Проект участка сети доступа

Цель и задачи развития технологии GPON в ГДТ города Семей, описание подключаемого микрорайона. Сравнительная характеристика существующих технологий, обоснование подбора технологического оборудования. Выбор типа оптического кабеля, синхронизация сети.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 23.05.2018
Размер файла 2,2 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.

ОК применяют на информационных сетях различного назначения, при этом они могут подвергаться всевозможным вредным воздействиям окружающей среды. Поэтому конструкции ОК должны быть разнообразными, пригодными для эксплуатации при любых внешних условиях.

Наряду с экономией цветных металлов, и в первую очередь меди, оптические кабели обладают следующими достоинствами:

- широкополосность, возможность передачи большого потока информации (несколько тысяч каналов);

- малые потери и соответственно большие длины трансляционных участков (30…70 и 100 км);

- малые габаритные размеры и масса (в 10 раз меньше, чем электрических кабелей);

- высокая защищенность от внешних воздействий и переходных помех;

- надежная техника безопасности (отсутствие искрения и короткого замыкания).

К недостаткам оптических кабелей можно отнести:

- подверженность волоконных световодов радиации, за счет которой появляются пятна затемнения и возрастает затухание;

- водородная коррозия стекла, приводящая к микротрещинам световода и ухудшению его свойств.

От правильности выбора оптического кабеля зависят капитальные затраты и эксплуатационные расходы на проектируемую ВОСП. На выбор влияют, с одной стороны, параметры ВОСП (широкополосность или скорость передачи информации, длина волны оптического излучения, энергетический потенциал допустимая дисперсия, искажения), с другой стороны, оптический кабель должен удовлетворять и техническим требованиям в части возможности прокладки в тех же условиях, в каких прокладываются электрические кабели.

6.2 Выбор типа оптического кабеля

Тип кабеля определяется заданной длиной волны, допустимыми потерями и дисперсией, а также условиями прокладки (категориями грунта, наличием переходов через водные преграды и т.д.).

Основными особенностями конструкций оптического кабеля, определяющими область их прокладки, являются:

- состав элементов конструкции оптического кабеля (наличие или отсутствие гидрофобного заполнения, металлических элементов);

- механические характеристики оптического кабеля (в основном допустимые растягивающие и раздавливающие усилия);

- материал наружной оболочки оптического кабеля.

Для соединения центрального узла (OLT) находящийся по адресу ул. Кустанайская 79, с абонентскими устройствами, выбран оптический кабель марки КС-ОКБ-SM-48-FF компании «Kazcenterelektroprovod» г. Караганда, так как эта компания ближе всех находится к району строительства, следовательно, будет меньше затрат на транспортировку кабеля к месту строительства, также эта продукция сертифицирована по стандарту ISO 9000 (рисунок 6.1).

Кабель имеет разрешение на применение от Республиканской службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, санитарно-эпедемиологическое заключение соответствия санитарным нормам, и сертификат пожарной безопасности.

Кабель применяется для прокладки в трубах, коллекторах, кабельной канализации, грунтах всех категорий, на мостах, через болота и водные переходы.

Рисунок 6.1. Внешний вид кабеля типа КС-ОКБ-SM-48-FF

Преимущества выбранного кабеля:

- уникальная нераскручиваемая конструкция повива стальных проволок;

- отсутствие остаточных механических напряжений;

- стойкость к повышенным механическим нагрузкам;

- надежная защита от повреждений грызунами;

- высокая молниестойкость;

- высокая стойкость к раздавливанию и ударам;

- высокая надежность при эксплуатации в тяжелых условиях;

- компактный дизайн;

- минимальный вес.

Рисунок 6.2. Эскиз поперечного сечения кабеля КС-ОКБ-SM-48-FF

Описание: Данный тип кабеля используется в качестве основной магистрали в кабельной канализации и проложен от станции находящейся по адресу ул. Кустанайская 79.

