Система абонентского радиодоступа

Общая характеристика современных систем абонентского радиодоступа на телекоммуникационном рынке. Анализ технологий организации множественного доступа к сети. Разработка проекта сетевой структуры связи абонентского доступа на базе стандарта CDMA.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 19.04.2011
Размер файла 7,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Внешний вид оптимизирующего шлюза Vmux-420 приведен на рис. 2.10, а техническое решение его использования применительно к разработанной в дипломном проекте сети представлено на рис. 2.11. Подробное описание указанного устройства приведено на сайте производителя [18].

Рисунок2.10 - Внешний вид шлюза Vmux-420

Рисунок2.11 - Схема построения сетиCDMAIS-95 с использованием шлюза Vmux-420

3 Охрана труда

3.1 Анализ потенциальных опасностей

Проблемами, связанными с обеспечением здоровых и безопасных условий труда, занимается охрана труда. Охрана труда выявляет и изучает возможные причины производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров и разрабатывает систему мероприятий и требований с целью устранения этих причин, и создания безопасных и благоприятных для человека условий труда.

Одним из компонентов организации труда является трудовая дисциплина, определяющая порядок поведения работающих в процессе производства. Строгое соблюдение трудовой дисциплины необходимо для повышения эффективности труда, а также предупреждения несчастных случаев и аварий.

Разработчик программ на ЭВМ постоянно испытывает умственное и физическое напряжение. Его работа связана с опасным для зрения излучением дисплея, а работая с компьютерной и оргтехникой, работник подвержен вредному воздействию электромагнитных излучений, повышенной температуре и шуму.

Производство и использование разрабатываемого устройства связано со следующими вредными и опасными производственными факторами:

запыленность, загазованность воздуха производственной среды при отсутствии достаточной вентиляции;

неправильное расположение источников освещения рабочих мест; несоответствие типа светильников или осветительных приборов выполняемым роботам; неудовлетворительные уровни освещения рабочих мест;

наличие избыточного тепла, выделяемого аппаратурой;

повышенный уровень шума;

наличие инфракрасных излучений;

вредное излучение при работе с мониторами ЭВМ;

поражение электрическим током, питающим ЭВМ и оргтехнику;

плохие эргономические характеристики рабочего места;

психофизиологические перегрузки.

При работе на компьютере на ЭЛТ дисплея образуется ряд физических факторов, в том числе таких как гамма-, рентгеновское, микроволновое, радиочастотное, ультрафиолетовое, видимое, инфракрасное излучения, уровни которых значительно выше предельно допустимых. Наряду с этим, на рабочих местах с функционирующими видеотерминалами создается электростатическое поле между экраном и оператором. Поэтому в дисплейных залах рекомендуется устанавливать современные мониторы, у которых уровень излучения сведен к минимуму.

3.2 Мероприятия по обеспечению техники безопасности

Мероприятия согласно ГОСТ 12.2.006-87 определены для аппаратуры, которая подключается непосредственно в электрическую сеть и предназначенной для эксплуатации в помещении на высотах до 200 см и не поддается влиянию капель или брызгов. Аппаратура надежно заземлена для защиты от поражения электрическим током. Конструкция аппаратуры обеспечивает:

- защиту потребителя от поражения электрическим током;

- защиту потребителя от влияния взрыва;

- защиту потребителя от высокочастотного излучения.

Рабочие места спроектированы безопасными и удобными для использования работ в вертикальной и горизонтальной площадях. Предусмотрена защита от поражения электрическим током, которое соответствует ГОСТ 12.2.006.-91:

- токопроводящие части надежно изолированы и загорожены;

- металлические части, которые могут вследствие повреждения оказаться под электрическим напряжением опасной величины, заземлены;

- в схеме электрических цепей предусмотрены приборы, которые централизировано выключают от сети все электрические цепи.

Конструкция оборудования исключает возможность нагромождения зарядов статической электрики. Органы аварийного выключения красного цвета находятся в легкодоступных помещениях. Помещения, предназначенные для установления оборудования, относятся к категории без повышенной опасности согласно ПУЭ-85 с параметрами:

- сухо (относительная влажность не больше 60%);

- температура ниже +30°С;

- полы не токопроводящие.

