курсовая оптика. Проектирование системы связи для транспортной сети
Скачать 1.43 Mb.
|
4. ВЫБОР ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВПРОЕКТИРУЕМОЙ ВОСС. ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ОВИ КАНАЛОВ В КАЖДОМ ВОЛОКНЕРис. 3. Упрощённая схема формирования групповых оптических сигналов для ВОСС Рис. 4. Обобщённая схема проектируемого участка транспортной сети Рассмотрим обобщенную схему проектируемой участка транспортной сети. Второй узел связывает проектируемый участок сети с сетью общего пользования через терминальные мультиплексоры (multiplexer, MUX) и демультиплексоры (demultiplexer, DMUX) этого узла, расположенные слева от оптического кросс-коммутатора (Optical Cross-Connect, ОХС). Через этот узел идет внешний трафик всех узлов проектируемого участка. Ослабленные групповые оптические сигналы из сети общего пользования перед подачей на DMUX могут усиливаться в предварительных оптических усилителях. После DMUX отдельные ОВ могут коммутироваться (соединяться) в ОХС с любыми другими ОВ для передачи сигналов: – к узлам 1 или 3 через соответствующие MUX, расположенные справа от ОХС, – на входы транспондеров узла 2 для преобразования несущей частоты определенного сигнала в соответствии со схемой коммутации и частотным планом ОХС. MUX и DMUX второго узла, расположенные справа от ОХС, связывают его с узлами 1 и 3, а также обеспечивают связь узлов 1 и 3 с сетью общего пользования. Коммутация всех оптических ОВ проектируемой ВОСС происходит в ОХС. Туда входят ОВ от всех DMUX второго узла и выходят ОВ к MUX этого узла. Коммутация ОВ может производиться вручную оператором на патч-панелях в оптическом распределительном шкафу (ОРШ) по разработанной схеме или с помощью автоматической дистанционной коммутацией ОВ в OXC с пульта (клавиатуры) устройства управления (компьютера) оператором с помощью специального программного обеспечения. В обобщенной схеме используются терминальные MUX и DMUX, а также мультиплексоры ввода-вывода OADM. Терминальные MUX и DMUX могут использоваться с выделенными (прямыми) ОВ между вторым узлом и первым, а также между вторым узлом и третьим. Это обеспечивает определенные удобства, упрощающие коммутацию и обработку информационных сигналов в первом и третьем узлах. Такое решение удобно, если первый узел нуждается в большой скорости передачи. В противном случае необходимые для первого узла скорости передачи могут быть обеспечены использованием OADM, которые реализуют транзитную передачу из второго узла в третий и обратно, выделяя часть каналов в первом узле. К основным параметрам проектируемой ВОСС относятся: информационная технология и скорость передачи канальных сигналов количество каналов в каждом ОВ количество волокон в ОК соединительных линий между узлами и сетью общего пользования В проектируемой ВОСС будем использовать для передачи канальных сигналов уровень OTU-4 современной информационной технологии OTH, которая была специально разработана для ВОСС, использующих мультиплексирование в волновой области WDM. Также, будем использовать сетевое оборудование DWDM системы Волга (разработка компании Т8). ( ) Суммарная скорость передачи по ОК: Минимальное произведение для трёх вариантов проектируемой сети : = 2* при 6 = 2* при 2 = 2* при 4 Выбор количества каналов : =322 при 6 =966 при 2 =483 при 4 Так как у нас количество каналов больше 40 мы берем скорость равную 40Гбит/с =20 при 6 =60 при 2 =30 при 4 Так как у нас количество каналов больше 40 мы берем скорость равную 100Гбит/с = 8.0495… каналов по 100 Гбит/с при 6 волокнах =24 канала по 100 Гбит/с при 2волокнах =12 каналов по 100 Гбит/с при 4волокнах ТАБЛИЦА.1.Выбор канальной скорости и количества каналов WDM в ОВ между узлами 1 и 2
Определим количество каналов в ОВ на участке между узлами 2,3 7,73 (т.е. если разбить трафик на каналы по 40 Гбит/с и проложить на участке между узлами 2-3 2 волокон, то потребуется организовать 7,73 спектральных каналов в каждом волокне. Определим количество каналов в ОВ на участке между узлами 2,1 60,35 (т.е. если разбить трафик на каналы по 40 Гбит/с и проложить на участке между узлами 1-2 2 волокон, то потребуется организовать 61 спектральных каналов в каждом волокне. Определим количество каналов в ОВ на участке между узлами 2,3 3,09 (т.е. если разбить трафик на каналы по 100 Гбит/с и проложить на участке между узлами 2-3 2 волокон, то потребуется организовать 3,09 спектральных каналов в каждом волокне. Определим количество каналов в ОВ на участке между узлами 2,1 25 (т.е. если разбить трафик на каналы по 100 Гбит/с и проложить на участке между узлами 1-2 2 волокон, то потребуется организовать 25 спектральных каналов в каждом волокне. Если выбираем вариант со скоростью в спектральном канале 100 Гбит/с,
ТАБЛИЦА 2. Распределение трафика между ОВ в ОК для скорости 100 Гбит/с в спектральном канале Если выбираем вариант со скоростью в спектральном канале 40 Гбит/с,
ТАБЛИЦА 3. Распределение трафика между ОВ в ОК для скорости 40 Гбит/с Преимущества 40 Гбит/с: 1. Проще в использовании с сеткой частот 100 ГГц 2. Каналы 40 Гбит/с по сравнению с каналами со скоростью 100 Гбит/с более устойчивы к дисперсии, поэтому понадобится меньше усилителей и компенсаторов дисперсии. 3) потребуется больше волокон в кабеле, но зато есть перспектива на развитие |