Технические характеристики:

- кабели оптические с броней из стальных оцинкованных проволок в соответствии с СТ ТОО 41021646-38-2008;

- предельно допустимая рабочая температура в условиях фиксированного монтажа от - 40°С до + 60°С;

- устойчивость к циклической смене температур (не менее двух циклов) от - 40°С до + 60°С;

- допустимая относительная влажность при температуре 35 єС - до 98%;

- электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки кабеля, измеренное между металлическими элементами кабеля и землей - не менее 2000 МОм х км;

- оптические параметры волокна представлены в таблице;

- наружная оболочка устойчива к воздействию УФ излучения;

- оптическое волокно - согласно ITU-T Rec. G.652 (В, С или D), ITU-T Rec. G.655 или ITU-T Rec. G.651;

- максимальное растягивающее усилие - от 7000 до 20000 Н;

- максимальная раздавливающая нагрузка - 1 кН/см;

- минимальный радиус изгиба кабеля - не менее 20-ти кратного наименьшего размера кабеля;

- строительная длина кабеля - не менее 2000 метров. По требованию заказчика возможно изготовление других строительных длин (с допуском 0-5%).

Структура кабеля:

- оптическое волокно одномодовое;

- анизотропный заполнитель (гель);

- оболочка оптического модуля (PBT);

- ЦСЭ (стеклопластик FRP или стальная оцинкованная проволока);

- оптические модули и кордели скручены SZ-скруткой вокруг ЦСЭ;

- сердечник кабеля заполнен гидрофобным заполнителем и скреплён синтетическими нитями;

- внутренняя оболочка кабеля из ПЭ;

- повив стальных проволок;

- свободное пространство между проволоками заполнено гидрофобным заполнителем;

- наружная оболочка кабеля из светостабилизированного ПЭ;

- цвет оболочки - черный.

Указания к монтажу

Кабели могут прокладываться ручным или механизированным способом при температуре не ниже минус 10° С.

При прокладке и монтаже кабелей не должны быть превышены допустимые растягивающие и раздавливающие нагрузки.

Таблица 6.1. Геометрические параметры оптического волокна

Параметры

Тип оптического волокна

SM

MM (50)

MM (62,5)

ITU-T Rec. G. 652D

ITU-T Rec. G. 655

ITU-T Rec. G. 651

Диаметр сердцевины ОВ, мкм

-

-

50±3

62,5±3

Диаметр оболочки ОВ, мкм

125±1

125±2

Некруглость оболочки ОВ, %, не более

1,0

2,0

Неконцентричность сердцевины и оболочки ОВ, мкм (не более)

0,5

2,0

Неконцентричностьмодового поля и оболочки ОВ, мкм (не более)

0,5

-

-

Диаметр модового поля, мкм, на длине волны:

- 1310 нм

- 1550 нм

9,2±0,4

10,5±1,0

-

9,2-10,0

-

-

Диаметр защитного покрытия

245±5

245±10

245±10

Минимальная температура разделки и монтажа кабеля должна быть не ниже минус 10° С.

Радиус изгиба при монтаже, прокладке и эксплуатации кабеля не должен быть менее 20 номинальных наружных диаметров кабеля.

При монтаже кабеля минимально допустимый радиус изгиба ОВ равен трём мм, на время не более 10 минут.

Разделка и монтаж кабеля должны проводиться способами и инструментами, исключающими его повреждение.

6.3 Выбор оптического кабеля для построения внутри домовой сети

При построении внутридомовой сети выбран кабель HPC1625фирмы Acoma предназначенный для внутридомовой сети. Оптический кабель содержит разноцветные модули диаметром 0,9 мм с волокнами G.657 (не чувствительные к изгибам).

Серия кабелей H-Pace компании Acome, Франция, была специально разработана для построения сетей широкополосного доступа с идеологией «волокно-до-абонента» (FTTH) в многоквартирных жилых домах (застройка городского типа), либо в крупных бизнес-центрах.

Оптические волокна (ОВ) для кабелей H-Pace изготавливаются в соответствии с требованиями стандартов IEC/EN 6070093-1, IEC/EN 6070093-2. В кабелях H-Pace используется стандартное одномодовое ОВ, соответствующее спецификации G.652D или одномодовое волокно спецификации G.657A, допускающее многократные изгибы с радиусом15 мм. Использование того или другого типа ОВ определяется условиями прокладки и монтажа.

