Файл: 1. Жобаланатын желіге ойылатын техникалы талаптарды зірлеу.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.11.2023

Просмотров: 153

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.





Тиісінше, PDH плезиохронды цифрлық иерархиясы және синхронды SDH, олар Ice-T нұсқауларында ұсынылған.

Бастапқы желінің құрылымы берілетін ақпарат ағындарының бірігуі мен бөлінуін алдын-ала анықтайды, сондықтан онда қолданылатын тарату жүйелері иерархиялық принцип бойынша құрылады. Цифрлық тарату жүйесіне (ЦСП) қатысты бұл қағида иерархияның осы сатысына сәйкес келетін ЦСП арналарының саны алдыңғы сатыдағы ЦСП арналарының санынан бүтін сан есе көп болатындығында. 2.5-суретке сәйкес,иерархияның бірінші кезеңі-бастапқы-бастапқы сигналдардың салыстырмалы түрде аз санын бастапқы цифрлық ағынға (OCC) тікелей түрлендіру жүзеге асырылады. Екінші сатыдағы Орталық Есептеуіш Бөлім белгілі бір OCC санын екінші сандық ағынға біріктіреді және т. б.



2.5-сурет-сандық тарату жүйелерінің иерархиялары.

●спектрлік тығыздау әдісі (WDM). WDM әдісі әртүрлі толқын ұзындықтарында бірнеше TDM арналарын бір уақытта бір талшықты беру арқылы ТОБЖ-ға ақпарат беру жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді. WDM жүйелерінде соңғы Электрондық жабдыққа TDM жүйелеріндегідей талаптар қойылады, қалған жабдықтар үшін өткізу қабілеттілігі тек арналардың өздерімен шектеледі. Байланыс желісінің толық өткізу қабілеті пайдаланылатын электрондық компоненттердің өткізу қабілеттілігімен шектелмейді. Қажет болса, қажетті өткізу қабілеттілігіне оптикалық тасымалдаушыларды қосу /жою арқылы қол жеткізіледі. ЦСП құрған әрбір телекоммуникация арнасы WDM жүйесінде бөлек толқын ұзындығында бөлек арна ретінде өңделеді.

Бұл әдістің мәні мынада k ақпараттық цифрлық ағындар, (олардың саны 2, 4, 8, 32 болуы мүмкін..i..k), әрқайсысы өзінің оптикалық тасымалдаушысында LM толқын ұзындығында тасымалданатын және кеңістікте орналасқан, арнайы құрылғылардың көмегімен – оптикалық мультиплексорлар (ОМ) – λi бір оптикалық ағынына біріктіріледі.. λm, содан кейін ол оптикалық талшыққа енгізіледі. 2.6-суретке сәйкес қабылдау жағында демультиплекстеудің кері операциясы жасалады



2.6-сурет-WDM спектрлік мультиплекстеуімен vos құрылымдық схемасы.

Мұнда k кіріс ағындары (кодталған сандық импульстік тізбектер) mi оптикалық модуляторларының көмегімен λi толқын ұзындығы бар оптикалық тасымалдаушылармен модуляцияланады. Модуляцияланған тасымалдаушылар MUX мультиплексорының көмегімен агрегаттық ағынға біріктіріледі, ол күшейтілгеннен кейін (күшейткіш немесе қуатты күшейткіш – МУ көмегімен) оС-қа беріледі. Қабылдау соңында OV шығысынан ағын алдын-ала күшейткішпен (PU) күшейтіледі, демультиплекстеледі, яғни. ол компоненттік ағындарға бөлінеді-модуляцияланған тасымалдаушылар λi, олар di детекторларымен анықталады (олардың кірісінде өтпелі кедергілерді азайту және осылайша детектордың кедергісіне төзімділігін арттыру үшін Fi жолақ сүзгілерін одан әрі пайдалануға болады) және DMI демодуляторларымен демодуляцияланады, олар шығу кезінде бастапқы кодталған цифрлық импульстік тізбектерді құрайды. Mu және Pu-дан басқа, жүйеде сызықтық күшейткіштерді (LU) қолдануға болады.



