Курсовая работа НСЭ. Курсовая работа НСЭ Литвинов. Курсовой проект проектирование междугородной магистрали между населёнными пунктами Березники и Серов с использованием оптического кабеля типа омзкгц
Скачать 0.71 Mb.
|
1.3. Выбор системы передачи и оптического кабеля1.3.1. Выбор системы передачиСинхронная цифровая иерархия (СЦИ или Synchronous Digital Hierarchy - SDH) является наиболее современной технологией, используемой в настоящее время для построения сетей связи, и обладает существенными преимуществами по сравнению с системами предшествующих поколений. Она позволяет полностью реализовать возможности волоконно-оптических и радиорелейных линий, создавать гибкие, надежные, удобные для эксплуатации, контроля и управления сети, гарантируя высокое качество связи. Системы СЦИ обеспечивают скорости передачи от 155 Мбит/с и выше и могут транспортировать как сигналы существующих ЦСП, так и новых перспективных служб, в том числе широкополосных. Аппаратура СЦИ управляется с помощью программного обеспечения и интегрирует в себе средства преобразования, передачи, оперативного переключения, контроля, управления. В данном курсовом проекте будет использована система передачи STM-16. Эта система СЦИ обеспечивает скорость передачи 2488,32 Мбит/с. 1.3.2. Выбор оптического кабеляОптические кабели связи, в отличие от электрических кабелей, нет необходимости классифицировать по принципу их принадлежности на магистральные, внутризоновые, городские и сельские. Объясняется это тем, что в современных ОК, вне зависимости от их принадлежности к тем или иным сетям, используется одинаковое оптическое волокно, в большинстве случаев – одномодовое. В связи с этим ОК классифицируются по назначению на две основные группы: линейные – для прокладки вне зданий (для наружной прокладки и эксплуатации); внутриобъектовые – для прокладки внутри зданий (для внутренней прокладки и эксплуатации). Определяющим фактором применения линейных ОК на сетях связи являются условия их прокладки и эксплуатации. Линейные оптические кабели позволяют создавать сети во всех средах: на суше, в воде и воздухе. С учетом этого линейные ОК можно классифицировать на три группы: подземные; подвесные; подводные. Унификация выпускаемых ОК заключается прежде всего в унификации оптического сердечника ОК. На оптических линиях связи применяются две конструкции: ОК с оптическим сердечником, в центре которого расположен силовой элемент (ЦСЭ) и несколько элементов повива – оптических модулей (ОМ) и корделей заполнения (ОК типа ОКЛ) - многомодульные; ОК с оптическим сердечником, в центре которого расположена полимерная трубка с ОВ, выполняющая роль центрального оптического модуля (ОК типа ОМЗКГ) - одномодульные. В данном курсовом проекте будет использоваться оптический кабель ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8-(8,0) для прокладки в грунт. Кабель ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8-(8,0) по своей конструкции содержит: модуль — центральную трубку из полибутилентерефталата, в которой размещены восемь оптических волокн, находящихся в защитной трубке. В свою очередь модуль заполнен гидрофобной влагостойкой массой. Поверх центральной трубки имеется броня из стальных оцинкованных круглых проволок. Между броней и трубкой – гидрофобный заполнитель. Снаружи – полиэтиленовая оболочка. Конструкция оптического кабеля типа ОМЗКГЦ приведена на рисунке1.3. Рисунок 1.3 - Оптический кабель ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8-(8,0): 1 – Оптическое волокно производства Fujikura, Corning, Draka; 2 – Гидрофобный заполнитель в модуле; 3 – Модуль — центральная трубка из полибутилентерефталата; 4 – Гидрофобный заполнитель между броней и модулем; 5 – Броня из круглых стальных оцинкованных проволок; 6 – Защитный шланг из полиэтилена. 1.4. Конструктивный расчет оптического кабеляПоскольку все оптические волокна в своем производстве стандартизированы, начнем расчет элементов конструкции выбранного оптического кабеля, приняв, что внешний диаметр ОВ с учетом защитного полимерного покрытия равен 0,250 мм (одномодовое волокно стандарта G.652). Исходя из маркировки ОМЗКГЦ-10-01-0,22-8-(8,0), кабель содержит 8 ОВ. Диаметр защитной трубки равен 1,8 мм (стандартизирован). Внутренний диаметр модуля (центральной трубки) определяется из условия сохранения ОВ своих свойств. Примем внутренний диаметр равным dвн. = 2,4 мм. Наружный диаметр примем, согласно ТУ 16. К87-001-00, dнар.= 3,9 мм. Диаметр проволок составляет – 1,0 мм. Проволока накладывается поверх центральной трубки. Тогда диаметр кабеля с учетом модуля и бронепроволок рассчитаем по формуле: D1 = dнар. + 2 * tпр; (1.6) где tпр – толщина проволоки, мм, D1 = 3,9 + 2 * 1 = 5,9 мм. Наружная защитная оболочка, выполнена из полиэтилена высокого давленияи имеет толщину 2 мм, согласно ТУ 16. К87-001-00. Тогда наружный диаметр кабеля составит: Dнар = D1 + 2 *tзо, мм, (1.7) гдеtзо- толщина защитной оболочки, мм, Dнар = 5,9 + 2 * 2 = 9,9 мм. |