Структура кабеля позволяет прямой доступ к каждому волокну в любой момент и в любой точке, что существенно упрощает расчёт сети и сокращает сроки подключения абонентов. Каждое волокно в специально разработанном жёстком модуле может быть проложено (методом проталкивания) в микро трубке на длину до 20 м до абонентской розетки. Устранение сварки на этаже уменьшает линейные потери и время прокладки.

Кабель прокладывается по существующему стояку многоквартирного дома. Конструкция кабеля позволяет делать боковой разрез в оболочке (с помощью специального ножа), обеспечивая простой доступ к волоконным модулям. В свою очередь, модули с волокнами уложены свободно и легко могут быть извлечены через боковой разрез.

Рисунок 6.3. Эскиз поперечного сечения кабеля Acome HPC1625

Физико-механические свойства оптических волокон во многом определяются качеством используемых стекол и особенностями процесса вытяжки. Несмотря на то, что стекло химически стойкий материал, под действием внешней среды происходит постепенное усиление имевшихся на поверхности волоконного световода дефектов, резко снижающих его прочность. Чтобы сохранить первоначальную прочность, на каждое волокно в процессе вытяжки наносится защитное покрытие, которое обеспечивает достаточную эластичность и одновременно препятствует образованию микротрещин на изгибах волокон, предохраняет поверхность волокон от царапин, а также разрушения различными жидкостями.

Таблица 6.2. Спецификация кабеля HPC1625

Масса кабеля, кг/км

90

Рабочий диапазон температур,°С

-15/+60

Температура прокладки и монтажа, не ниже,°С

-5/+50

Номинальный наружный диаметр кабеля, мм

10,5

Минимальный радиус изгиба, мм

100

Допустимая раздавливающая нагрузка, Н/см

200

Продолжение таблицы 6.2

Количество ОВ в кабеле

12-24

Тип ОВ

SM/G657

Количество модулей

12-24

Длительно допустимая растягивающая нагрузка, Н

500

Тип сердечника

периферийные силовые элементы из стеклопластика FRP

Тип защитной оболочки

из малодымного без галогенов материала (LSOH) стойкая к ультрафиолету, соответствует стандарту EN 50290-2-27

7. Технические расчеты проекта

7.1 Расчет нагрузки оборудования SmartAX MA5600T Huawei

Таблица 7.1. Вероятность потери пакета в сети ПДиТС

Р

10-6

U

3,09

Таблица 7.2. Параметры основных услуг

Услуги

Вероятность

Битовой ошибки

Вероятность

Потери пакета

Задержка

передачи, мс

Интернет

10-4

10-6

100

Таблица 7.3. Параметры трафика сети ПДиТС

Услуга

Класс

пользователей

Bмакс,

Мбит/с

Пачечность

Длительность пика

или сеанса связи

Услуга

Класс пользователей

Bмакс,

Кбит/с

П

ность

Тпик, с

Тсеанс, с

Интернет

25

54

10

540

1) Средняя битовая скорость передачи данных с учетом пачечности на первом узле:

Bср=NвкЧ ПЧBмакс, (7.1)

B(инт) ср=4096Ч1/54Ч25Ч106=1896Ч106 бит/с.

2) Дисперсия битовой скорости:

D(инт)= N(инт) вкЧ p(инт)Ч(B(инт) макс)2,(7.2)

D(инт)= 4096Ч1/54Ч(25Ч106)2=47,5 Ч1015

3) Максимальная допустимая скорость передачи в тракте при вероятности потери пакета 10-3:

Bмакстр= Вср+UvD, (7.3)

Bмакстр =1896Ч106+3,09v47,5Ч1015=2,6Ч109бит/с

4) Производительность узлов с коммутаторами Ethernet при полезной ёмкости кадра 12144 бит:

R(k) пак= В(k) макс/Lинф, (7.4)

R(k) пак =(2,6Ч109 бит/с)/12144 бит=211528 пакетов в секунду.

N=480*109/12144=39.53*107

Вывод: Данное оборудование обладает коммутационной емкостью до 480G и неблокируемой коммутацией терабитной емкости. Пропускная способность каждого слота МА5600T составляет 20 Гбит/с, что позволяет решить проблему дефицита ресурсов полосы пропускания, а сети доступа перешагнуть в новую оптическую эру.

