Курсосвая. Исследование и модернизация сети точек доступа в Камызякском районе Астраханской области на сети оператора связи
Скачать 1.5 Mb.
|
|
РАДИОИНТЕФЕЙС | |
Стандарты WLAN | IEEE 802.11 b/g/n, PPI (proprietary) |
Технология | MIMO 2x2 |
Режимы работы | Access point (auto WDS), Station, Station WDS, PPI Access point, PPI Station |
Частотный диапазон | 2.224 ГГц |
Мощность передачи | до 30 dBm |
Чувствительность | от – 94 до -74 dBm, в зависимости от схемы модуляции |
Ширина канала | 20, 40 Мгц |
Схемы модуляции | 802.11 g/n: OFDM (64 – QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 b: DSS (CCK,DQPSK,DBPSK) |
Скорость данных | 802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Мбит/с 802.11 g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 6, Мбит/с 802.11 b: 11, 5.5, 2, 1Мбит/с |
Коррекция ошибок | FEC, Selective ARQ |
Тип дуплекса | Time division duplex |
АНТЕННА | |
Тип | 2 разъема N – типа для внешних антенн |
Усиление | Зависит от типа антенн |
Интерфейсы | |
Порт | 10/100 Base –T, RJ45 |
Сетевые возможности | |
Режим работы | Bridge, Router |
WAN | Static IP, DHCP client, PPPoE client |
NAT | Routing w/ or w/o NAT |
Static routing | Поддержка |
DCHP | Client, Server Relay |
VLAN | VLANдля передачи данных и управления |
Физические характеристики | |
Размеры (Д×Ш×В) | 430 мм × 150 мм × 40 мм |
Вес | 1000 г |
Электрическое питание | 12 – 24 V DC passive PoE |
Входное напряжение | 100 – 240 VAC через адаптер PoE |
Потребляемая мощность | 7 Вт |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | - 40° С + 65° С |
Влажность | 0 90% (без конденсации) |
Рис.№1
Оборудование Wi-Fi RT-BS24-WFN2E.[10]
Адаптер PoE.(PoweroverEthernet - «питание посредством стандарта Ethernet)
Две металлические стяжки с замками для крепления БС на трубостойке.
Герметичная муфта под кабель расширенной категории 5 (CAT5e).
Монтажная панель для БС.
Болт заземления БС.
Кабель FTP – витая пара для внешней прокладки САТ5е с комплектом экранированных разъемов RJ45, длина 7 м.
Кабель заземления БС с комплектом клемм и болтом заземления, длина 4 м.
Патч – корд для внутренней прокладки – для соединения коммутатора с конвертером PoE, длина 2 м.
Конвертер активного стандарта PoE со встроенной грозозащитной.
Кабель заземления конвертера PoE, длина 50 см.
Рис №2.
оборудование Wi – Fi. (RT-BS24-WFN2E).
Климатический шкаф.
Климатический телекоммуникационный шкаф УЦН RT-CNB-11_H150_55 предназначен для размещения в нём активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, источника бесперебойного питания с аккумуляторной батареи (АКБ) и системы климатического обеспечения.
Рис.№3
Общий вид шкафа[10]
Шкаф изготовлен для установки на опору или стену.
Шкаф предназначен для эксплуатации на открытом воздухе.
Шкаф изготовлен в климатическом исполнении умеренного и холодного климата (УХЛ) категории 1 по ГОСТ 15150 – 69 и предназначен для эксплуатации на улице, при температуре окружающей среды от – 50 °С до + 60 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 100 ° при 25 °С. Диапазон температур внутри шкафа от + 10 °С до температуры наружной среды.
Шкаф выполнен в антивандальном исполнении. Для защиты от несанкционированного доступа к оборудованию, смонтированному внутри шкафа, дверь шкафа усилена ребрами жесткости и запирается ригельным трехтотечным замком сейфового типа. 2 класс устойчивости ко взлому согласно ГОСТ 51072 – 05.