Мероприятия про обеспечение электробезопастности разработаны соответственно с ГОСТ 12.1.019-90 ССТБ ("Электробезопасность". Общие требования.) и ГОСТ 12.1030-91 ССТБ ("Электробезопастность ").

Любой производственный комплекс или технологическая система состоит из таких элементов как различные виды оборудования, материалы, обслуживающий персонал, окружающая производственная среда. Опасные состояния вызываются одним или несколькими элементами, приводящими к отказам в системе. В анализе опасностей можно выделить три этапа:

а) идентификация опасностей;

б) логические процедуры формулирования различных вариантов решений и мероприятий;

в) выбор наилучшего решения для обеспечения безопасности.

Стадия идентификации опасностей выполняется на основе качественного анализа. Первый шаг к ликвидации опасностей - их выявление. Анализ включает:

- определение потенциальных источников опасности, которые могут вызвать аварии, например, при новой технологии;

- выявление опасностей, которые маловероятны, но могут привести к серьезным последствиям;

- устранение из рассмотрения опасностей, которые практически несущественны.

Оценка каждой опасности включает изучение вероятности ее появления, а также серьезности травм или повреждений, к которым может привести авария. Прежде всего, должны устраняться серьезные опасности. Качественный анализ выявления опасностей включает их ранжирование по четырем разделам: серьезность, вероятность, затраты, действия.

3.3 Мероприятия по производственной санитарии и гигиене труда

Мероприятия о производственной санитарии и гигиены труда обеспечивают на рабочих местах нормальные условия для работы персонала: микроклимат, необходимая освещенность, исключение или уменьшение влияния шума, излучение и другие вредные производственные факторы.

Одной из необходимых условий продуктивного труда является исполнение мероприятий по производственной санитарии в соответствии с СН 245-71 “Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий”, используя которые установлено следующее.

В помещении температура воздуха в холодный период года должна быть от 20 до 23 °С, в теплый период от 22 до 25 °С.

Относительная влажность в помещении находится в пределах 40-60% в холодный и теплый периоды года.

Скорость движения воздуха в помещении составляет 0.3-0.8м/с, скорость движения воздуха на рабочем месте оператора 0.1м/с,

Общий уровень шума должен не превышать 75дБ*А.

Норма вибрационной нагрузки определяют не выше 75дБ (при длительном воздействии вибрации не менее 8 часов.

Электростатический потенциал дисплея компьютера не должен превышать 500 В, следовательно, параметр удовлетворяет.

Напряженность не должна превышать 2,5В/м.

На расстоянии 50см от экрана плотность магнитного потока не должна превышать 2,5 В/м.

Мощность эквивалентной дозы рентгеновского излучения от экрана дисплея не больше 5бэр/год.

Освещенность должна быть не менее 400 лк (для разряда работы 1-2), но в помещении освещенность достигает только 270 лк.

Проведем расчет освещенности рабочего помещения. Согласно с гигиеническими требованиями ДСанПІН 3.3.2.007-98 для данного помещения 6?10?3,3 м нужно создать освещенность 300 лк. При этом суммарная освещенность составляет 500 лк. Для освещенности используются люминесцентные лампы типа ЛБ.

Найдем индекс освещенности. Для этого необходимо узнать высоту светильников над рабочей зоной:

, (3.1)

где - высота светильников над рабочей зоной, м; Н - общая высота помещения, м; = 0,8м - высота рабочего места.

м.

Индекс освещенности находится как:

, (3.2)

где А, В-ширина и длина помещения, м.

.

Определяем ( = 0,45)- отношение светового потока, падающего на рассчитываемую поверхность к световому потоку источника света.

Принимаем коэффициент запаса к = 1,4 и коэффициент неравномерного освещения z = 1,2; светильники разместим в два ряда (Np = 2) в зависимости от расположения рабочих столов.

