
на первый
заказ
Дипломная работа на тему: Обоснование проектных решений. Характеристика оконечных пунктов
Введение
В последние два десятилетия прошедшего и в начале текущего века происходит смена эпохи индустриально-технологического развития передовых государств эпохой информационно-технологической. Ярким проявлением этого процесса является невиданный по скорости и результатом прогресс в создании новых методов и средств телекоммуникаций. Бурное развитие технологии производства систем и средств связи с практически неограниченной пропускной способностью и дальностью передачи и массовое их использование, по сути, привели к информационно-технологической революции и формированию глобального информационного общества. Сегодня телекоммуникации - это одна из самых быстроразвивающихся высокотехнологических и наукоемких отраслей мировой экономики. Уровень развития технологических разработок, производства и внедрения в различные сферы деятельности телекоммуникационных систем во многом формируют положительный образ передового государства.Значение магистральных сетей в мире связи очень велико. Именно от их надежной работы зависит функционирование международной и междугородней телефонной связи, Internet, корпоративных сетей многих крупных компаний.
Одним из основных направлений современного научно-технического прогресса является всестороннее развитие волоконно-оптических систем связи, обеспечивающих возможность доставки на значительные расстояния чрезвычайно большого объёма информации с наивысшей скоростью. Уже сейчас имеются волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) большой информационной емкости с длиной регенерационных участков более 200 км. Однако область применения волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) не ограничивается передачей данных на большие расстояния для непосредственной связи, а имеет более широкий спектр, от бортовых систем до локальных (LAN) и глобальных (WAN) волоконно-оптических телекоммуникационных сетей. Весьма перспективно использование волоконно-оптической техники в кабельном телевидении, так как она позволяет с одной стороны обеспечить высокое качество передачи изображения, а с другой - существенно расширить возможности информационного обслуживания абонентов. Развитие телекоммуникационных технологий по пути многоцелевого назначения для телефонной и телеграфной связи, телевидения, передачи данных, мультимедиа приложений и т. д. как единой цифровой сети интегрированного обслуживания (ISDN), а затем появившейся технологии асинхронного режима переноса (АТМ) как связующей с транспортными сетями синхронной цифровой иерархии (SDH) вообще немыслимо без использования ВОЛС.
Пропускная способность оптических сетей никогда не бывает избыточной. Волоконно-оптические линии, не задействованные сегодня, уже завтра будут загружены "под завязку". Преобладание трафика Internet и других пакетных сетей в суммарном объеме всей передаваемой информации требует совершенно новых подходов к организации каналов связи и приводит к проблеме нехватки волокна. Преодолеть ее можно было бы за счет прокладки дополнительных линий, однако на это требуются огромные затраты.
Потребности в дальнейшем наращивании пропускной способности систем передачи информации стимулировала исследования в направлении поиска новых методов решения этой задачи. Одной из перспективных технологий систем передачи с использованием ВОЛС является технология WDM. Эта технология становится актуальной, когда оператор заинтересован в увеличении скорости передачи своих сетей. На междугородной сети с появлением новых услуг и технологий (мультисервисных сетей, АТМ технологий, мультимедиасвязи, и.т.д.) Потребность в увеличении пропускной способности сетей связи удваивается каждый год, и этот темп вряд ли замедлится в ближайшие десять лет. Снижение цен поставщиками, ослабление монопольных позиций государства в телекоммуникациях и неослабевающий интерес к использованию Интернета приводят только к увеличению спроса на скорость передачи. На сегодняшний день технология DWDM обеспечивает самый быстрый и экономичный рост полосы пропускания, на практике показывая свою надежность. Во многих случаях благодаря применению технологии DWDM пропускная способность оптической линии связи может быть увеличена в сотни раз.
По-видимому, данная технология еще не скоро достигнет своего предела по пропускной способности. В опытных системах уже достигнута передача нескольких сотен каналов по одному оптическому волокну. Дальнейший рост числа каналов возможен за счет уменьшения спектрального расстояния между ними, использования усилителей EDFA с большей шириной спектра, или за счет применения специализированных волокон, позволяющих осуществлять передачу в диапазоне шириной до 1200 нм без дополнительного усиления.
Впечатляющий рост пропускной способности достигается при увеличении скорости передачи данных в каждом канале. В современных цифровых системах передачи эта скорость составляет 2.5 Гбит/с или 10 Гбит/с. Были продемонстрированы опытные образцы систем со скоростью передачи 40 Гбит/с на канал, причем уже возможна одновременная передача данных по 192 каналам со скоростью 40 Гбит/с в каждом. Это соответствует суммарной скорости передачи более 5 Тбит/с по одному волокну.
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.
В качестве магистральной системы передачи наиболее перспективно использование технологии DWDM, поэтому темой дипломного проекта является проект транспортной сети с использованием технологии спектрального уплотнения на участке ст. Свердловск - ст. Тюмень железной дороги.
