Проектирование и расчет строительства ВОЛС на участке 300км
Заказать уникальную курсовую работу- 13 13 страниц
- 3 + 3 источника
- Добавлена 24.05.2024
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
Затухание приводит к уменьшению передаваемой мощности, а дисперсия – к уширению передаваемых импульсов: чем длиннее линия, тем больше вносимые искажения импульсов, что приводит к перекрытию импульсов цифрового потока и ограничивает, таким образом, длину участка регенерации.Энергетическая длина участка рассчитывается исходя из соотношения:где – уровень мощности излучателя, дБм, определяется по формулеотносительно уровня мощности ; –минимальный уровень мощности сигнала на входе фотодетектора, дБм, определяется по формулеотносительно уровня ;– потери на соединение излучатель - волоконный световод, дБ; – число неразъемных соединений световод-световод, определяется по формуле – длина участка регенерации, рассчитанная по энергетическому потенциалу системы, км; – строительная длина кабеля, км;– потери на неразъемном соединении световод-световод, дБ;– потери на соединение световод-фотодетектор, дБ;– затухание в волоконном световоде, дБ/км;Э– энергетический запас системы, дБ.Рассчитаем 1.1 Потери на соединении излучатель – световод рассчитывается по формулам:Потери на ввод излучения в волокно с градиентным профилем показателя преломления примерно на 3 дБ больше по сравнению с волокном со ступенчатым профилем и аналогичными радиусом сердцевины и числовой апертурой.Для суперлюминисцентного диода торцевого типа с излучающей площадкой оптические потери при вводе излучения волоконный световод со ступенчатым профилем показателя преломления радиусом сердцевины и числовой апертурой равныгде– френелевские потери на отражение от торца волокна, ;m – коэффициент, характеризующий направленность излучения, для суперлюминисцентного диода торцевого типа.Потери при стыковке волоконный световод-фотодиодУровень мощности сигнала на входе PIN-фотодетектора можно приближенно рассчитать в зависимости от скорости передачи информации В (в Мбит/с).Если Mбит/с, то:РассчитаемПодставим все требуемые значения в соотношение для расчета :2.2 Расчет длины регенерационного участка по дисперсииДисперсия, или уширение оптического сигнала в волоконном световоде, складывается из межмодовой и хроматической дисперсии:Хроматическая дисперсия, в свою очередь, состоит из волноводной и материальной дисперсии:для многомодовых градиентных световодов с параболическим профилем показателя преломления межмодовая дисперсия, равнагде –разность показателей преломления сердцевины и оболочки и с - скорость света,L - длина световода,Рисунок 1 – Спектральные зависимости удельных дисперсий для многомодового градиентного световода с длиной волны до 1.3 мкм.С учетом того, что волноводная дисперсия в градиентном световоде существенно меньше межмодовой и материальной, выражение для суммарной дисперсии сигнала в градиентном световоде имеет вид: определим из рисунка 1: Тогда на 1 км длины ОВ:Оценивается среднеквадратичное удельное уширение импульсаДлина регенерационного участка с учетом дисперсии определяется для скорости передачи данных до 10 Гбит/с из выражения:РассчитаемИз двух значений длины регенерационного участка выбираем меньшее значение – значение, рассчитанное по затуханиюЛитература1. ОСТ 45.190-2001 Системы передачи волоконно-оптические. Стыки оптические. Термины и определения. – М.: Издание официальное, ЦНТИ «ИНФОРМСВЯЗЬ», 2002.- 14с.2. Нормы приемо-сдаточных измерений элементарных кабельных участков магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети общего пользования. Утверждены приказом Госкомсвязи России №97 от 17.12.97.3. Слепов Н. Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. – М.: Радио и Связь, 2000. -468 с.
Литература
1. ОСТ 45.190-2001 Системы передачи волоконно-оптические. Стыки оптические. Термины и определения. – М.: Издание официальное, ЦНТИ «ИНФОРМСВЯЗЬ», 2002.- 14с.
2. Нормы приемо-сдаточных измерений элементарных кабельных участков магистральных и внутризоновых подземных волоконно-оптических линий передачи сети общего пользования. Утверждены приказом Госкомсвязи России №97 от 17.12.97.
3. Слепов Н. Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. – М.: Радио и Связь, 2000. -468 с.