Определим необходимый световой поток ламп в каждом ряду:

(3.3)

гдеEn - освещенность, лк;S - площадь помещения, м2;z - коэффициент неравномерной освещенности; - коэффициент используемого светового потока установки;Np - число рядов светильников;k - коэффициент запаса.

лм.

Если у светильников установить по две люминесцентные лампы типа ЛБ (n = 2) мощностью 40Вт и световым потоком = 3000 лм получим количество светильников в ряду.

(3.4)

где Fp - световой поток ламп в каждом ряду, лм;n - количество ламп в светильнике; - световой поток ламп, лм.

.

Выбираем по 6 светильников в каждом ряду.

Таким образом, установлено, что светильники необходимо разместить в два ряда, в каждом по 6 светильников.

3.4 Мероприятия по пожарной безопасности

Персонал, работающий с компьютером, во время принятия на работу и ежегодно по месту работы проходит инструктаж по вопросам пожарной безопасности.

В зависимости от величины предела огнестойкости основных строительных конструкций и пределов распространения огня по этим конструкциям здания и сооружения по огнестойкости подразделяют на 5 степеней. Для зданий 1й степени огнестойкости предел огнестойкости несущих стен, стен лестничных клеток, колонн не менее 2,5 ч, лестничных площадок и т.д. - не менее 1 ч, наружных стен из навесных панелей, перегородок и покрытий - не менее 0,5 ч. Для зданий 2й степени огнестойкости соответственно 2; 1 и 0,25 ч, а для зданий 5й степени огнестойкости величина минимального передела огнестойкости всех конструкций не нормируется.

Для зданий 1й степени не допускается распространение огня по всем основным строительным конструкциям, а для зданий 2й степени огнестойкости распространение огня допускается лишь по конструкциям перегородок на величину не долее 40 см. Для зданий 5й степени огнестойкости пределы распространения огня по конструкциям не нормируется.

При пожарах на предприятиях, кроме опасности огня, большую опасность вызывает электрический ток, наличие изоляции. На предприятии разработан комплекс мероприятий по противопожарной защите. Этот комплекс включает мероприятия профилактического характера и устроение устроения систем пожаротушения и взрывозащиты согласно требованиям ДОСТУ 12.1004-91.

В комплексе мероприятий, которые используются в системе противопожарной защиты, важное значение имеет выбор наиболее рациональных способов и средств гашения разных горючих веществ и средств согласно СНиП 2.04.09-84. Выбор тех или других способов и мероприятий тушения пожаров и огнетушительных веществ и их носителей (противопожарной техники) определяется в каждом конкретном случае.

Успех быстрой локализации и ликвидации пожара в начале возгорания зависит от имеющихся огнетушительных средств, умения пользоваться ими всеми работниками, а также от средств пожарной связи и сигнализации для вызова пожарной помощи и введение в действие автоматических и первичных огнетушительных средств. Выбор типа огнетушителя базируется на классе пожара и категории помещения, которое в свою очередь базируется на типе оборудования, которое есть в этом помещении.

Помещение относится к классу пожаров Д - пожары металлов и их сплавов.

Ручные углекислотные огнетушители типы ОУ-2 предназначены для тушения небольших пожаров всех видов возгорания. Они приводятся в удействие вручную. При переходе жидкой углекислоты в газ, ее объем увеличивается в 500 раз. Образовываетсяуглекислотная пена, которая при выпаривании охлаждает горючее вещество. Углекислотой можно тушить электрооборудование, которое находится под напряжением.

При проектировании зданий предусмотрено безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара. При возникновении пожара люди должны покинуть здание в течение минимального времени, которое определяется кратчайшим расстоянием от места их нахождения до выхода наружу.