Оглавление
- Введение- Обоснование проектных решений
- Характеристика оконечных пунктов
- Выбор трассы
- Расчет пропускной способности проектируемой системы DWDM
- Выбор оптического кабеля
- Обоснование технологии
- Конструкция и архитектура аппаратных средств системы DWDM OptiX BWS 1600G
- Выбор типа аппаратуры
- Структура системы
- Оптический оконечный мультиплексор OTM
- Оптический линейный усилитель OLA
- 5 Оптический мультиплексор с функцией вставкивыделения OADM
- Регенератор
- Оптический корректор
- Обоснование технических требований к основным компонентам системы DWDM
- Мультиплексоры и демультиплексоры
- Оптические усилители
- Передатчики
- Фотоприемники
- Компенсаторы дисперсии
- Аттенюаторы
- Измерения и настройка систем DWDM
- Параметры сигналов и компонентов
- Методы измерения и контроля
- Анализатор оптического спектра
- Анализ поляризационно-зависимых потерь
- Рефлектометрические измерения
- Расчет параметров регенерационного участка
- Определение длины участка по затуханию и дисперсии
- Расчет дисперсии
- Расчет энергетического бюджета
- Расчет стрелы провеса кабеля
- Расчет показателей надежности
- Экономическая эффективность инвестиций
- Исходные данные
- Расчет объема капитальных вложений
- Определение объема услуг и доходов от основной деятельности
- Расчет годовой суммы эксплутационных расходов
- Расчет прибыли и убытков
- Определение экономической эффективности проекта
- Расчет интегрального критерия уровня готовности к информационному обществу
- Защита от электростатического разряда ESD
- Охрана труда и техника безопасности
- Безопасность жизнедеятельности, природопользование и охрана окружающей среды при разработке проекта Заключение
- Библиография
Список литературы
1. Научно-технический журнал № 4/2004 , "Lightwave russian edition"2. Лапина Н.Ф. Интегральные и оптические сети. Учебное пособие и методические указания к дипломному и курсовому проектированию.- Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО "СибГУТИ", 2005.-68.
3. Техническая документация магистральная оптическая система передачи DWDM OptiX BWS 1600G
4. Убайдулаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. - М.: Эко-Трендз. 1998.- 300 с.
5. Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетех связи. - М.: Радио и связь, 2000. -468 с.
. Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи. /Перевод с английского под редакцией Слепова Н.Н. - М.: Техносфера. 2003.
. Крухмалев В.В., Адамович Л.В., Лепнина Е.Н. Основы проектирования цифровых систем передачи: Учебное пособие к выполнению курсовых и дипломных работ. - Самара ПГАТИ, 1999 - 110 с.
8. Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения. - М.: Компания САЙРУС СИСТЕМС, 1999.
9. Листвин А.В., Листвин В.Н., Швырков Д.В. Оптические волокна для линий связи. - Вэлком, 2002.
10. Савин Е.З. Волоконно-оптическая линия связи на участке железной дороги. Методические указания к курсовому проектированию. Хабаровск, МПС РФ Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 2001. - 52 с.
. Сачков Н.Г., Русакова Е. А., Паршин А. В. Основы эксплуатационного обслуживания информационных систем железнодорожного транспорта./ под редакцией Н.Г. Сачкова: Учебное пособие для ВУЗов ж.-д. транспорта - М.: Маршрут, 2005.-416 с.
. Копылов Е.А., Москалёв А.Н., Шилков В.И. Организационно-экономическое обоснование дипломных проектов: Методические указания к выполнению обоснования инвестиций в дипломном проекте. / авт.-сост. Копылов Е.А., Москалёв А.Н., Шилков В.И.. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. 127 с.
. Методические указания по определению критерия уровня готовности к информационному обществу. Екатеринбург, 2004.
. СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
15. СанПиН 2.2.4.548-96/03. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.
. СНиП 2.04.05-91. Микроклимат производственных и жилых помещений.
. СНиП 23.95-95. Естественное и искусственное освещение.
. СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96/03. Требования к уровню звукового давления.
. ГОСТ 12.1.030-81/03. ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
. СанПиН 2.2.2.542-96. Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, ПЭВМ и организация работы.
. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
. Правила пожарной безопасности.
. СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы
. Трудовой Кодекс РФ.
. НБП 105-03 "Определение категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".
. ГОСТ 12.1.005-88 "Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".
. ГОСТ 12.1.003-83 "Шум. Общие требования безопасности".
. ГОСТ 12.1.012-90 "Вибрационная безопасность. Общие требования".
. СН 2.24/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных".
30. ОСТ 45.86-96. Линейно-аппаратные цехи оконечных междугородных станций, сетевых узлов, усилительных и регенерационных пунктов. Требования к проектированию
или зарегистрироваться
в сервисе
удобным
способом
вы получите ссылку
на скачивание
к нам за прошлый год