7.2 Расчет затухания оптической сети GPON

Основным ограничением оптической сети доступа является оптический бюджет. Оптический бюджет-это оптические границы входного и выходного сигнала или допустимые потери, которые могут быть выдержаны до того, как доступ прекратится. Типовой расчет оптического бюджета должен учитывать потери, связанные с архитектурой и технологией сети, выполняется для оптической линии от подключения волокна на активном оборудовании (на передатчике) до самого удаленного абонента (на приемнике). В пассивной сети PON источниками потерь являются:

- неразъёмные соединения (сварные) - 0,05…0,1 дБ;

- разъёмные соединения (коннекторы) - 0,2…0,3 дБ;

- полное затухание в оптическом волокне: зависит от его длины и коэффициента затухания волокна на определенной длине волны. Коэффициент затухания волокна (по Рекомендации G.652D) на длине волны 1310 нм - 0,34…0,4 дБ/км;

· полные потери в сростках (сварные соединения): зависят от потерь в каждом сростке и их общего количества. Норма потерь на одно сварное соединение - 0,05 - 0,1 дБ;

· полные потери в соединителях (разъемные соединения): зависят от потерь в каждом соединителе и их общего количества. Норма потерь на одно разъемное соединение - 0,2 - 0,3 дБ;

· потери в разветвителях волокон: зависят от коэффициента разветвления.

разветвители:

1:2 - 3,5 дБ;

1:4 - 7,2 дБ;

1:8 - 10,7 дБ;

1:16 - 14,4 дБ;

1:32 - 17,1 дБ;

- эксплуатационный запас (сростки и вставки при проведении ремонтных работ) - 3 дБ;

- штрафные потери (потери на изгибы кабелей при прокладке) - 1 дБ.

Сумма всех потерь, возникающих на участке оптической сети, представляет собой энергетический бюджет затухания. Кроме того, при расчетах следует учитывать и эксплуатационный запас (дополнительные сростки и волоконные вставки при проведении ремонтных работ).

Диапазон перекрываемого затухания приёмопередающего оборудования PON составляет 28 дБ.

На практике, штрафными потерями при расчетах пренебрегают с условием, что они включаются в эксплуатационный запас, который более чем достаточный для современной сети.

7.3 Схема разводки распределительных кабелей по 9 этажному зданию

Для соединения центрального узла (OLT) находящийся по адресу ул. Ауэзова, 49 выбран оптический кабель КС-ОКБ-SM-48-FFв компании «Kazcenterelektroprovod» город Караганда, так как эта компания ближе всех находится к району строительства, следовательно, будет меньше затрат на транспортировку кабеля к месту строительства, также эта продукция сертифицирована по стандарту ISO 9000.

Выбор оптического кабеля внутри домовой сети. При построении внутридомовой сети выбран кабель HPC 1625 фирмы ACOMA предназначенный для внутридомовой сети. ОК кабель содержит разноцветные модули диаметром 0,9 мм с волокнами G657 (не чувствительные к изгибам). G657 Aдопускаются многократные изгибы с радиусом 15 мм. Кабель прокладывается по существующему стояку многоквартирного дома. Схема организация связи сети доступа в здание приведена на рисунке.

Схема организация связи сети доступа в здании

8. Синхронизация сети

SmartAXМА5600Тбазируется на унифицированной платформе третьего поколения и представляет собой первый в мире OLT с поддержкой технологии агрегирования. Устройства МА5600Т объединяют функции агрегирования и коммутации, предоставляют порты xPON, Ethernet P2P и GE/10GE, услуги частной линии TDM и Ethernet с поддержкой тактовой синхронизации высокой четкости, что позволяет предоставлять услуги Интернет-доступа, видео и голосовые услуги с высоким уровнем надежности. Данная серия оборудования позволяет повысить надежность сети, снизить инвестиции в сооружение сети и уровень O&M.

Синхронизация или ранжирование по фазе (phaseranging) необходима как для прямого, так и для обратного потока.

Абонентские узлы ONT синхронизируются вначале своей инициализации и затем все время поддерживают синхронизацию, подстраиваясь под непрерывный TDM трафика от OLT, и осуществляя, как принято называть, синхронный прием данных.

