Мультисервисная транспортная сеть.

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Сети и системы связи
  • 40 40 страниц
  • 6 + 6 источников
  • Добавлена 13.12.2016
1 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Введение 4
1. Изучение технического задания (ТЗ) на курсовой проект. 5
2. Определение на географической карте (карте автодорог) мест расположения узлов связи в населенных пунктах и предполагаемых трасс прокладки кабельных линий. 6
3. Расчет требуемых эквивалентных ресурсов транспортной сети (скорости цифровых потоков, числа оптических каналов, числа
волокон в кабеле) в направлениях согласно ТЗ. 8
4. Представление вариантов топологий транспортной сети
(не менее 2-х) и их сравнительный анализ по условиям прокладки кабельных линий, по длине кабеля, по вариантам защиты линий и пользовательских соединений. 9
5. Представление на схемах всех рассмотренных вариантов
топологий транспортной сети с учетом эквивалентных
ресурсов и ресурсов для защиты линий и соединений. 11
6. Представление таблицы (таблиц) итоговых расчетов ресурсов на каждом из участков сети (оптические волокна, оптические каналы, стандартные цифровые потоки соответствующих технологий). 12
7. Определение требуемых видов мультиплексоров (по технологиям: SDH, WDM, Ethernet и др., по применению: терминальные, ввода/вывода, кроссовые коммутаторы) и их количества в каждом из узлов связи по сравниваемым вариантам. Выбор оптимального варианта. 14
8. Выбор аппаратуры и кабельной продукции для соответствующей прокладки (в грунт, в кабельную канализацию, на подвеску). 15
9. Обоснованный выбор способов защиты: линий связи, секций передачи, соединений трактов, аппаратуры. Обоснование строится исходя из реальных характеристик выбранной
аппаратуры и топологии сети. 18
10. Расчет участков передачи одноканальных (секции регенерации и мультиплексирования) или многоканальных оптических (CWDM и DWDM) сигналов (секции многоканальной оптической передачи и оптического мультиплексирования). 19
11. Конфигурации мультиплексоров в каждом узле транспортной сети с учетом требуемых пользовательских (компонентных) интерфейсов, линейных (агрегатных) интерфейсов, устройств кроссовой
коммутации, устройств защитных переключений, устройств синхронизации, устройств управления, устройств электропитания. 23
12. Разработка схемы организации связи. 28
13. Разработка схемы синхронизации цифровых
устройств транспортной сети (мультиплексоров SDH, Ethernet и т.д.). 29
14. Разработка схемы управления транспортной сетью. 30
15. Выбор необходимых контрольно-измерительных приборов. 31
16. Расчет потребления электроэнергии оборудованием
транспортной сети и выбор источника электропитания. 32
17. Подробная комплектация оборудования (карты, корзины, стойки, пассивные электрические и оптические кроссы) в каждом узле транспортной сети, включая промежуточные станции оптического усиления, оптической регенерации, регенерации электрических сигналов, оборудование электропитания. 33
18. Схема прохождения оптических и электрических цепей в цехе заданного узла транспортной сети. 36
Заключение. 37
Список использованной литературы. 38
Приложение А. Технические характеристика аппаратуры. 39
Приложение Б. Технические характеристики кабеля. 48
Фрагмент для ознакомления

