =дБ)
3.5 Расчет длины регенерационного участка на оптическом кабеле
Тракт А-Б длиной 62 км работает система передачи SDH уровня STM-16. Выбираем оптический интерфейс типа L-16.2: (технические характеристики интерфейса приведены в таблице 3.1).
Из таблицы 3.1 определяем: PS мин = -2дБм; PR мин = -28 дБм;
Остальные данные для расчета берем стандартными для одномодового оптического кабеля.
PD =1 дБм;
N = L/ l стр = 64/6=11;
нрс = 0,08 дБ - потери мощности на неразъемных стыках кабеля;
Nс - число разъемных стыков (4 стыка на участке секции регенерации);
рс = 0,3 дБ - потери мощности на разъемных стыках;
с =0,22 дБ/км;
m = 0,05 дБ;
l стр = 6 км.
Расчет длины регенерационного участка произведем по формуле:
,
Максимальная длина регенерационного участка (РУ) с точки зрения дисперсионных потерь находится через соотношение:
,
Минимальная длина регенерационного участка (РУ) находится через соотношение (2.20). PS макс = +3дБм; PR макс = -9 дБм ( из таблицы 3.1)
,
Таким образом, максимальная длина участка регенерации ограничена затуханием и составляет 85,185 км.
Минимальная длина участка регенерации составляет 51,43 км.
Для участка 64 км данный интерфейс подходит (51,43 км ? 64 км ? 85,48км). Регенерационные пункты не требуются.
Тракт В-Г длиной 57 км работает ToPGATE-16E1-2FG. Выбираем SFP-модуль для ToPGATE (заводской):
PS мин = -5дБм; PR мин = -24 дБм;
Остальные данные для расчета берем стандартными для одномодового оптического кабеля.
PD =1 дБм;
N = L/ l стр = 57/6=10;
нрс = 0,08 дБ - потери мощности на неразъемных стыках кабеля;
Nс - число разъемных стыков (4 стыка на участке секции регенерации);
рс = 0,3 дБ - потери мощности на разъемных стыках;
с =0,22 дБ/км; m = 0,05 дБ;
l стр = 6 км.
Расчет длины регенерационного участка произведем по формуле:
,
Минимальная длина регенерационного участка (РУ) находится через соотношение (2.20). PS макс = 0 дБм; PR макс = -1 дБм
,
Таким образом, максимальная длина участка регенерации ограничена затуханием и составляет 59,5 км.
Минимальная длина участка регенерации составляет 4,286 км.
Для участка 57 км данный интерфейс подходит (4,286 км ? 57 км ? 60,4 км). Регенерационные пункты не требуются.
Тракт А-Г длиной 49 км работают оптические мультиплексоры ToPGATE-24E1-2FG. Выбираем оптический модуль SFP с параметрами:
PS мин = -5 дБм; PR мин = -24 дБм;
Остальные данные для расчета берем стандартными для одномодового оптического кабеля.
PD =1 дБм; N = L/ l стр = 49/6=9;
нрс = 0,08 дБ - потери мощности на неразъемных стыках кабеля;
Nс - число разъемных стыков (4 стыка на участке секции регенерации);
рс = 0,3 дБ - потери мощности на разъемных стыках;
с =0,22 дБ/км;
m = 0,05 дБ;
l стр = 6 км.
Расчет длины регенерационного участка произведем по формуле:
,
Минимальная длина регенерационного участка (РУ) находится через соотношение (2.20). PS макс = 0 дБм; PR макс = -1 дБм
,
Таким образом, максимальная длина участка регенерации ограничена затуханием и составляет 59,851 км.
Минимальная длина участка регенерации составляет 4.286 км.
Для участка 49 км данный интерфейс подходит (4.286 км ? 49км ? 59,851 км). Регенерационные пункты не требуются.
Тракт А-Д длиной 61 км работают оптический мультиплексор ToPGATE-24E1-2FG. Выбираем оптический модуль SFP с параметрами:
PS мин = -5 дБм; PR мин = -34 дБм;
Остальные данные для расчета берем стандартными для одномодового оптического кабеля.
PD =1 дБм;
N = L/ l стр = 61/6=11;
нрс = 0,08 дБ - потери мощности на неразъемных стыках кабеля;
Nс - число разъемных стыков (4 стыка на участке секции регенерации);
рс = 0,3 дБ - потери мощности на разъемных стыках;
с =0,22 дБ/км;
m = 0,05 дБ;
l стр = 6 км.
Расчет длины регенерационного участка произведем по формуле:
,
Минимальная длина регенерационного участка (РУ) находится через соотношение (2.20). PS макс = 0 дБм; PR макс = -10 дБм
,
Таким образом, максимальная длина участка регенерации ограничена затуханием и составляет 96,296 км.
Минимальная длина участка регенерации составляет 42,86 км.
Для участка 61 км данный интерфейс подходит (42,86 км ? 61 км ? 96,296 км). Регенерационные пункты не требуются.
Тракт Б-Р длиной 50 км работают оптический мультиплексор ToPGATE-24E1-2FG. Выбираем оптический модуль SFP с параметрами:
PS мин = -5 дБм; PR мин = -24 дБм;
Остальные данные для расчета берем стандартными для одномодового оптического кабеля.
PD =1 дБм;
N = L/ l стр = 50/6=9;
нрс = 0,08 дБ - потери мощности на неразъемных стыках кабеля;
Nс - число разъемных стыков (4 стыка на участке секции регенерации);
рс = 0,3 дБ - потери мощности на разъемных стыках;
с =0,22 дБ/км;
m = 0,05 дБ;
l стр = 6 км.
Расчет длины регенерационного участка произведем по формуле:
,
Минимальная длина регенерационного участка (РУ) находится через соотношение (2.20). PS макс = 0 дБм; PR макс = -1 дБм
,
Таким образом, максимальная длина участка регенерации ограничена затуханием и составляет 59,851 км.
Минимальная длина участка регенерации составляет 4.286 км.
Для участка 50 км данный интерфейс подходит (4.286 км ? 50 км ? 59,851 км). Регенерационные пункты не требуются.
Таблица 4.1 - Комплектация оборудования пункт A.
|
Тип оборудования |
Количество |
|
|
XDM-100 |
1 |
|
|
ToPGATE-24E1-2FG |
3 |
|
|
Маком-МХ |
6 |
|
|
МП-2 |
1 |
|
|
МП-1 |
3 |
Заключение
В результате была произведена реконструкция всех участков сети, путем замены цифровых систем ПЦИ на более современные, при использовании существующего кабеля на двух участках сети 5, 7. На остальных участках был проложен оптический кабель.
Также разработана схема организации связи с описанием, чтобы создать наглядное представление о том, с помощью каких типов кабелей и типов телекоммуникационного оборудования организуется заданное количество каналов (ТЧ и ОЦК) и цифровых потоков (Е1,FE,GE) между пунктами данного участка сети. Для этого было рассчитано количество потоков Е1 на всех участках с учетом Ethernet потоков, выбрано соответствующее телекоммуникационное оборудование и кабель.