В соответствии с СНиП II-2-80 число эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа зданий определяется расчетом, но должно составлять не менее 2х. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено. При этом лифты и другие механические средства транспортирования людей при расчетах не учитывают. Ширина участков путей эвакуации должна быть не менее 1 м, а дверей на путях эвакуации - не менее 0,8 м. Ширина наружных дверей лестничных клеток должна быть не менее ширины марша лестницы, высота прохода на путях эвакуации - не менее 2 м. При проектировании зданий и сооружений для эвакуации людей предусматриваются следующие виды лестничных клеток и лестниц: незадымляемые лестничные клетки (сообщающиеся с наружной воздушной зоной или оборудованные техническими устройствами для подпора воздуха); закрытые клетки с естественным освещением через окна в наружных стенах; закрытые лестничные клетки без естественного освещения; внутренние открытые лестницы (без ограждающих внутренних стен); наружные открытые лестницы. Для зданий с перепадами высот предусматриваются пожарные лестницы.

3.5 Мероприятия по гражданской обороне

Электромагнитный импульс (ЭМИ) - это неоднородное электромагнитное излучение в виде мощного короткого импульса, которое сопровождает ядерный взрыв и поражает электрические, электронные системы и аппаратуру на значительных расстояниях. Источник ЭМИ - это процесс взаимодействия г-квантов с атомами среды.

Защита от ЭМИ достигается экранированием линий энергоснабжения и управления, а также аппаратуры. Все наружные линии должны быть двухпроводными, хорошо изолированными от земли, с малоинерционными разрядниками и плавкими вставками.

Напряжения, наводимые в линиях, токопроводящих элементах электросистем, можно приближенно определить по следующим формулам:

в вертикальных проводниках

, (3.5)

в горизонтальных проводниках

, (3.6)

где Eв, Eг - вертикальная и горизонтальная составляющая напряженности электрического поля соответственно; L - длина проводника; Э - коэффициент экранирования проводника.

Максимальные значения напряженностей электрических полей, В/м, возникающих при наземных ядерных взрывах, можно определить по следующим формулам:

вертикальная составляющая

, (3.7)

горизонтальная составляющая

, (3.8)

где R - расстояние от центра взрыва, км; q - мощность взрыва, кт.

Как видно из (3.7) и (3.8) основную опасность при наземных ядерных взрывах представляет вертикальная составляющая напряженности электрического поля, которая превосходит горизонтальную в сотни раз.

Поглощенная в элементах энергия пропорциональна квадрату линейного размера элемента. Поэтому примем, что поправочный коэффициент Kп следует определять из соотношения

, (3.9)

где - наибольший линейный размер элемента; lп - размер неэкранированного линейного проводника, связанного с элементом.

В том случае, когда элемент защищен сплошным металлическим экраном, коэффициент Kп следует принимать равным 1/Э2, где Э - коэффициент экранирования элемента.

Порог устойчивости функционального элемента (R1) в исследуемой схеме следует определять по формуле

. (3.10).

4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Любое проектное решение помимо технического обоснования внедрения новой техники требует ещё и экономического обоснования. Такие обоснования являются критерием целесообразности создания и применения новой техники, реконструкции действующих предприятий, а также мер по совершенствованию производства и улучшению условий труда.

4.1 Расчет единовременных затрат на создание сети связи

Затраты на создание сети связи определяются по формуле:

(4.1)

где Кп - предпроизводственные затраты;Кк - капитальные затраты на создание сети.

В состав капитальных затрат Кк входят расходы на приобретение комплекса технических средств, а также расходы на установку станции, ее монтаж.

Предпроизводственные затраты включают затраты:

- на проектирование сети;

- на подготовку информационного обеспечения;

- на отладку и ввод системы в работу.

Расчет затрат на проектирование сети связи, в первую очередь, включает планирование работ сети сотовой связи.

4.2 Планирование работ по созданию сети сотовой связи

Планирование разработки сети связи осуществляется с помощью метода сетевого планирования и управления (СПУ), существенно снижающего сроки разработки. В результате этого этапа определяются продолжительность и трудоемкость работ по проектированию системы.

Система СПУ включает:

- составление перечня этапов и определение продолжительности выполнения работ;

- построение сетевого графика;

- расчет основных параметров сетевого графика.