Внешняя оболочка шкафа изготовлена из листовой холоднокатаной стали толщиной 1,5 мм и покрыта порошковой полимерной краской RAL 7035.
Конструкция корпуса - цельносварная.
Конструкция шкафа обеспечивает защиту телекоммуникационного и иного оборудования, установленного внутри шкафа от попадания посторонних предметов и воды в соответствии с требованиями по группе IP55 ГОСТ 14254 – 96.
В нижней стенке шкафа находятся отверстия для ввода кабелей с легко выбиваемыми заглушками.
Шкаф оборудован REC – стойками для установки оборудования.
На внешней стороне фасада в нижнем левом углу расположена шпилька заземления шкафа.
Таблица №2
Технические характеристики климатического телекоммуникационного шкафа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Габаритные размеры шкафа без крыши и выступающих элементов крепления (Ш × В × Г, мм) | 650 × 590 × 350 |
Габаритные размеры шкафа с фальш – крышей и выступающими элементами (Ш × В × Г, мм) | 680 × 674 × 418 |
Масса установленного оборудования, кг | 60 |
Высота REC – стоек, U | 12 |
Материал корпуса | листовая холоднокатаная сталь |
Покрытие | краска полимерная порошковая |
Цвет | серая шагрень RAL7035 |
Петли | внутреннего исполнения |
Замок | ригельный с трехтотечным запиранием |
Устойчивость ко взлому по ГОСТ Р 51072 - 05 | 2 класс |
Степень защиты шкафа | IP55 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Номинальное напряжение | 220 В, 50 Гц |
Напряжение питания оборудования связи | 48 В постоянного тока |
Мощность потребления | Не более 100 Вт |
СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ
Климатический телекоммуникационный шкаф УЦН RT-CNB-11_H150_55, состоящий из цельносварного корпуса и двери с замком. Внутри корпуса шкафа размещаются:
Вертикальный настенный кабельный органайзер (для ОВК);
Оптический кросс на 8 портов SC/UPC;
Магнитоконтактный датчик открывания двери.
Вводно – распределительное устройство (ВРУ) переменного тока в составе:
Вводные автоматы «220В», ВРУ переменного тока, расположенного на левой стенке шкафа с установленными автоматическими выключателями «ТЭН», стенке шкафа с установленными автоматическими выключателями «ТЭН», «ИБП» и «Розетка».
Вводно – распределительное устройство (ВРУ) постоянного тока в составе:
DIN – рейка, расположенная на задней стенке шкафа, с установленными на ней автоматическими выключателями «-48В» для подключения коммутатора, контроллера, точки доступа Wi–Fi и выключателем, зарезервированным для подключения дополнительного оборудования.
Автоматическая система терморегуляции, включая нагреватель с термореле и пассивную систему теплоотвода:
Два обогревателя мощностью 400 Вт каждый, термореле «ТЭН1», «ТЭН2» и «ИБП», которые расположены на левой стенке шкафа и служат для поддержания рабочего диапазона температур внутри шкафа, а также осуществления «холодного старта» оборудования после длительного пропадания питающего напряжения 220 В.
Источник бесперебойного питания (ИБП) AC/DC 220/48 В, 250 В, в составе:
Источник питания (ИП), схема управления зарядом АКБ и четыре АКБ. Выключатель «Сеть» служит для подачи входного питания 220В на ИП, выключатель «АКБ» - для подключения нагрузки к АКБ.
Контроллер объекта с комплектом датчиков (температуры, открытия двери, датчика токи и напряжения).
Кабели и принадлежности
RT – CAB – Opt – SC – I – 1m. Шнур оптический симплекс для соединения внутри шкафа, SC/UPC – SC/UPC.
RT – CAB – Opt – SC – O – 7m.Шнур оптический симплекс для соединения шкафов, SC/UPC – SC/UPC.
RT – CAB – Opt – SC – LC - ld – 1m. Шнур оптический дуплекс для соединения внутри шкафа, SC/UPC – LC/UPC.