9. Управление оборудованием

В данном разделе представлена информация о способах управления, поддерживаемых МА5600Т. МА5600Т предоставляет два метода управления, техобслуживания и мониторинга оборудования:

- управление через CLI, где поддерживаются два режима:

- локальное или удаленное техобслуживание через подключение последовательного порта и удаленное техобслуживание поверх сессии Telnet;

- управление через EMS на основе SNMP, где доступно 2 режима: внутриполосный режим и внеполосный режим.

9.1 Управление через CLI

В данном разделе представлена информация о способах управления МА5600Т через CLI. В режиме CLI можно выполнять управление и техобслуживание МА5600Т после выполнения регистрации через последовательный или сетевой порт.

На рисунке 9.1 представлена схема организации сети для техобслуживания через CLI.

remotemaintenanceterminal - удаленный терминал техобслуживания

localmaintenanceterminal - локальный терминал техобслуживания

Рисунок 9.1. Управление и техобслуживание МА5600Т через CLI

9.2 Управление через EMS

Управление через EMS может обеспечивать следующие функции управления:

1. Конфигурация аппаратного обеспечения сервера

Для конфигурации аппаратного обеспечения сервера необходим сервер ПК или рабочая станция UNIX. Тип сервера EMS зависит от предъявляемых требований к управлению. Для EMS среднего и крупного размера рекомендуется рабочая станция UNIX.

Конфигурация программного обеспечения сервера:

ОС Windows: сервер Windows 2008 + сервер SQL 2010.

ОС UNIX: Solaris версия 8.0/10.0 или выше + Sybase 12.0/12.5.

ПО N2000: пакет ПО сервера N2000

Конфигурация аппаратного обеспечения клиента:

Для конфигурации аппаратного обеспечения клиента требуется ПК или рабочая станция UNIX. Данная станция клиентам не рекомендуется, поскольку она довольна дорогая.

Конфигурация программного обеспечения клиента:

ОС Windows: Windows 2000 Professional/Windows XP Professional

ПО N2000: пакет программного обеспечения клиента N2000

Характеристики управления

2. Управление топологией

N2000 отображает сетевые элементы всей сети в окне топологии. Благодаря унифицированной платформе управления, N2000 управляет всеми элементами сети. Это значительно упрощает процесс техобслуживания сети.

3. Мониторинг рабочих параметров и измерение трафика

N2000 помогает производить мониторинг рабочих параметров системы и сбор статистики трафика всех или одного сетевого элемента, благодаря чему сетевые ресурсы используются оптимально.

4. Обработка отказов

N2000 обеспечивает комплексное решение по управлению аварийной системой. Это решение позволяет своевременно обнаружить и устранить неисправность. Более того, чтобы упростить процесс устранения отказов, N2000 поддерживает переключение окон. Например, переключение с окна топологии на окно отображения аварий системы и т.д.

5. Управление безопасностью

N2000 осуществляет управление сетью на основе различных полномочий пользователя и доменов. Пользователи делятся по группам, операциям, приложениям или ACL. На клиенте поддерживаются следующие операции:

- автоматическая блокировка;

- вынужденное разъединение;

- сбор регистрационных журналов пользователей.

6. Предоставление групповых услуг

N2000 поддерживает обработку групповых услуг, чтобы сократить время развёртывания услуг и время отклика на требования пользователей.

7. Резервирование и загрузка данных NE

N2000 обеспечивает ручное или временное резервирование, а также загрузку данных всех или определенного сетевого элемента. В результате безопасность всех сетевых элементов значительно повышается, а процесс обновления ПО упрощается.

8. Управление базой данных

N2000 предоставляет инструмент для резервного копирования и восстановления данных EMS. Благодаря этому повышается безопасность данных системы.

N2000 имеет терминал мониторинга текущего состояния сервера EMS и степени использования базы данных EMS.

N2000 также поддерживает схему удалённого резервирования дублированной системы, обеспечивающую безопасность базы данных.

9. Мониторинг окружающей среды и системы электропитания

N2000 централизованно контролирует параметры окружающей среды и электропитание сетевых элементов. Благодаря данной функции обеспечивается своевременное получение данных о состоянии окружающей среды и электропитания.

Различные методы управления реализуют различные способы организации сети. Рассмотрим их.