Весь комплекс разработки проекта подразделяется на этапы. По каждому из этапов рассчитывается трудоемкость, исполнители и продолжительность работ. Так как в процессе расчета трудоемкости работ имеется элемент неопределенности, расчет ведется с помощью вероятностной оценки согласно формуле:

tож=(3 * tmin + 2 * tmax) / 5, (4.2)

где tож - ожидаемая оптимальная оценка времени выполнения работы;tmin - минимально необходимое время на выполнение работы при наиболее благоприятных условиях, дней;tmax - максимальные затраты времени на выполнение работы при неблагоприятных условиях.

Степень правильности определения tож проверяют расчетом разброса между минимальной и максимальной оценками времени Р:

Р = ( tmax - tmin ) / 5. (4.3)

Правильным считается прогноз продолжительности работ, при котором Р< 1, что говорит о малой степени неопределенности оценки времени работ по данному этапу.

Рассчитанные согласно (4.2) - (4.3) характеристики работ приведены в табл.4.1.

Таблица 4.1 - Характеристики работ по созданию проекта системы

Наименование работы

Трудоемкость, чел. - дней

Исполнители

продол-житель-ность, дней

макс.

мин.

ожид.

специаль-ность

кол-во, чел.

1.Обследование местности

3

1

2

инженер-проектиров-щик

2

1

2.Расчет емкости и радиопокрытия сети

7

4

5

инженер-проектиров-щик

1

5

3.Разработка коммерческого предложения

4

2

3

инженер-проектиров-щик

1

3

4.Разработка технического проекта, в том числе необходимой документации и согласование его с заказчиком

11

7

9

инженер-проектиров-щик

2

6

5.Закупка и поставка оборудования

4

2

3

инженер-проектиров-щик

1

3

6. Монтаж, пуск, наладка и тестирование сети

12

8

10

инженер-проектиров-щик, программист

11

5

7.Обучение персонала объекта.

3

2

2

инженер-проектиров-щик

1

2

8.Сдача работы заказчику

2

1

1

инженер-проектиров-щик

1

1

Итого

46

27

35

26

Сетевой график представляет собой информационно - динамическую модель, в которой изображаются взаимосвязи и результаты всех работ, необходимых для достижения конечной цели проектирования.

При построении сетевого графика используются два графических элемента: работы и события.

Работа - это процесс, требующий затрат времени, наличия исполнителей и материальных ресурсов. Событиями называются результаты проведенных работ, на графике события показываются кружками с номером.

В таблицах 4.2, 4.3 приведены параметры работ по разработке проекта.

Таблица 4.2 - Перечень работ для сетевого графика

Код

работы

Наименование работы

Продолжи-тельность, дней

1-2

Обследование местности

1

2-3

Расчет емкости и радиопокрытия сети

5

3-4

Разработка коммерческого предложения

3

3-5

Разработка технического проекта, в том числе необходимой документации и согласование его с заказчиком

6

5-6

Закупка и поставка оборудования

3

6-7

Монтаж, пуск, наладка и тестирование сети

5

7-8

Обучение персонала объекта навыкам работы с системой.

2

8-9

Сдача работы заказчику

1

Итого

26

Таблица 4.3 - Параметры работ

Код работы

Tij

Трн.ij

Тпн.ij

Тро.ij

Тпо.ij

Rп.ij

Rс.ij

1-2

1

0

0

1

1

0

0

2-3

5

1

1

6

6

0

0

3-4

3

6

6

9

9

0

0

3-5

6

9

9

15

15

0

0

5-6

3

15

15

18

18

0

0

6-7

5

18

18

23

23

0

0

7-8

2

23

23

25

25

0

0

8-9

1

25

25

26

26

0

0

Согласно табл. 4.3, полный резерв, существующий только для работ, не лежащих на критическом пути, определяется по формуле:

, (4.4)

где - продолжительность работ; - поздний срок окончания работы; - ранний срок начала работы.

Свободный резерв времени, существующий у тех работ, которые входят в сложные события, рассчитывается по формуле:

, (4.5)

где - ранний срок начала работы; - ранний срок окончания работы.

На основе полученных результатов (4.4) - (4.5) строится сетевой график. Сетевой график приведен на рис. 4.1.