RT – CAB – Opt – SC – LC - ld – 7m.Шнур оптический симплекс для соединения шкафов, SC/UPC – LC/UPC.
RT – CAB – CIP – 7m. Кабель электропитания шкафа.
RT – CAB – Eth – RJ45 – 1m. Кабель патч-корд RJ45.
RT – CON – 16 – 7m. Труба, гофрированная ПВХ 16 мм.
рис.№4
Климатический телекоммуникационный шкаф
Выбор оборудования для построения ВОЛC
Для строительства ВОЛС необходимы оборудования: кабель, оптические соединители, волоконно – распределительные устройства, муфты и сварочные аппараты.
Наиболее важную роль при строительстве ВОЛС играет оптоволоконный кабель.
В первую очередь стоит обратить внимание на оптоволоконный кабель. Именно кабель является базой сети. Его выбирают в зависимости от его характеристик: рельефа данной местности, допустимого затухания ВОЛС, полосы пропускания.
В качестве возможных вариантов рассмотрим 3 типа оптоволоконного кабеля:
Оптический кабель ОКЗтБ для прокладки в грунте
Бронированный оптический кабель с центральным оптическим модулем ОГЦ.
Оптический кабель СЛ-ОКМБ-02НУ-4Е7-2,5 «Мягкий».3
Оптический кабель ОКЗтБ для прокладки в грунте. [11]
Кабель предназначен для подземной прокладки, прокладки в канализации, трубах, блоках, коллекторах, в грунтах всех в воде при пересечении болот, озер и рек с максимальной глубиной не более 10 м, используемые в волоконно-оптических системах передачи информации военного назначения.
Конструкция:
1 Оптическое волокно. 2 Центральная трубка. 3 Круглая стальная оцинкованная проволока. 4 Гидрофобный заполнитель. 5 Внешняя оболочка из полиэтилена. | |
рис.№5.кабель ОКЗтБ в разрезе
Таблица №3
Технические характеристики оптического кабеля ОКЗтБ(Н).
Маркировка | Кол-во ОВ в кабеле | Кол-во ОВ в модуле | Растягивающее усилие, кН | Раздавливающее усилие, Н/1см | Растягивающее усилие, Н/1см | Температура эксплуатации кабеля |
ОКЗтБ(Н) | До 48 | До 48 | 20,0 | Не менее 400 | 228 | От – 55 °С до + 70 ° С |
2. Бронированный оптический кабель с центральным оптическим модулем ОГЦ. [11]
Кабель предназначен для прокладки в грунтах всех категорий, кроме подверженных мерзлотным деформациям4, в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, тоннелях и шахтах, в воде при пересечении болот, озер и рек с максимальной глубиной не более 10 метров.
Конструкция:
1 Оптическое волокно.
2 Центральная трубка.
3 Круглая стальная оцинкованная проволока.
4 Гидрофобный заполнитель.
5 Внешняя оболочка из полиэтилена
рис.6.бронированный кабель в разрезе
| |
Таблица №4
Технические характеристики бронированного оптического кабеля.
Маркировка | Кол-во ОВ в кабеле | Кол-во ОВ в модуле | Растягивающее усилие, кН | Раздавливающее усилие, Н/1см | Раздавливающее усилие, Н/1см | Температура эксплуатации кабеля |
ОКГЦ | До 24 | До 24 | 20,0 | Не менее 400 | 228 | От – 40 °С до + 70 ° С |
3. Оптический кабель СЛ-ОКМБ-02НУ-4Е7-2,5 «Мягкий». [11]
В кабеле СЛ-ОКМБ-02НУ-4Е7-2,5 используется гибкая броня из 42 стальных оцинкованных канатных проволок прочностью 1770 Н/мм2. Диаметр брони – 3,3 мм, что позволяет использовать помимо волокна G.657 стандартное волокно G.652c.d., так как броня ограничивает минимальный радиус изгиба допустимыми для G.652 значениями – 46-50 мм (10 диаметров кабеля).При прокладке кабель за счет высокой гибкости позволяет прокладывать его в пластиковые кабель-каналы.
