Проект внедрения волоконно-оптической линии связи между УТС "Югорскгазтелеком" и 5 городскими АТС

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование



В° (средняя наиболее холодной пятидневки) составляет минус 38о, Средняя температура Продолжительность отопительного периода составляет 225 дней.

Продолжительность вегетационного периода составляет 132 дня. Продолжительность безморозного периода 79 дней. Продолжительность устойчивых морозов 155 дней.

Весна короткая с резким подъемом температуры отличается малым количеством осадков и низкой влажностью. Для весеннего периода характерно формирование погоды с переходом температуры воздуха через 0о, повторяемость которой составляет более 50%. Повторяемость безморозной погоды еще невелика.

Лето короткое, средняя температура июля 16.8о. Преобладающей является погода солнечная, умеренно влажная (III класса) и днем облачная погода (IV класса). Жаркая и сухая погода отмечается редко.

Осень короткая с возвратами тепла в начале сезона и частичными заморозками в сентябре. Осенью преобладает морозная погода.

Устойчивый снежный покров устанавливается 24 октября, сходит 22 апреля, число дней со снежным покровом составляет 190. Средняя декадная высота снежного покрова (открытое место) составляет 55 см.

Плотность снегового покрова (средняя при наибольшей декадной высоте) составляет 0.20 г/см3. Снеговая нагрузка равна 150 кг/м2.

Глубина промерзания грунтов принимается для суглинистых и глинистых грунтов 2.40 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 2.88 м.

.2 Выбор технологии

Так как Югорск - молодой развивающийся город с населением не более 50 тысяч человек, то применение методов плотного и сверхплотного уплотнения не требуется. В данном проекте будет использована технология CWDM (Грубое спектральное мультиплексирование), так как она оптимально подходит для поставленной цели как в денежном эквиваленте так и в качестве передачи информации.

Технология CWDM (рисунок 2.2). Весьма эффективным является метод уплотнения оптических несущих - WDM (Wavelength Division Multiplexing). Суть данного метода заключается в том, что ряд информационных потоков, переносимых каждый на своей оптической несущей, с помощью специальных устройств - оптических мультиплексоров - объединяется в один оптический сигнал, который вводится в оптическое волокно. На приемной стороне производится обратная операция демультиплексирования.

Преимущества технологии CWDM:

передача 16-ти независимых сервисов по двум парам ОВ;

низкая стоимость по сравнению с DWDM;

гибкость в реализации различных топологий;

передача данных на большие расстояния;

единая система управления всеми узлами CWDM сети.

Рисунок 2.2 - Пример системы CWDM

Что такое CWDM? Грубое спектральное мультиплексирование - CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) - является технологией передачи данных, позволяющей одновременную передачу различных протоколов по одной паре оптических волокон. CWDM базируется на использовании оптических каналов, отстоящих друг от друга на расстоянии 20 нм. Эти оптические каналы, лежащие в диапазоне от 1310 до 1610 нм, специфицированы рекомендацией G-694.2 Международного телекоммуникационного союза (ITU). При расширении диапазона вниз до 1270 нм число возможных каналов передачи увеличивается до 18. Однако в этом случае возникают две проблемы. Во-первых, на более коротких длинах волн потери на излучение почти вдвое больше, а потому максимально допустимое расстояние передачи заметно сокращается; во-вторых, приходится использовать специальные волокна.

Поэтому на практике число возможных каналов передачи не превосходит 16.

Почему CWDM? Технология CWDM продлевает время жизни существующих волоконно-оптических сетей путем использования сетки частот, не используемых традиционными приемопередатчиками. Технология инвариантна к протоколам передачи информации, что позволяет организовать различные телекоммуникационные услуги в одной транспортной среде. Увеличение частотного расстояния между каналами приводит к заметному снижению стоимости активных и пассивных компонентов по сравнению с технологией DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing (плотное спектральное мультиплексирование с расстоянием между каналами 0,8 нм). Кроме того, грубое спектральное мультиплексирование обеспечивает гибкость системы передачи информации и возможность реализации различных топологий.

Топология Кольцо - активная топология. Все компьютеры в сети связаны по замкнутому кругу. Прокладка кабелей между рабочими станциями может оказаться довольно сложной и дорогостоящей если они расположены не по кольцу, а, например, в линию.

В качестве носителя в сети используется витая пара или оптоволокно. Сообщения циркулируют по кругу.

Рабочая станция может передавать информацию другой рабочей станции только после того, как получит право на передачу (маркер), поэтому коллизии исключены. Информация передается по кольцу от одной рабочей станции к другой, поэтому при выходе из строя одного компьютера, если не принимать специальных мер выйдет из строя вся сеть.

Время передачи сообщений возрастает пропорционально увеличению числа узлов в сети. Ограничений на диаметр кольца не существует, т.к. он определяется только расстоянием между узлами в сети.

Кроме приведенных выше топологий сетей широко применяются т. н. гибридные топологии: звезда-шина, звезда-кольцо, звезда-звезда.

Рисунок 2.3 - Топология Кольцо

.3 Выбор ВОК

Для организации ВОСП используется одномодовые оптические волокна следующего типа:

SMF - одномодов

Copyright © 2008-2014 geum.ru   рубрикатор по предметам  рубрикатор по типам работ  пользовательское соглашение