Таблица 4.4 - Параметры путей

Номер пути

Номера событий, через которые проходит путь

Напряженность пути, K

Длина пути

Резерв времени

1

1-2-3-4-6-7-8-9

0,92

17

9

2

1-2-3-5-6-7-8-9

1

26

0

Рисунок 4.1 - Сетевой график работ по созданию системы акустической и виброакустической защиты

Коэффициент напряженности пути определяется по формуле:

, (4.6)

где - длина i - го пути; - длина критического пути; - длина участков, по которым исследуемый путь совпадает с критическим.

Таким образом, построен сетевой график и рассчитаны параметры событий, работ и путей, найден критический путь. На рисунке критический путь выделен толстыми стрелками.

Работы по сетевому графику можно считать целесообразными, так как при последовательном выполнении работ продолжительность работ составила бы 35 дней, а с применением сетевого графика их удалось сократить до 26 дней, что позволит сэкономить значительные средства и время.

4.3 Определение затрат на разработку проекта

Для определения затрат на разработку сети связи составляем калькуляцию сметной стоимости работ по данной разработке, включающую статьи:

- основная заработная плата;

- дополнительная заработная плата;

- отчисления на социальное страхование и в другие фонды;

- материалы и комплектующие изделия;

- накладные расходы.

4.3.1 Расчет основной заработной платы

Затраты по этой статье состоят из планового фонда зарплаты всех категорий работников, занятых на разработке проекта. Расчет зарплаты ведется на основании данных о трудоемкости, которые помещены в табл. 4.5.

Количество месяцев работы по отдельным категориям исполнителей определяется путем деления трудоемкости работ в человеко-днях на среднее количество рабочих дней в месяце. Так как планируется работа по пятидневной рабочей неделе, среднее количество дней в месяце принимается равным 22. Месячные оклады исполнителей работ, часовые тарифные ставки, надбавки, доплаты и премии по положению взяты по данным «Велтон.Телеком». Результаты расчетов приведены в табл. 4.5.

Таблица 4.5 - Расчет основной зарплаты

Должность исполнителя

Кол-во, чел.

Средне-дневная зарплата, грн

Кол-во рабочих дней

Премии и доплаты (10 % оклада), грн

Месячный оклад, грн

Сумма зарплаты, грн

Инженер-проектировщик

1

54,4

26

120

1200

1534,4

Инженер-проектировщик

1

54,4

26

120

1200

1534,4

Программист

1

45,4

8

100

1000

463,2

Итого

3

3532

4.3.2 Расчет дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная плата определяется в размере 10% от основной заработной платы.

Сдоп = 3532* 0,1 = 353,2 (грн.).

4.3.3 Отчисления на социальное страхование и в другие фонды

Отчисления на социальное страхование и в другие фонды определяются как 37,5% от суммы основной и дополнительной заработной платы с учетом премий и доплат.

Ссоц. страх = (3532+ 353,2) * 0,375 = 1456,95 (грн.).

4.3.4 Определение затрат на материалы

В данную статью включается стоимость основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, необходимых для разработки проекта. Перечень используемых материалов приведен в табл.4.6.

Таблица 4.6 - Определение затрат на материалы

Наименование, вид, тип, марка

Единица измерения

Цена за ед. изм., грн.

Кол-во ед.изм.

Сумма затрат, грн

Лист бумаги формата А4

шт.

0,05

350

25

Канцтовары

5,00

Диск

шт.

2,00

3

6,00

Тонер для принтера

шт.

55

1

120

Итого

156

Транспортно- заготовительные расходы (5%)

7,8

Всего

163,8

Транспортно - заготовительные расходы принимаются равными 5% от стоимости материалов.

4.3.5 Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Амортизационные отчисления определяются по формуле:

А = Фб * На / 100, (4.7)

где Фб - балансовая стоимость вычислительной техники, грн;На- норма амортизационных отчислений на полное восстановление вычислительной техники, (60%).