1 Оптическое волокно.
2 Гидрофоб
3 Броня из стальной оцинкованной проволоки.
4 Защитная полимерная оболочка.
рис.7.кабель СЛ – ОКМБ – 02НУ – 4Е7 – 2.5в разрезе. | |
Таблица №5
Технические характеристикикабеля СЛ – ОКМБ – 02НУ – 4Е7 – 2.5.
Маркировка | СЛ – ОКМБ – 02НУ – 4Е7 – 2.5 |
Количество волокон | 4 |
Тип волокна | G.657, SM 9/125 |
Диаметр брони | 3.3 мм |
Диаметр по оболочке | 5 мм |
Допустимый радиус изгиба | 25 мм |
Допустимая раздавливающая нагрузка | 5 кН/10 см |
Допустимое усилие на растяжение | Не менее 2.5 кН |
Рабочая температура | От - 60°С до + 70 °С |
Оболочка не поддерживает горение | Да |
Примечание: данный вид кабеля применив для прокладки ВОЛС в грунт при способе прокладки в грунт в защищенных пластмассовых трубах (ЗПТ). ЗПТ, выполненные из полиэтилена высокой прочности, выпускаются длиной от 600 до 4000 метров и поставляются на специальных бухтах или барабанах. Срок их службы в земле достигает 50 лет, они надежно защищают оптоволоконный кабель от механического повреждения (в частности, от грызунов), позволяя использовать в ВОЛС недорогие оптоволоконные кабели без брони. К тому же повреждение оптоволоконного кабеля при проведении земляных работ исключено (он помещается в ЗПТ после завершения укладки трубы).ЗПТ обычно прокладываются в земле в открытых траншеях либо бестраншейным способом при температуре от -10°C до +50°C (эксплуатация ЗПТ допускается при температуре от -50°C до 65°C). При прокладке в грунте резкие перегибы ЗПТ недопустимы: минимальный радиус должен составлять 1,5 м и более.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ПРОЕКТИРУЕМОЙ СЕТИ
В Камызякском районе участвуют 9 населённых пунктов: с. Комаровка, п. Моряков, с. Застенка, с. Каспий, с. Чапаево, с. Парыгино, с. Гандурино, с. Нижненикольское, с. Хмелёвка.
Во всех этих населённых пунктов отсутствует волоконно – оптическая линия связи (ВОЛС), а ВОЛС в Камызякском районе проходит через трассу: п.Кировский – с.Караульное – с.Жана – Аул – п.Верхнекалтновский – г.Камызяк.
рис.№ 6.Карта Камызякского района
Как правило строительство ВОЛС производиться вдоль трассы/ проезжей части, рассчитав пути от ближайшего АТС до населенного пункта, где будет устанавливаться точка доступа, прокладка ВОЛС будет производиться от АТС, расположенного в г.Камызяк.
Общее расстояние между населёнными пунктами и АТС г.Камызяк составляет –
270км +/- 1 км.
рис.7.Структурная схема строительства ВОЛС в населённых пунктах, участвующие в Федеральной программе «Устранение цифрового неравенства»
г. Камызяк – с. Комаровка – 35.5 км;
г. Камызяк – п. Моряков – 28.1 км;
г. Камызяк – с. Застенка – 14.5 км;
г. Камызяк – с. Каспий – 34 км;
г. Камызяк – с. Чапаево – 25.5 км;
г. Камызяк – с. Парыгино – 34.5 км;
г. Камызяк – с. Гандурино – 39.5 км;
г. Камызяк – с. Нижненикольское – 32.5 км;
г. Камызяк – с. Хмелёвка – 25 км.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВКР.