9.3 Внутриполосный метод

Внутри полосный метод относится к режиму организации сети управления устройствами, то есть реализуется через сервисный канал, предоставляемый управляемыми устройствами.

На рисунке 9.2 представлена схема организации EMS во внутри полосном режиме.

integrated EMS center- интегрированныйцентр EMS

EMS sever - сервер EMS

EMSclientA - клиентАEMS

Рисунок 9.2. Схема организации EMS во внутри полосном режиме

Внутриполостная схема организации сети имеет:

Преимущества:

- гибкая схема организации сети без дополнительных устройств;

- низкая стоимость, поскольку дополнительные устройства не требуются.

Недостатки: Задачи техобслуживания выполнить невозможно в случае отказа сервисного канала.

Внеполосный метод.

Внеполосный метод относится к режиму организации сети управления устройствами посредством других каналов (кроме сервисного канала).

На рисунке 9.3 представлена схема реализации сети EMS во внеполосном режиме.

managementnetworkport - сетевой порт управления

router - маршрутизатор

integrated EMS center-интегрированныйцентр EMS

EMS server - сервер EMS

Рисунок 9.3. Схема организации сети EMS во внеполосном режиме

Внеполосная схема организации сети имеет следующие характеристики:

Преимущества:

- каналы для управления устройствами более надежные, чем во внутри полосном режиме.

- N2000 позволяет своевременно определить сбой на управляемом устройстве и выполнить мониторинг управляемого устройства в режиме реального времени.

Недостаток: наличие дополнительных устройств с целью предоставления каналов техобслуживания, работа которых не зависит от сервисных каналов

9.4 Протокол OMCI

На сетях АО «Казахтелеком» удаленное управление осуществляется протоколом OMCI. Он позволяет:

- устанавливать соединения через ONT;

- управлять UNI через ONT;

- запрашивать информацию о конфигурации и статистику качества передачи;

- автономно информировать системного оператора об ошибках и проблемах с соединением. С помощью протокола OMCI удаленно конфигурировать ONT очень легко.

Рисунок 9.4. Управление оборудованием через протокол OMCI

Заключение

В рамках данного дипломного проекта был разработан «Проект участка сети доступа города Семей. Целью работы являлось построение сети доступа, облегчающие реализацию пакета современных мультисервисных услуг. Реализация данного проекта направлена в первую очередь на удовлетворение имеющегося спроса на предоставление услуг широкополосного доступа, а также оптимизировать эксплуатационные расходы в связи переключением абонентов на оптические линии связи.

Произведен анализ существующей сети города Семей выявляющий полное отсутствие ресурсов для построений мультисервисной сети доступа из-за физически устаревшей кабельной системы.

Выполнено сравнение технологий PONдля построений оптической сети доступа, в результате сравнения выбор сделан в пользу технологии GPON. Разработано схема организации связи на участке MetroEthernet для подключаемых абонентов GPON.

Произведён расчёт бюджета мощности на участке оптической сети доступа между передатчиком и приёмником, рассчитанное затухание оптических линий не превышает максимально допустимого.

В ходе работы над проектом были рассмотрены вопросы, связанные с охраной труда и безопасности жизнедеятельности обслуживающего персонала.

Список используемой литературы

1. Семенов Ю.В. Проектирование сетей связи следующего поколения. - Спб.: Наука и техника, 2005. - 240 с.

2. Национальная программа развития широкополосного доступа АО «Казахтелеком» 2004 г. Издание №1.

3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для ВУЗов. 4-е изд. - Спб.: Питер, 2011. - 944 с.

4. Бакланов И.Г. NGN: принципы построения и организации. - М.: Эко-Трендз, 2008. - 400 с.

5. Берлин А.Н. Терминалы и основные технологии обмена информацией: учебное пособие. - М.: ИУИТ, 2007. - 511 с.

6. http://niits.ru - сайт ЛОНИИС.

7. http://rktelecom.ru - сайт системного интегратора «РК-телеком».

8. Битнер В.И. Методические указания к курсовому проекту «Проект транспортной пакетной сети на основе NGN-решений». - Новосибирск, СибГУТИ, 2009. - 50 с.

