Реконструкция участка первичной сети с использованием цифровых телекоммуникационных систем

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Апреля 2011 в 11:23, курсовая работа

Описание работы

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.

Файлы: 1 файл

Курсовик МЭС.doc

— 930.00 Кб (Скачать файл)

      Допустимую  защищённость можно определить по формуле, зная допустимую  вероятность ошибки на один регенератор

L=3-число уровней линейного сигнала

(3.1.4)

- допустимая вероятность ошибки  внутризонового участка номинальной цепи на 1 км

- длинна регенерационного участка.

Ожидаемая защищенность от собственных помех находится по формуле

, (3.1.5)

где

- максимальное напряжение цифрового сигнала на входе схемы сравнения регенераторов таблица 3.4 [1. стр.53]

- среднеквадратическое значение  собственной помехи на входе  схемы сравнения регенератора.

, (3.1.6)[1. стр.10 ]

где

- затухание регенерационного  участка при 

- постоянная Больцмана

- температура в градусах Кельвина

- коэффициент шума усилителя

- тактовая частота ЦСП

волновое сопротивление симметричного  кабеля таблица 1.2 [1 стр. 53]

При правильном выборе длин регенерационных участков должно выполняться условие

В нашем случае

- условие выполняется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Схема организации  связи

Схема приведена  на рисунке 4.1

Краткое описание:

В структуре  содержится 5 сетевых станций 2 сетевых  узла и транзитный пункт, в котором осуществляется транзит по потокам Е1. 

     Пункт В.

В пункте происходит загрузка существующей системы передачи 3 К-60п, мультиплексоры с 1 по 6*. Затем полученные 6 потоков Е1 мультиплексируются оборудованием вторичного временного группообразования (ОВВГ) в 2 потока Е2

Для загрузки каналов в направлении В –  Е необходимо 2 мультиплексора(MUX7 и MUX8) причем если первый загружается одинаковой нагрузкой в виде каналов ТЧ, то во втором смешанная нагрузка (каналы ТЧ и ОЦК со скоростью 64 кбит/с). Полученные 7 и 8 потоки Е1 объединяются с готовыми потоками 10 и 11 в 3-ий поток Е2 оборудованием ОВВГ.

Каналы ТЧ в направлении В – Г мультиплексируются в 12 поток Е1 при помощи мультиплексора под номером 9,а затем с пришедшими потоками Е1 под номерами 13-15объединяются в поток Е2

      Полученные 4 потока Е2 мультиплексируются оборудованием  третичного временного группообразования (ОВТГ), после чего полученный групповой сигнал в виде потока Е3 поступает на стойку линейного оборудования ИКМ 480, где после преобразования кода поступает в линию.

     Пункт Г.

     В пункте происходит загрузка существующей системы передачи 3 К-60п, мультиплексоры с 6 по 11*. Затем полученные 6 потоков Е1 и 13 поток Е1 идущий в направлении Г - К мультиплексируются оборудованием вторичного временного группообразования (ОВВГ) в 2 потока Е2 под номерами 4 и 5

     Для загрузки каналов в направлении  Г - К необходимо 2 мультиплексора(MUX4 и MUX5) причем если первый загружается одинаковой нагрузкой в виде каналов ТЧ, то во втором смешанная нагрузка (каналы ТЧ и ОЦК со скоростью 64 кбит/с). Полученные 9 и 10 потоки Е1 объединяются с готовыми потоками 11 и 12 в 3-ий поток Е2 оборудованием ОВВГ.

     Для загрузки каналов в направлении  Г - К необходимо 2 мультиплексора(MUX2 и MUX3) в первом загружена одинаковая нагрузка в виде каналов ТЧ,а во втором смешанная нагрузка (каналы ТЧ и ОЦК со скоростью 64 кбит/с). Полученные 5 и 6 потоки Е1 объединяются с готовыми потоками 7 и 8 в 3-ий поток Е2 оборудованием ОВВГ.

______________________

* - Конкретный  тип аппаратуры указан ниже

     Каналы  ТЧ в направлении В – Г мультиплексируются в 1 поток Е1 при помощи мультиплексора под номером 1,а затем с пришедшими потоками Е1 под номерами 2-4 объединяются в поток Е2

      Все потоки Е2 поступают на стойки (у  каждого своя) линейного тракта ИКМ 120, откуда после преобразований кода, предаются по линейному тракту на станцию А

     Станция А.

От станции  А отходит два направления, это  направление на станцию В и  на станцию Г

Сигнал со станции В, пришедший по линейному  тракту, поступает на стойку линейного оборудования системы ИКМ 480, где происходит его преобразование обратно в групповой сигнал.

После преобразования, необходимо расшить поток Е3 для  того чтобы оставить каналы необходимы для связи абонентов между  пунктами А и В. Для этого используется ОВВГ и потоки 1Е1 – 6Е1 отдаются абонентам.

4-ий поток Е2 расшивать нет необходимости достаточно организовать транзит по потоку Е2 в пункт Г, после чего этот поток поступает на свою стойку линейного оборудования ИКМ 120. 

Оставшийся 3-ий поток Е2 с направления А – В необходимо расшить до потоков Е1, поскольку загрузка системы SDH организуется потоками Е1.

Также до потоков  Е1 расшиваются потоки Е2 пришедшие  со станции Г потоки под номерами 5-8

Причем 4 потока Е1полученые с 8 потока Е2 а также 3 потока 7 потока Е2 отдаются абонентам станции А,, а оставшийся поток Е1 подается на 87 вход системы передачи СТМ – 4

Система СТМ  – 4

Уровень S – 4 в нашем случае формируется из 87 потоков Е1

1-64 это потоки  существующей системы передачи.