Проектирование оптической мультисервисной транспортной сети [Текст] : учеб. пособие / В.Г. Фокин; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск : [б. и.], 2009. - 205с. Ионов А.Д. Проектирование кабельных линий связи. – Новосибирск, 1995.Атлас автомобильных дорог СССР 1978.Н.И.Горлов, Ж.А.Михайловская, Л.В.Первушина. Проектирование магистральных и внутризоновых ВОЛП. Методические указания по курсовому проектированию. Новосибирск 2003.А.Д. Ионов. Волоконно-оптические линии передачи. Учебное пособие. Новосибирск,Приложение А. Технические характеристика аппаратуры.Прибор AFK3AFK3 используется для тестирования,наладки, обслуживания систем PDH и SDH, функционирующих по стыку Е1 с на скорости 2048 кбит/с. Анализатор состоит из генератора испытательных сигналов, двух входов для одновременного анализа потоков, BER – тестер.Технические характеристики:Приемник:- Интерфейс высокоомный,G.703 (2048 кбит/с), симметричный, 120 Ом.- Чувствительность: 36 dBm.- Измерение скоростей и уровней линейного сигнала.- ВЕR- тестирование по рекомендациям G.821, G.826, M.2100.Анализ джиттера:- измерение величины;- осциллограмма (выход фазового детектора);- гистограмма;- характеристика устойчивости (G.823);- переходная характеристика (G.735);- контроль превышения порога.Анализ и индикация:- ошибок (битовых и кодовых);- CRC-4;- аварийных извещений, сигналов.Анализ структуры: доступ к ОЦК и прослушивание.Анализ сигнализаций: CAS, SS7, DSS1.Генератор:- Интерфейс G.703 (2048 кбит/с), симметричный, 120 Ом.Тестовая последовательность: со структурой ИКМ30, ИКМ 31, c (и без) CRC, без структуры и от входного потока.Синхронизация:- внутренняя (с регулировкой частоты);- внешняя;- от входящего потока.- Введение синусоидального джиттера.- Размеры 230x230x75 мм.- Вес 2 кг.Оптический рефлектометр Гамма ЛюксРефлектометр ГАММА-ЛЮКС предназначен для измерения затухания в оптических волокнах (ОВ) и их соединениях, расстояния до мест неоднородностей оптического кабеля,длины ОВ.Рефлектометр может использоватьсяпри производстве ОВ и оптических кабелей, монтаже и эксплуатации ВОЛС,для контроля состояния кабелей, прогнозирования неисправностей. Может работать в лабораторных и полевых условиях.Прибор содержит лазерный источник излучения на длину волны 650 нм для визуального нахождения повреждений ОВ (VFL - Визуализатор).Встроенный измеритель оптической мощности PM.единицы измерения дБм, дБ, Втдиапазон измеряемой оптической мощности от +10 до -70 дБмчастоты калибровки 1310, 1550 нмпогрешность измерения не более 0,5 дБмразрешение не менее 0,1 дБм.Рефлектометр для медного окончания MTDR. Импульсный рефлектометр предназначенный для определения расстояния до места изменения волнового сопротивления различных типов кабелей. Прибор может применяться для измерения расстояния до места повреждения; определения характера повреждений; измерения расстояния между неоднородностями сопротивления; определения длины кабеля; измерения коэффициента укорочения.Технические характеристики оптических модулей M0, М1: динамический диапазон, дБ мертвая зона по затуханию,  м мертвая зона по отражению,  м минимальная дискретность число точек36/34738 смдо 80 000Технические характеристики рефлектометра Длина волны на  выходе рефлектометра 1,31 ± 0,02 / 1,55 ± 0,02 мкм Диапазоны измеряемых расстояний  0,2; 0,5; 1,2; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 200 км длительности  зондирующих импульсов в диапазоне 6 ÷ 20 000 нс Пределы абсолютной погрешности измерения  расстояний L = ± (dl + dL + L*∆n/n + 5*10-5*L), где dl = 0,3 м; dL -  разрешение  (интервал  дискретизации сигнала обратного  рассеяния),  определяемое  установленным диапазоном измеряемого  расстояния и длины измеряемого участка  ОВ м; величина dL может принимать  значения 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,1; 6,5 и 13,1м  и устанавливается оператором; L - длина ОВ, м; n - показатель преломления ОВ; ∆n - погрешность, с которой известен  показатель преломления для измеряемого  ОВ. Величина n может устанавливаться в  диапазоне