9. Принципы построения мультисервисных местных сетей, версия 2.0. Руководящий технический материал.

10. Крухмалев В.В., Гордиенко В.Н., Моченов А.Д. Цифровые системы передачи. - М.: Горячая линия - Телеком, 2007. - 352 с.

11. Руководство по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи ГТС. - М.: ССКТБ, 1987.

12. http://cisco.com - сайт производителя Cisco.

13. Современные телекоммуникации. Технология и экономика. Под ред. С.А. Довгого. - М.: Эко-Трендз, 2003. - 320 с.

14. http://eltex.nsk.ru/ - сайт производителя Элтекс.

15. http://Juniper.net-сайт производителя Juniper.

16. Скляров О.А. Волоконно-оптические сети и системы связи. - М.: Лань, 2010 - 272 с.

17. http://ssk-samara.ru - сайт ТД СамараСвязьКомплект.

18. Трудовой кодекс РФ.

19. Постановление министерства труда и социального развития РФ от 8 февраля 2000 г. №14 «Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации».

20. ПУЭ, 7-ое издание.

21. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

22. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 400 с.

23. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакалавров. Под ред. А.А. Бирюкова. - М.: Проспект, 2014. - 400 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Расчет количества и стоимости оборудования и материалов для подключения к сети передачи данных по технологии xPON. Выбор активного и пассивного оборудования, магистрального волоконно-оптического кабеля. Технические характеристики широкополосной сети.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 14.11.2017

  • Принцип действия, архитектура и виды технологий пассивных оптических сетей (PON). Выбор трассы прокладки оптического кабеля, выбор и установка оборудования на центральном и терминальных узлах. Особенности строительства волоконно-оптических линий связи.

    дипломная работа [5,7 M], добавлен 01.11.2013

  • Исследование местности проектируемого участка. Анализ существующей сети в ЗАО "АЦТ". Выбор оборудования по технологии FTTH и выбор оптического кабеля. Расчет необходимого количества кабеля и пропускной способности каналов проектируемого участка.

    курсовая работа [3,4 M], добавлен 16.03.2015

  • Эффективные пути развития сетевой инфраструктуры. Внедрение сетевых решений на базе технологий сетей Passive Optical Network. Основные топологии построения оптических систем. Сравнение технологий APON, EPON, GPON. Сущность и виды оптического волокна.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 01.11.2013

  • Цифровизация участка сети связи с использованием SDH технологии. Выбор трассы волоконно-оптического кабеля; расчет длины регенерационного участка, мультиплексный план. Разработка схемы организации связи, синхронизация сети. Линейно-аппаратный цех.

    курсовая работа [3,8 M], добавлен 20.03.2013

  • Обзор существующего положения сети телекоммуникаций г. Кокшетау. Организация цифровой сети доступа. Расчет характеристик сети абонентского доступа. Характеристики кабеля, прокладываемого в домах. Расчет затухания линии для самого удаленного абонента.

    дипломная работа [4,2 M], добавлен 27.05.2015

  • Краткое рассмотрение основных параметров технологии LTE. Технико–экономическое обоснование построения сети. Выбор оптического кабеля. Определение суммарного затухания на участке. Расчет зон радиопокрытия для сети LTE на территории Воткинского района.

    дипломная работа [5,9 M], добавлен 16.07.2015

  • Проектирование пассивной оптической сети. Варианты подключения сети абонентского доступа по технологиям DSL, PON, FTTx. Расчет длины абонентской линии по технологии PON (на примере затухания). Анализ и выбор моделей приёмо-передающего оборудования.

    дипломная работа [4,6 M], добавлен 18.10.2013

  • Современные технологии доступа в сети Интернет. Беспроводные системы доступа. Оптико-волоконные и волоконно-коаксиальные системы. Существующие топологии сетей. Выбор топологии, оптического кабеля и трассы прокладки. Экономическое обоснование проекта.

    дипломная работа [2,9 M], добавлен 17.04.2014

  • Прокладка оптического кабеля на городском участке сети. Прокладка кабеля внутри зданий, в туннелях и коллекторах. Технологический процесс монтажа оптического кабеля. Состав, топология и архитектура сети SDH. Техника безопасности при работе с кабелем.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 17.11.2011

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.