65-74 – 10 потоков  Е1 в направлении А – Б

75- 78 – потоки  Е1 в направлении В – Е

79 – 82 –  потоки в направлении Г –  М

83 – 87 –  потоки в направлении Г –  К

Система СТМ-4 работает по оптическому кабелю, по соответствующему интерфейсу.

     Пункт Д

В пункте Д  происходит выделение потоков под номерами 75 – 78 из основного. Далее осуществляется транзит этих потоков по потоку Е1, после чего они попадают на ОВВГ, формирующее поток Е2. Полученный поток Е2 поступает на стойку линейного оборудования ИКМ 120.

Здесь же формируется  и второй поток Е2 с помощью ОВВГ из каналов существующей системы передачи 2 К-60п, путем мультиплексирования каналов ТЧ в 4 потока Е1 с использованием мультиплексоров с 1 по 4 .

Полученный  поток Е2 также поступает на стойку линейного тракта ИКМ 120после чего преобразованный сигнал поступает в линию.

     Пункт Е

Здесь принимается  сигнал от станции  Д (2СП ИКМ 120). Полученные сигналы преобразуются в групповые. После этого потоки Е2 необходимо расшить до каналов. Для этого используется ОВВГ и 6 мультиплексоров первичного группообразования.

Мультиплексоры  с1 по 4 собирают существующую СП между  пунктами Д и Е, А 7 и 8 служат для  объединения каналов следующих  в направлении В – Е

      Пункт Б

В пункте Б  линейный сигнал пришедший по ОК расшивается  на потоки Е1. Потоки 1-74остаются на станции, часть из которых  с 1 по 64 расшивается до каналов ТЧ, для организации существующей СП, а остальные остаются, так как есть, это новые потоки, предусмотренные развитием сети.

Оставшиеся  потоки с 79 по 87 транзитом по потоку Е1 поступают на ОВВГ  соответственно станции. Потоки с 79 по 82 на станцию М, а потоки 83 – 87 на станцию К

     Направление на станцию М:

4 потока Е1 (79 - 82) пришедшие транзитом мультиплексируются  ОВВГ. Получается поток Е2.

Еще 3 потока Е2 получается в результате мультиплексирования 300 каналов, (существующая СП) сначала происходит первичное мультиплексирование для чего требуется 10 мультиплексоров (по номерам с 65 по 74), а потом с использование ОВВГ. Полученные 4 потока Е2 поступают на ОТВГ, с выхода которого поток Е3 попадает на стойку линейного тракта ИКМ 480, а после в линию.

     Направление на станцию К:

5 потоков  Е1 (83 -87) пришедшие транзитом мультиплексируются  ОВВГ. Получается два поток Е2.

Еще 1 поток  Е2 получается в результате мультиплексирования 120 каналов, (существующая СП) сначала происходит первичное мультиплексирование для чего требуется 4 мультиплексоров (по номерам с 75 по 78), а потом с использование ОВВГ. Полученные 3 потока Е2 поступают на ОТВГ, с выхода которого поток Е3 попадает на стойку линейного тракта ИКМ 480, а после в линию.

     Пункт М

В пункте линейный сигнал пришедший со станции Б попадает на оборудование линейного тракта. После него уже групповой сигнал расшивается сначала до потоков Е2, с использованием ОВВГ, а потом каждый поток Е2 расшивается до потока Е1.

После этого 1 и 2 потоки Е1 расшиваются до каналов, поскольку на станции Г они  были загружены именно каналами.

Потоки 5- 14 также  расшиваются до каналов ТЧ, для  организации существующей системы передач (СП) К-300.

     Пункт К

В пункте линейный сигнал пришедший со станции А попадает на оборудование линейного тракта. После него уже групповой сигнал расшивается сначала до потоков Е2, с использованием ОВВГ, а потом каждый поток Е2 расшивается до потока Е1.

После этого 1 и 2 потоки Е1 расшиваются до каналов, поскольку на станции Г они были загружены именно каналами.

Потоки 6-9 также  расшиваются до каналов ТЧ, для  организации существующей системы передач (СП) 2 К-60п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  1. Выбор оборудования
 

ПЕРВИЧНЫЙ МУЛЬТИПЛЕКСОР ТС-30 [3.]

Производитель: ЗАО«Борисоглебские системы связи»,г. Борисоглебск, НПП «Телесистем», г. Москва

     Назначение: ТС-30 предназначен для применения на телефонных сетях связи в качестве аппаратуры уплотнения телефонных каналов и каналов передачи данных в цифровой поток 2048 кбит/с. ТС-30 используется для организации цифровых систем передачи по кабельным, оптоволоконным, и радиорелейным линиям.

     Достоинства:

     -гибкая модульная структура;

-широкий  выбор канальных интерфейсов;

-возможность  работы со всеми типами отечественных АТС без дополнительного оборудования;

-простота  монтажа и настройки;

-встроенная  система контроля и управления;

-наличие  интерфейса " УСО ";

-наличие  встроенного оптического линейного  интерфейса.

Функциональные  возможности:

ТС-30 обеспечивает организацию  :

- соединительных  линий между всеми типами АТС  и АМТС;

- цифровых  каналов и доступ к цифровым  сетям; 

- удаленных  абонентских линий. 

ТС- 30 может работать в  режимах:

- оконечного  мультиплексора;

- мультиплексора  ввода-вывода;

Информация о работе Реконструкция участка первичной сети с использованием цифровых телекоммуникационных систем