от 1,00000 до 2,00000 с шагом  0,00001. Значения динамического диапазона при  отношении сигнал/шум ОСШ=1, времени  усреднения 3 минуты и длительности  импульса 20 000 нс 34/32 дБ для длины волны 1310/1550 нм Абсолютная  погрешности при измерении затухания не более ±(0,05α), дБ, где α - измеренное  затухание, дБ Минимальная дискретность отсчета при  измерении затухания 0,001 дБМертваязона при измерении  затухания не более 7 м при длительности  зондирующего импульса 6 нс и  коэффициенте отражения не более минус  40 дБ (при включенном режиме "Высокое  разрешение") Мертвая зонапри обнаружении  неоднородностей не более 3 м при длительности  зондирующего импульса 6 нс и  коэффициенте отражения не более минус  40 дБ (при включенном режиме "Высокое  разрешение").Одномодовые ОВ подключаются через оптический разъем типа «FC». Возможна установка оптических разъемов других типов.Связь с ПЭВМ, осуществляется через разъем USB.Управление прибором с удаленного компьютера через разъем Ethernet.Питание рефлектометра:- от встроенной аккумуляторной батареи;- от внешнего источника (1216) В;- сети переменного тока 220 ± 22 В и 50,0 ± 1 Гц через блок питания с выходным напряжением 15В.Время заряда батареи - 4 часа.Габариты рефлектометра 270х240х120 мм.Масса рефлектометра 2,5 кг.ATLAN Анализатор GigabitEthernetТестер сетей предназначен для анализа работоспособности оборудования и сегментов сетей передачи данных стандарта Ethernet. Прибор применяется при строительстве, эксплуатации и ремонте оборудования таких сетей.Онобеспечивает:Тестирование по методике RFC 2544 с непосредственным подключением к медным или оптическим интерфейсам сетей Ethernet.Тестированиепо методике RFC 2544 в других системах связи, использующих стандарт EthernetИзмерение вариации (изменения) задержки IP пакетов на базе RFC 3393.Типовые средства тестирования сети.Обнаружение дефектов монтажа разъемов.Определение обрывов и замыканий в медном кабелеОрганизацию служебной телефонной связиФормирование отчётов ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  Размер фрейма в соответствии со   спецификацией RFC2544(байт)64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518  Пользовательский VLAN Уровни 1 и 2 (QinQ) Тест кабеля  Обрыв, замыкание, несогласование,  определение расстояния додефекта Определение длины кабеля Для медного интерфейса, в режиме 1000  Мбит/с Медный (8P8C, RG45)   Оптический 10 Mbit/s 100 Mbit/s 1000 Mbit/s SFP модуль Дуплекс полныйWM-10 WandermeterWM-10 Wandermeter – предназначен для тестирования синхронизации сетей SDH и измерения отклонения временной синхронизации в телекоммуникационных сетях. Прибор имеет следующие особенности: • возможность измерения нестабильности генераторов времени и цифровых данных для сетей с полосой 2,048 МБ/с стандарта Е1 • режимыизмеренийMTIEиTDEV• автокалибровка внутреннего рубидиевого генератора времени. Режимы тестирования (MTIE и TDEV-маски).Черновой: нет масок PRC: маска MG811-генератора времени (ETS300462-3) SSU: маска 0812-генератора времени (ETS300462-3) SEC: маска 0813-генератора времени (ETS300462-3) SSU (закрытый режим) маска G812-генератора времени (ETS 300 462-4) SEC (закрытый режим) маска 0813-генератора времени (ETS 300 462-5) Дифференциальный: Определение величины относительной нестабильности (TIE, MTIE и TDEV) между двумя генераторами времени или сигналами данных.Входные характеристики сигнала Частота 2,048 МГц Амплитуда: -5 В...+5 В Тип сигнала: Симметричный импульс (Часовой сигнал) HDB3-кодированные данные (Datasignal) Измерение ошибки временного интервала (TimeIntervalError – TIE) Системные часы Встроенный рубидиевый генератор или внешний 10 МГц-сигнал из контрольного входа Время измерения: 2 часа, 24 часа или непрерывно (локальный режим) Скорость обновления в локальном режиме: 2 часа около 1 Изм/с 24 часа около 0,2 Изм/с (1 Изм/5с) Непрерывно: 16000/время Изм/с; max. около 1 Изм/с. Сжатие данных приблизительно после 4 часов Скорость обновления в удаленном режиме: Любое время измерения до 30 Изм/с Внешнее сохранение данных 16000 сохраненных TIE-значений Тип энергонезависимая память.