Согласно единым нормам амортизационных отчислений на полное восстановление вычислительной техники для используемого для разработки проекта на ЭВМ, имеющего балансовую стоимость 3500 грн., и для принтера, имеющего балансовую стоимость 500 грн., амортизационные отчисления в сумме составят:

А = (3500 + 500) * 0,6 = 2400 (грн.).

Расходы на эксплуатацию оборудования

Затраты на электроэнергию, учитывая что одна ЭВМ работает 8 часов в день 252 дня в году, потребляя 230 Вт мощности при стоимости 1 кВт - часа электроэнергии 0,3грн.:

Сэлэнг*Рд*М*Ц,

где Дг-количество рабочих дней в году;Рд-продолжительность рабочего дня;М- потребляемая мощность;Ц- стоимость 1 кВт

Сэлэн = 252 * 8 * 0,23 * 0,3 = 139,1 (грн.).

Оплату труда специалиста по ремонту и эксплуатации ЭВМ, исходя из того, что его месячная заработная плата составляет 1000 грн., доплаты и премии составляют 10%, а работе над данным проектом он уделяет 10 дней в месяц:

Сзп = (Зпдн*Р.д.)+Пр; Сзп = (45,4*10) +100 = 554 (грн.).

Расходы на текущий ремонт оборудования принимаются равными 5% от балансовой стоимости оборудования:

Стр = ( 3500 + 500) * 0,05 = 200 (грн.).

Прочие расходы принимаются равными 5% от суммы всех предыдущих статей расходов на содержание и эксплуатацию оборудования.

Спр = (А+ Сэлэн + Сзп + Стр) * 0,05,

гдеА- амортизационные отчисления;Сэлэн- затраты на электроэнергию;Сзп- оплата труда специалисту по ремонту;Стр- расходы на ремонт оборудования.

Спр = (2400 + 139,1 + 554 + 200) * 0,05 = 164,6 (грн.).

Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования представлена в табл. 4.7.

Таблица 4.7 - Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Статья расходов

Сумма, грн

Амортизация оборудования

2400

Эксплуатация оборудования

139,1

Текущий ремонт оборудования

200

Прочие расходы

164,6

Зарплата обсуживающего персонала

554

Итого

3457,7

Учитывая, что время использования оборудования при работе над проектом составляет 29 дней, а количество рабочих дней в году составляет 252, получаем затраты на содержание и эксплуатацию оборудования для данного периода:

Срсэо = 3457,7* 29 / 252 = 397,9 (грн.).

4.3.6 Накладные расходы

К накладным расходам относятся затраты на общее управление и общехозяйственные нужды, содержание и эксплуатацию зданий. Накладные расходы принимаются равными 60% от основной заработной платы производственного персонала:

Снр = 3532*0,6=2119,2 (грн.)

Таблица 4.8 - Калькуляция сметной стоимости работ по проектированию сети

Статья затрат

Сумма, грн.

% к итогу

1. Основная заработная плата

3532

44,05

2. Дополнительная заработная плата

353,2

4,4

3. Отчисления в фонды социального страхования

1456,95

18,19

4. Затраты на материалы

163,8

2,06

5. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

397,9

4,9

6. Накладные расходы

2119,2

26,4

Итого

8022,05

100,00

4.4 Расчет капитальных затрат на приобретение комплекса технических средств

Общая стоимость капитальных вложений в производственные фонды определялась на основе расчета стоимости оборудования входящего в систему.

Таблица 4.9 - Конфигурация сети

Наименование

Кол-во

Цена

Сумма

1

Базовая станция

3

160000

500000

2

Компьютер

1

3500

3500

3

Принтер

1

500

500

4

Монтаж контроллера

1

5000

5000

5

Монтаж антенн базовых станций

1

1000

1000

6

Монтаж базовых станций

3

3000

9000

7

Монтаж конструкций под антенны

2,5 т

3000грн./т

7500

Итого:

526500

Затраты на подготовку производства, включают в себя затраты связанные с монтажом оборудования составляет 526500 грн.

Таким образом, общие капитальные вложения в создание сети связи с учетом предпроизводственных затрат составят:

К = 8022,05+ 526500 = 534522,05 (грн.).