В Камызякском районе участвуют 9 населённых пунктов: с. Комаровка, п. Моряков, с. Застенка, с. Каспий, с. Чапаево, с. Парыгино, с. Гандурино, с. Нижненикольское, с. Хмелёвка. В каждом из населённых пунктов будет находиться 1 точка доступа, расположенная у Муниципальных учреждений (больница, школа, администрация и т.д.). Понадобится 9 климатических телекоммуникационных шкафов(RT-CNB-11_H150_55), стоимостью 100000 рублей и 9 комплектующих оборудовании Wi – Fi. (RT-BS24-WFN2E), стоимостью 14000 рублей.
ЗО = 9 × (100000 + 14000) = 1026000 рублей.
Так же во всех этих населённых пунктов отсутствует волоконно – оптическая линия передач (ВОЛС), поэтому следует учесть затраты на прокладку ВОЛС. Принимая во внимание то, что в среднем на строительство ВОЛС уходит 400 000 рублей на 1 км. Общая длинна трассы составляет 270 км+/- 1 км, то затраты на строительство ВОЛП составляет 108 млн.рублей.
Таким образом общие затраты для реализации проекта УЦН составляет:
З = 1026000 + 108000000= 109.026.000 руб.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За время прохождения практики на ПАО «Ростелеком» ознакомились с устройством предприятия связи, с его организационной структурой, изучили следующие документы: устав, личный трудовой договор, различные должностные инструкции.
В ходе преддипломной практики были рассмотрены следующие вопросы:
структура предприятия Астраханского филиала ПАО «Ростелеком;
организация техники безопасности и труда;
Изучили сеть ПАО «Ростелеком» Астраханской области и перспективы его развития.
Определили актуальность, цели и задачи исследования.
Изучили оборудование, которое потребуется для реализации Федеральной программы «Устранение цифрового неравенства».
Произвели упрощенный технико-экономический расчет и определенна примерная стоимость реализации проекта в Камызякском районе.
Таким образом, можно сделать вывод, что при более детальном подходе рассмотрения данного проекта и выполнения необходимых расчётов, реализация модернизации сети точек доступа в Камызякском районе будет целесообразна и экономически обоснована.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ГОСТ 15150 – 69. Машины, приборы и другие технические изделия исполнения для различных климатических районов.Дата введения 01.01.1971 г. Издательство Стандартинформ, 2006. – 57 с.
ГОСТ 51072 – 05. Двери закрыты. Дата введения 01.01.2007 г. № 421-ст. Издательство Стандартинформ, 2006. –7 с.
ГОСТ 14254 – 96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). Дата введения 01.01.1971 г. Стандартинформ, 2006. – 35 с.
Строительство и техническая эксплуатация волоконно-оптических линий связи. // Учебник для ВУЗов / Под редакцией Попова. -М. :Радио и связь., -1995. -200 с.
Линдгрен М., Бандхольд Х. Сценарное планирование. Связь между будущим истратегией. – М.: Олимп-Бизнес, 2009.
Спивак Г.И. Электробезопасность на предприятиях связи. – М.: Радио и связь, 1998.
Договор об условиях оказания универсальных услуг связи. – URL: http://www.rossvyaz.ru/press/news/news2026.htm . Дата обращения: 2.02.2021 г.
Универсальные услуги связи и проект устранения цифрового неравенства в Астрахани. - URL: http://www.rostelecom.ru/projects/uus/ . Дата обращения: 2.02.2021 г.
Сеть ПАО «Ростелеком» в Астраханской области. –URL: http://www.rostelecom.ru/about/net/magistr/ . Дата обращения: 5.02.2021 г.
АО «НПК PОТЕK». –URL: http://www.rotek.ru/ . Дата обращения: 10.02.2021 г.
Кабели для прокладки ВОЛС. – URL: http://www.mkf.mkm.ru/production. Дата обращения: 20.02.2021 г.
1SDH – SynchronousDigitalHierarchy – синхронная цифровая иерархия.
2DWDM – DenseWavelength-divisionmultiplexing – плотное частотное разделение каналов.
3при способе прокладки ВОЛС в грунте в защитных пластмассовых трубках (ЗПТ).
4Минимально допустимая температура прокладки -30° С.