Similar presentations:
Организация магистральных оптоволоконных линий региона
1.
Минобрнауки РоссииЮго-Западный государственный университет
Кафедра космического приборостроения и систем связи
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ПО ПРОГРАММЕ МАГИСТРАТУРЫ
на тему:
ОРГАНИЗАЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ОПТОВОЛОКОННЫХ ЛИНИЙ РЕГИОНА
Автор ВКР : студент группы ИТ-11МЗ
Н.А. Архипенко
Руководитель ВКР : д.ф.-м.н., профессор кафедры
А.А. Гуламов
Курск 2024 г.
2.
Объектом исследования является телекоммуникационная система оптоволоконной линиирегиона.
Предметом исследования является разработка оптоволоконной линии между г. Курск
и г. Брянск.
Целью выпускной квалификационной работы является организация защищенной
магистральной оптоволоконной линии региона.
Задачи работы:
– выбор оптимальной трассы прокладки оптического кабеля для проектирования
магистральной оптической линии между г. Курск и г. Брянск;
– виды поступают оптических потерь волокон; и оптических кабелей;
– расчет параметров оптической магистральной линии;
– расчет дополнительных механических усилий при прокладке оптического кабеля;
– дисперсия выбора оборудования
регенерационных участках.
оптической
системы
на
обслуживаемых
Слайд №2
3.
Трасса магистральной линии связи с применением оптическогокабеля между городами Курск-Брянск.
Слайд №3
4.
Оптический кабель ОМЗКГцСлайд №4
5.
Результаты расчетов потерь на рассеяниеλ, мкм
0,85
1,3
1,55
n1
2
1,5
1,45
1,4
1,1
2
1,5
1,45
1,4
1,1
2
1,5
1,45
1,4
1,1
αрр, дБ/км
3,45
1,44
1,26
1,1
0,24
0,63
0,26
0,23
0,2
0,04
0,31
0,13
0,11
0,09
0,02
Слайд №5
6.
График зависимости потерь на рассеяние от коэффициентапреломления для разных длин волн
Слайд №6
7.
Результаты расчетов потерь на поглощениеλ, мкм
0,85
1,3
1,55
n1
2
1,5
αпм, дБ/км
0,064
0,048
1,45
1,4
1,1
2
1,5
1,45
1,4
1,1
2
1,5
1,45
1,4
1,1
0,047
0,046
0,035
0,042
0,031
0,03
0,029
0,023
0,035
0,027
0,026
0,025
0,019
Слайд №7
8.
График зависимости потерь энергии на поглощение откоэффициента преломления волны
Слайд №8
9.
Результаты расчетов потерь на макроизгибахR, см
NA
αмакро, дБ
2,5
0,1
0,0027
0,05
0,0104
0,01
0,2687
0,1
0,0013
0,05
0,0052
0,01
0,1322
5
Слайд №9
10.
График дополнительных потерь на макроизгибахСлайд №10
11.
Результаты расчетов потерь на микроизгибахNA
N
αмикро, дБ
0,1
10
0,0295
20
0,0589
30
0,0885
50
0,1475
100
0,2948
10
1,8887
20
3,7752
30
5,6661
50
9,4435
100
18,8874
0,05
Слайд №11
12.
Структурная схема информационная трассыоптического Брянск – Курск с указанием расстояния до
РУ и НРП
Слайд №12
13.
Общее значение допустимого растяжения ОМЗКГцF = F1+ F2+ F3+ F4+ F5+ F6+ F7 =
= 2000+ 0,086+ 72 + 4,8 + 2,1 + 10200 + 15,1= 9283 Н =
9,283 КН
Слайд №13
14.
Иерархический ряд телекоммуникационных системпередачи
Уровень
STM-N
Cкорость, мбит/с
Количество
объединенных
потоков
Е1
Е2
Е3
63
3
1
STM-4
155 520 (155 Мбит/с)
622 080 (622 Мбит/с)
252
12
4
3
STM-16
2 448 320 (2,5 Гбит/с)
1008
48
16
4
STM-64
9 953 280 (10 Гбит/с)
4032
192
64
5
STM-256
39 813 120 (40 Гбит/с)
16128
768
256
1
STM-1
2
Слайд №14
15.
Выбор оборудованияКоммутатор D-Link 3028
Медиаконвертер D-Link DMC-G01LC
Слайд №15
16.
Бестраншейный способ укладки кабелеукладчиком1-кабель; 2-кабельный барабан; 3-направляющий блок; 4-поддерживающие ролики; 5кассета; 6-нож; 7-трактор.
Слайд №16
17.
СПАСИБОЗА
ВНИМАНИЕ!