Анализатор SunSet SDH Анализатор SunSet SDH - портативный измерительный прибор. Предназначендля измерений в сетях доступа и транспортных сетях. В нем реализованы возможности тестирования сетей SDH в диапазоне от 2 Мбит/с до 2.5 Гбит/с. А также имеются все инструменты для контроля и поиска неисправностей в сетях ATM, GSM, GPRS, ретрансляции кадров, ISDN, V.5x и телефонных сетях.Основные возможностиТестирование PDH (2,34,139 Мбит/с), SDH (STM-1/4/16), анализ показателей ошибок по рекомендациям МСЭ-Т G.821, G.826, M.2100, M.2101Оптические интерфейсы на одну или две длины волны 1310/1550 нмГенерация и измерение фазового дрожания (джиттера) в сетях PDH/SDH. Измерение и анализ дрейфа фазы (вандера)Ввод ошибок и генерация аварийных сигналовАнализ тандемных соединений/сцепленных потоковКонтроль и возможность изменения байтов заголовков SDH: RSOH/MSOH, POH, передача байт K1, K2, S1(RSOH/MSOH), C2, K3, K4, V5Сканирование компонентных потоковТестирование мультиплексоров/демультиплексоров PDH/SDHТестирование указателей, последовательности указателей в соответствии с G.783Измерение времени автоматического переключения на резерв (APS)Измерение уровня мощности оптического излучения, индикация насыщения, измерение частотыИзмерение времени распространения сигналаАнализ данных во времени с представлением в виде гистограммыТестирование ATM (от E1 до STM-16), включая QoS, генерацию трафика, статистическую обработку, OAM, BERTАнализ протоколов GSM, GSM A-bis, GPRS A-bis, ретрансляции кадров, ISDN, V5.1/V5.2, ОКС-7 и передачи голоса через GSM/TRAUДистанционное управление через порты RS-232 и Ethernet. Приложение Б. Технические характеристики кабеля.Оптические кабели марки ОКБ-... производства ЗАО НФ „ЭЛЕКТРОПРОВОД" предназначены для прокладки в грунтах всех категорий, в том числе зараженных грызунами (кроме грунтов, подверженных мерзлотным деформациям), в воде при пересечении неглубоких болот, водных преград и несудоходных рек, а также в кабельной канализации, трубах, блоках, по мостам и эстакадам и эксплуатации при температуре окружающей среды от —40 до +50° С. При необходимости прокладывать кабель в коллекторах, внутри зданий и сооружений он может быть изготовлен на основе полиэтилена, не распространяющего горение (ОКНБ-... ).Конструкция кабеля1. Центральный силовой элемент:• стальной трос — Т,• стеклопластиковый пруток — П.2. Оптическое волокно:• одномодовое (рекомендация МСЭ-Т G.652) — 10,• одномодовое с ненулевой смещенной дисперсией (рекомендация МСЭ-Т G.655) — 8,• многомодовое градиентное с диаметром сердцевины 50 мкм (рекомендация МСЭ-Т G.651) — 50,• многомодовое градиентное с диаметром сердцевины 62, 5 мкм (рекомендация МСЭ-Т G.651) — 62, 5.3. Внутримодульный гидрофобный заполнитель. Оптический модуль (ОМ).5. Межмодульный гидрофобный заполнитель.6. Промежуточная оболочка:• полиэтилен — ОКБ-...,• полиэтилен, не распространяющий горение — ОКНБ-....7. Гидроизоляция бронирующего слоя.8. Броня из стальной оцинкованной проволоки.9. Защитная оболочка:• полиэтилен — ОКБ-...,• полиэтилен, не распространяющий горение — ОКНБ-....Диаметр кабеля, мм15Масса, кг/км436Коэффициент затухания, дБ/км, не более:0,35Хроматическая дисперсия, пс/нм-км, не более:3,5Допустимое раздавливающее усилие, Н/см, не менее1000Допустимое растягивающее усилие, кН10-20ОГМ-4х8Е, С-7Оптический кабель для прокладки в грунт, бронированный стальной проволокой, модульной структуры ОГМ-8х8А-7 с центральным силовым элементом. Производитель: Россия, ООО "Еврокабель 1"Технические характеристики кабеля ОГМ-4х8Е, С-7Тип кабеля: бронированный металлической проволокойКонструкция: Центральный силовой элемент, стальной изолированный трос;Оптические модули Гидрофобный заполнительИзоляцияБронепокровНаружная оболочка из ПЭКоличество волокон: 32Тип волокон: одномодовое SMF, G.652Диаметр кабеля, мм: 16,9Вес кабеля, кг/км: 539Допустимое растягивающее усилие, кН: 7Стойкость к раздавливанию, кН/см: не менее 0,7Диапазон рабочих температур: -60°С до +70°С