●поляризация тығыздағышы (PDM). Сызықтық поляризациясы бар оптикалық тасымалдаушылардың көмегімен ақпарат ағындарын тығыздау поляризациялық тығыздау деп аталады (PDM – PolarizationDivisionMultiplexing). Бұл жағдайда әрбір тасымалдаушының поляризация жазықтығы өз бұрышында орналасуы керек. Мультиплекстеу арнайы оптикалық призмалар арқылы жүзеге асырылады, мысалы, Рошон призмалары. Поляризациялық мультиплекстеу тарату ортасында оптикалық анизотропия болмаған кезде ғана мүмкін болады, яғни талшықта жергілікті гетерогенділік пен иілу болмауы керек. Бұл тығыздау әдісін өте шектеулі қолданудың себептерінің бірі. Атап айтқанда, ол оптикалық изоляторларда, сондай-ақ эрбиум талшықты айдау құрылғыларында екі лазердің айдау радиациясын қосу үшін қолданылатын оптикалық талшықты күшейткіштерде қолданылады, олардың сәулеленуі ұзартылған эллипс түрінде айқын поляризацияға ие.

2.4 Оптикалық кабельді төсеу әдістері

Қазіргі уақытта оптикалық кабельді төсеудің бірнеше түрі бар. Олар төсеу шарттары мен әдістерімен ерекшеленеді, сонымен қатар төсемнің әр түрі үшін арнайы кабель түрі қолданылады.

Мұнда оптикалық кабельді төсеудің негізгі түрлері берілген:

* үй ішіндегі оптикалық кабельді төсеу;

* кәріздегі оптикалық кабельді төсеу;

* жерге оптикалық кабель төсеу;

* оптикалық кабельді ауамен төсеу (ВКП - ауа-кабельдік өткел).

ТОБЖ төсеудің әр әдісіне толығырақ тоқталайық.

Ішкі оптикалық кабельді бағыттау үшін жеңілірек ішкі оптикалық кабель немесе әмбебап кабель деп аталады. Мұндай кабельдің мысалы 2.7-суретте көрсетілген. Негізінен Teldor немесе Hyperline сияқты импортталған кабель қолданылады және ол қарапайым ресейлік кабельдермен салыстырғанда өте қымбат. Мұндай кабель сыртқы көше төсеміне арналған кабельдерден 3-5 есе асуы мүмкін. Бірақ бұл өте жеңіл, жұмсақ және төсеу кезінде ерекше қиындықтар туғызбайды. Мұндай кабельді төсеудің күрделілігі бұралған жұптың төсемімен салыстыруға болады. Алайда, бұл кабель аз қорғалғандықтан, оны оңай зақымдауға болады. Сондықтан, онымен жұмыс істеу кезінде монтажшылардың үлкен дәлдігі мен ұқыптылығы қажет.



2.7-сурет-үй ішінде төсеуге арналған оптикалық кабель.

Әдетте, үй-жайларда кабель төсеу қиын емес. Негізінен, төсеу қолданыстағы коммуникациялар бойынша жүреді, бірақ кейбір жағдайларда қосымша кабельдік арналарды орнату қажет. Үй ішінде кабельді төсеуге болады:


* қолданыстағы немесе арнайы орнатылған пластикалық қорапта. Бұл жағдайда қорап қабырғаларға бекітіледі;

* СКС монтаждау үшін пайдаланылатын арнайы металл науаларда немесе кабельдік арналарда;

* құбыр сымдарында немесе гофрленген құбырда, әдетте жалған төбенің үстінде немесе жалған еденнің астында. Бұл жағдайда құбырлар немесе гофр арнайы қысқыш ұстағыштарға бекітіледі;

* кабельдік көтергіштерде;

* ілулі кабельде, әдетте шатырларда, жертөлелерде және сол қабаттарда.

Кәрізге төсеу үшін қолданылатын Кабель ауыр және қорғалған. Оның дизайнында орталық қуат элементі, қосымша пластикалық қабық, Кевлар талшықтары, Болат гофрленген таспа және гидрофобты толтыру сияқты қосымша қорғаныс және қуат элементтері бар. Бұл элементтердің барлығы кабельді сыртқы агрессивті ортаның әсерінен қорғауға арналған. Мұндай кабельдің сыртқы түрі 2.8-суретте көрсетілген.



2.8-сурет-кәрізге төсеуге арналған оптикалық кабельдің сыртқы түрі.