4.5 Оценка эффективности разработки и внедрения проекта

Оценка эффективности спроектированной базовой станции заключается в оценке и сравнении выгод, полученных в результате осуществления разработки станции сотовой связи CDMA, с затратами на телефонизирование пригорода Запорожья медным кабелем.

Проведем расчет затрат на создание телефонной сети общего пользования для пригорода.

Для данного района потребуется 15 км медного кабеля, стоимость которого на сегодняшний день составляет 4грн за погонный метр. Получаем 15000*4=60000грн- затраты на закупку кабеля.

В данном случае будет необходимо установка канализации длинной 10км, стоимость 1м канализации составляет 60грн за метр. Таким образом, на постройку канализации необходимо затратить 600000грн.

Монтаж оборудования обойдется 40000грн.

Просуммировав все затраты на телефонизирование пригорода медным кабелем получаем 700000грн.

Капитальные вложения, связанные с разработкой и внедрением станции CDMA составляют 534522,05грн.

Проанализировав результаты расчетов можно сделать вывод, что система спроектирована рационально, при использовании меньших материальных затратах, абонентам предоставляется более высокое качество связи и широкий перечень услуг.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Основные понятия систем абонентского доступа. Понятия мультисервисной сети абонентского доступа. Цифровые системы передачи абонентских линий. Принципы функционирования интерфейса S. Варианты сетей радиодоступа. Мультисервисные сети абонентского доступа.

    курс лекций [404,7 K], добавлен 13.11.2013

  • Обзор сетей передачи данных. Средства и методы, применяемые для проектирования сетей. Разработка проекта сети высокоскоростного абонентского доступа на основе оптоволоконных технологий связи с использованием средств автоматизированного проектирования.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 06.04.2015

  • Разработка состава абонентов. Определение емкости распределительного шкафа. Расчет нагрузки для мультисервисной сети абонентского доступа, имеющей топологию кольца и количества цифровых потоков. Широкополосная оптическая система доступа BroadAccess.

    курсовая работа [236,6 K], добавлен 14.01.2016

  • Основные этапы развития сетей абонентского доступа. Изучение способов организации широкополосного абонентского доступа с использованием технологии PON, практические схемы его реализации. Особенности среды передачи. Расчет затухания участка трассы.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 02.12.2013

  • Требование к сети связи со стороны потенциальных потребителей. Пользователи системы связи. Эволюция стандартов IEEE 802.16. Обзор современных систем беспроводного абонентского доступа. Сравнение ключевых технологий WiMAX, LTE, спектральной эффективности.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 13.02.2014

  • Особенности построения цифровой сети ОАО РЖД с использованием волоконно-оптических линий связи. Выбор технологии широкополосного доступа. Алгоритм линейного кодирования в системах ADSL. Расчет пропускной способности для проектируемой сети доступа.

    дипломная работа [5,9 M], добавлен 30.08.2010

  • Организация сети доступа на базе волоконно–оптической технологии передачи. Инсталляция компьютерных сетей. Настройка службы управления правами Active Directory. Работа с сетевыми протоколами. Настройка беспроводного соединения. Физическая топология сети.

    отчет по практике [2,9 M], добавлен 18.01.2015

  • Сравнительный анализ систем беспроводного доступа. Способы организации связи. Разработка структурной схемы сети беспроводного доступа. Размещение базовых станций и сетевых радиоокончаний. Воздействие электромагнитных полей на организм человека.

    дипломная работа [274,2 K], добавлен 04.01.2011

  • История изобретения радиосвязи великим русским ученым А.С. Поповым. Основные этапы развития систем радиодоступа. Аналоговые средства доступа к автоматическим телефонным станциям. Узкополосные цифровые системы радиодоступа к цифровым и аналоговым АТС.

    реферат [27,2 K], добавлен 05.10.2010

  • Создание широкополосного абонентского доступа населению микрорайона "Зареченский" г. Орла, Анализ инфраструктуры объекта. Выбор сетевой технологии, оборудования. Архитектура построения сети связи. Расчет параметров трафика и нагрузок мультисервисной сети.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 16.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.