Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Апреля 2011 в 11:23, курсовая работа
На сегодняшний день в мире телекоммуникаций идет ускоренный процесс цифровизации сетей. Цифровые системы передачи, по сравнению с аналоговыми, имеют ряд преимуществ, главное из которых это более высокая помехозащищенность. В России этот процесс имеет несколько отличительных черт, поскольку у нас в стране накопилось большое число аналоговых систем передачи.
Министерство РФ по связи и информатизации
Сибирский государственный университет
телекоммуникаций
и информатики
Кафедра МЭС и ОС
Курсовой
проект
«Реконструкция
участка первичной сети с использованием
цифровых телекоммуникационных систем»
Выполнил
Проверила
Новосибирск 2007
Введение
На сегодняшний день в мире телекоммуникаций идет ускоренный процесс цифровизации сетей. Цифровые системы передачи, по сравнению с аналоговыми, имеют ряд преимуществ, главное из которых это более высокая помехозащищенность. В России этот процесс имеет несколько отличительных черт, поскольку у нас в стране накопилось большое число аналоговых систем передачи.
Поэтому очень
часто приходится заменять аналоговые
системы передачи на цифровые. Целью
курсового проекта является именно реконструкция
участка первичной сети с заменой аналогового
оборудования цифровым. Кроме того, предусмотрено
расширение сети и ввод эксплуатацию новых
каналов.
Структура
реконструируемой сети:
рис 1 структура
реконструируемой сети
Таблица 1 данные по реконструируемой сети
Пункты | В-А | Г-А | А-Д | Д-Б | А-Б | Д-Е | Б-М | Б-К |
Расстояние, км | 48 | 90 | 96 | 104 | --- | 76 | 85 | 80 |
Тип кабеля | МКСА-4x4 | МКСА-4x4 | ОК | ОК | ОК | МКС-1x4 | МКТ-4 | МКС-1x4 |
Тип существующей СП | 3 К – 60п | 3 К – 60п | --- | --- | 2 К – 1920п | 2 К – 60п | К - 300 | 2 К – 60п |
Таблица 2 новые каналы
Тип канала
Направление |
КТЧ | ОЦК | Е1/2048 кбит/с |
В – Г | 20 | 10 | 3 |
В – Е | 40 | 4 | 2 |
Г – М | 42 | 8 | 2 |
А – Б | - | - | 10 |
Г – К | 36 | 4 | 3 |
Используя данные таблиц 1 и 2, найдем эквивалентное число каналов ТЧ для каждого направления, для этого воспользуемся формулой 1.1
(1.1) где
под понимается нагрузки от всех станций и узлов проходящие через i-й участок.
1.
Выбор системы передачи
При выборе системы передачи (СП) необходимо руководствоваться следующими требованиями:
С учетом всего вышеперечисленного определим необходимую СП для каждого участка.
1 участок: кабель МКСА-4x4
Возможные решения: 4 ИКМ 120 Н
Система ИКМ 120 требует регенераторов через каждые 3 км, а система ИКМ 480 через 6 км. Наиболее дорогое оборудование это системы передачи и приема. А их в ИКМ 480 меньше. Конечно само оборудование несколько дороже по сравнению с ИКМ 120, но в конечном итоге ИКМ 480 обойдется дешевле. С точки зрения загрузки они одинаковы. Поэтому остановимся на варианте 3.
2 участок: кабель МКСА-4x4
Возможные решения: 2 ИКМ 480 С
3 участок:
На этом участке прокладывается оптический кабель (ОК). Перед выбором СП рассчитаем уровень организации SDH.
5 участок: кабель МКС-1x4
Возможные решения: 2 ИКМ 120 Н
Остановимся на 2 варианте, поскольку он наиболее всего удовлетворяет рекомендациям. Вариант 1 ИКМ-480 не устраивает нас с точки зрения загруженности СП (много свободных каналов). Поэтому выберем вариант 2 ИКМ 120 Н
6 участок: кабель МКТ-4
Возможные решения: 2 ИКМ 240
Система ИКМ 480 имеет меньше регенерационных участков. Наиболее дорогое оборудование это системы передачи и приема. А их в ИКМ 480 меньше. Конечно само оборудование несколько дороже по сравнению с ИКМ 240, но в конечном итоге ИКМ 480 обойдется дешевле. С точки зрения загрузки они одинаковы. Поэтому остановимся на варианте 2.
7 участок: кабель МКС-1x4
Возможные решения:
2.1 Электрический расчет электрических кабелей
Тракт А – В, l1=48 км, работает ЦСП ИКМ 480 С
Длина регенерационного
участка при температуре
; ,(2.1) [1 стр.56]
где
, - максимальное и минимальное затухание регенерационного участка по кабелю;
, - километрическое затухание кабеля ЦСП при максимальной и минимальной температуре грунта по трассе линии.
Согласно техническим данным СП таблица 3.4 [1 стр.53]
,
Километрическое затухание кабеля определяется
где
- километрическое затухание кабеля при температуре ( )
- температурный коэффициент затухания
Для кабеля марки МКСА – 4x4x1,2
где
f – расчетная частота
Для системы ИКМ 480 С расчетная частота , тогда
Расчет количества регенерационных участков на заданном линейном тракте можно определить по формуле
где
l – расстояние между заданными пунктами,
E(x) – функция целой части,
Для нашего случая
l=48 км
, тогда
Получилось 17 регенерационных участков с номинальной длинной
Тракт А – Г, l2=90 км, работает пять ЦСП ИКМ 120 Н
Согласно техническим данным СП таблица 3.4 [1 стр.53]
,
Для кабеля марки МКСА – 4x4x1,2
где
f – расчетная частота
Для системы ИКМ 120 Н расчетная частота , тогда
Расчет количества регенерационных участков на заданном линейном тракте можно определить по формуле
где
l – расстояние между заданными пунктами,
E(x) – функция целой части,
Для нашего случая
l=90 км
, тогда
Получилось 16 регенерационных участков с номинальной длинной
Тракт Д – Е, l5=76 км, работает две ЦСП ИКМ 120 Н
Согласно техническим данным СП таблица 3.4 [1 стр.53]
,
Для кабеля марки МКС – 1x4x1,2
где
f – расчетная частота
Для системы ИКМ 120 Н расчетная частота , тогда
Расчет количества регенерационных участков на заданном линейном тракте можно определить по формуле
где
l – расстояние между заданными пунктами,
E(x) – функция целой части,
Для нашего случая
l=76 км
, тогда
При этом будет 12 участков номинальной длинны и 1 – укороченный участок длинны lру=4 км.
Тракт Б – К, l7=80 км, работает ЦСП ИКМ 480 С
Согласно техническим данным СП таблица 3.4 [1 стр.53]
,
Для кабеля марки МКС – 1x4x1,2
где
f – расчетная частота
Для системы ИКМ 480 С расчетная частота , тогда