Телефон кәрізіне ТОБЖ төсеу процесі күрделірек және көп уақытты қажет етеді және арнайы дағдылар мен құралдың болуын талап етеді. Телефон кәрізі металдан, пластмассадан немесе асбест цементінен жасалуы мүмкін арнайы ипотекалық құбырлармен жабдықталған, олар оптикалық кабельді төсеу жүзеге асырылады. Әр 50-80 метр сайын телефон кәрізі бойында арнайы құдықтар орналастырылады. Ұңғымалардың камераларында кабель кездейсоқ ілінбеуі және қосымша жүктемелерге ұшырамауы үшін камералар оларда өтетін кабельді бекіту үшін арнайы құрылымдық элементтермен қамтамасыз етілген. Кабельді телефондық кәріз құбырларына қатайту үшін 2.9-суретте көрсетілген арнайы құрылғылар-тар (кабель төсеу құрылғылары) қолданылады. Бұл құрылғы арнайы стендтегі айналмалы барабан болып табылады, осылайша тартқыштың өзін оңай орап, орап алуға болады - пластикалық қабықтағы шыны талшық немесе болат штанга.

Кабельді бір ұңғымадан екінші ұңғымаға дейін созу үшін тар жолақ жиналмалы құбырлар арқылы тартылады, оған алыс жағынан оптикалық кабель бекітіліп, тар жолақ кері тартылады. Осылайша біз жаңадан жиналған тар және ұзартылған телефон кәрізін аламыз. Барлық басқа учаскелер де дәл осылай салынады.




2.9-сурет-кабель төсеу құрылғылары.

Жерге Кабельді төсеу кезінде, сондай-ақ канализациядағы Кабельді төсеу сияқты, арнайы қорғалған кабель қолданылады. Жерге төсеу кабелі кәрізде төсеу кабелі бар элементтерден басқа, болат сыммен брондау және металл орталық қуат элементі қосылды. Мұнда кабельді кеміргіштерден және топырақтың шөгуінен қорғауға көп көңіл бөлінеді. Топырақтың шөгуінің әсерін азайту үшін PND құбырлары қолданылады және ТОБЖ төсемі оларға тікелей түседі.

Жерге ТОБЖ төсеу схемалық түрде 2.10-суретте көрсетілген. Оның бірқатар кемшіліктері бар, олардың бірі-көп уақытты қажет ететін қазу процесі. Алайда, қазіргі жағдайда оптикалық кабельді төсеу кезінде қолмен қазу іс жүзінде қолданылмайды. Қазір төсеу үшін траншеяны ұйымдастыруға арналған арнайы техника бар. Сонымен қатар, өзендер мен көлдердің астындағы қазуды қоса алғанда, кез-келген жағдайда пункция жасауға және PND құбырларын салуға мүмкіндік беретін арнайы GNB (көлденең бағытталған бұрғылау) қондырғылары бар.



2.10-сурет-ТОБЖ жерге төсеу.

Өкінішке орай, төсемнің бұл түрі қазірдің өзінде өте қымбат.

Талшықты-оптикалық кабельді (VCP) ауамен ілу үшін сыртқы қуат элементі (кабель) немесе өзін-өзі қамтамасыз ететін кабель (ішіндегі кабель) бар арнайы аспалы кабель қолданылады. Мұндай кабельдің сыртқы түрі 2.11-суретте көрсетілген. Кейбір жағдайларда бөлек бекітілген кабельге ілінген сыртқы тығыздағыш үшін кәдімгі кабель қолданылады



2.11-сурет-аспалы кабельдің сыртқы түрі.

3. DWDM жабдықтарын талдау және таңдау

3.1 DWDM жабдықтарын шығаратын фирмаларға шолу

Халықаралық және қалааралық телефон байланысының, Internet, көптеген ірі компаниялардың корпоративтік желілерінің жұмыс істеуі магистральдық желілердің сенімді жұмысына байланысты.

Әрине, осы бітіру жұмысы аясында DWDM шығаратын барлық өндірушілерді қамту мүмкін емес. Сондықтан біз Ресей нарығында ұсынылған жабдықтардың негізгі өндірушілерін ғана қарастыра аламыз.

Ең перспективалы DWDM компанияларының бірі-Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Technologies 1988 жылы Қытайдың қарқынды дамып келе жатқан аудандарының бірі - Шэньчжэнь еркін экономикалық аймағында құрылды. 15 жыл ішінде компания Қытайдың ішкі нарығында телекоммуникациялық жабдықтардың ірі жеткізушісі бола отырып, қуатты жоғары технологиялық кәсіпорынға айналды. Қазіргі уақытта компания қызметкерлерінің саны шамамен 22000 адамды құрайды, олардың 46% - ы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстармен, 33% - ы маркетингпен және сатудан кейінгі қызметтермен айналысады. 12% өндіріс саласында, 9% - басқару құрылымында жұмыс істейді. Қызметкерлердің 85% - ы әртүрлі салаларда жоғары білімі мен ғылыми дәрежесіне ие.