1. Фокин В. Г. Оптические системы передачи и транспортные сети [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Фокин. - М. : Эко-Трендз, 2008. - 284с.
2. Фокин, В. Г. Проектирование оптической мультисервисной транспортной сети [Текст] : учеб. пособие / В.Г. Фокин; Сиб. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Новосибирск : [б. и.], 2009. - 205с.
3. Ионов А.Д. Проектирование кабельных линий связи. – Новосибирск, 1995.
4. Атлас автомобильных дорог СССР 1978.
5. Н.И.Горлов, Ж.А.Михайловская, Л.В.Первушина. Проектирование магистральных и внутризоновых ВОЛП. Методические указания по курсовому проектированию. Новосибирск 2003.
6. А.Д. Ионов. Волоконно-оптические линии передачи. Учебное пособие. Новосибирск,

Вопрос-ответ:

Какие задачи решает мультисервисная транспортная сеть?

Мультисервисная транспортная сеть решает задачи передачи различных видов трафика, таких как голосовой, данных и видео, через одну сеть.

Как определить места расположения узлов связи в населенных пунктах?

Места расположения узлов связи в населенных пунктах можно определить на географической карте, где указаны автодороги и предполагаемые трассы прокладки кабельных линий.

Какие ресурсы требуются для работы транспортной сети?

Для работы транспортной сети требуются эквивалентные ресурсы, такие как скорость цифровых потоков, число оптических каналов и число волокон в кабеле в разных направлениях согласно техническому заданию.

Какие варианты топологий транспортной сети возможны?

Возможны различные варианты топологий транспортной сети, например, звезда, кольцо, дерево и т.д., предусмотренных в техническом задании.

Сколько вариантов топологий транспортной сети должно быть представлено?

В техническом задании требуется представление не менее двух вариантов топологий транспортной сети.

Какие задачи решает мультисервисная транспортная сеть?

Мультисервисная транспортная сеть решает задачи передачи различных видов информации, таких как голосовая связь, интернет, видео, данные. Это позволяет объединить различные коммуникационные сервисы в одной сети и обеспечить их эффективное использование.

Какие требования предъявляются к мультисервисной транспортной сети?

К мультисервисной транспортной сети предъявляются требования по надежности, пропускной способности, задержке, безопасности и качеству обслуживания. Например, сеть должна обеспечивать высокую скорость передачи данных и минимальную задержку для голосового общения.

Какие узлы связи располагаются в населенных пунктах?

В населенных пунктах располагаются узлы связи, такие как коммутационные центры, узлы передачи данных, телефонные станции и другие. Они обеспечивают подключение абонентов и пересылку трафика внутри сети.

Как рассчитываются эквивалентные ресурсы транспортной сети?

Расчет эквивалентных ресурсов транспортной сети включает определение требуемой пропускной способности, количества оптических каналов и волокон в кабеле. Это делается согласно техническому заданию и учитывает планируемую нагрузку на сеть.

Какие варианты топологий может иметь мультисервисная транспортная сеть?

Мультисервисная транспортная сеть может иметь различные варианты топологий, такие как звезда, кольцо, сеть с полным связыванием (mesh) и др. Конкретный выбор топологии зависит от требований проекта и условий эксплуатации.

Какие могут быть варианты топологий мультисервисной транспортной сети?

Варианты топологий мультисервисной транспортной сети могут быть различными, но должны соответствовать требованиям ТЗ. Например, возможны топологии в виде дерева, звезды, кольца или мешающей сети.

Какими ресурсами нужно располагать для создания мультисервисной транспортной сети?

Для создания мультисервисной транспортной сети необходимо располагать несколькими ресурсами. В частности, нужно иметь достаточное количество оптических каналов, числа волокон в кабеле и выделенных ресурсов для обеспечения требуемой скорости цифровых потоков.