Курсовая работа по дисциплине: Волоконно-оптические системы передачи (часть 2). Вариант №03
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
1 Исходные данные для курсового проектирования
Таблица 1.1 – Параметры соединений оптической транспортной сети
Параметры Предпоследняя цифра номера пароля
0
Конфигурация транспортной сети из 4-х узлов (A, B, C, D) ЛЦ
Эквивалентное число STM-N/Eth в оптических каналах на участках сети:
A-B
A-C
A-D
16/10
4/8
2/2
4/3
Таблица 1.2 – Параметры оптической линии
Параметры Последняя цифра номера пароля
3
Спектральный интервал между оптическими каналами, ГГц 40
Число резервных оптических волокон на каждой секции мультиплексирования 8
Расстояние между узлами, км
A-B
B-C
C-D
A-D
43
39
64
18
Оптический канал в соединении на одной волне λi: A-C
Задание на курсовую работу по дисциплине «Волоконно-оптические системы передачи»
Разработать схему организации связи оптической транспортной сети на основе технологии DWDM – OTN/OTH по исходным данным, приведенным в таблицах 1.1 и 1.2. Определить общую полосу оптических частот для организации всех спектральных каналов и её положение в полосах волн C, L, начиная от волны 1530 нм и выше до 1625 нм. Назначить волны для всех каналов. В схеме использовать терминальные оптические мультиплексоры OTM и мультиплексоры выделения-ввода перестраиваемые ROADM. Определить общее количество требуемых оптических транспондеров/мукспондеров для этой сети. Схему организации связи изобразить, используя обозначения из глав 3 и 9 учебного пособия 4. Потоки STM-N и Ethernet для каждого оптического канала выбираются из табл.1.1 по своему варианту, т.е. по номеру пароля. Предложить и обосновать схему защиты оптических каналов от повреждений. Составить комплектацию оборудования в каждом узле оптической сети на основе данных от компании Т8 для комплекса «ВОЛГА». Рассчитать и построить диаграмму уровней и OSNR для заданного по варианту оптического канала.
Методические указания к выполнению курсовой работы
1. Линейная цепь транспортной сети будет состоять из 3-х секций мультиплексирования с двухволоконной организацией передачи и четырёх узлов. Для резервирования секций мультиплексирования по схемам 1+1 или 1:1 необходимо учитывать на резерв по 2 волокна на каждую систему передачи DWDM, если их количество более одной, из волокон резервного оптического кабеля. Схему защиты линейной цепи одной секции мультиплексирования привести в виде рисунка. Примеры приведены в учебных пособиях [1, 2, 3, 4].
2. Кольцевая транспортная сеть будет содержать четыре секции мультиплексирования с двухволоконной организацией передачи, которые объединяют четыре узла в сеть. На каждой секции возможно использование режима DWDM (пример на рис. в учебном пособии 1,2,3,4). (Для защиты соединений в сети достаточно использовать O-SNCP или O-MSPRing) (для выбора схемы защиты смотреть литературу [1, 2, 4]). Схему организации связи и схему защиты привести в виде рисунков.
3. Необходимо учесть, что STM-16 можно мультиплексировать в STM-64, 256, а STM-64 в STM-256. Это позволяют делать мукспондеры, т.е. агрегирующие транспондеры, которые необходимо выбрать из каталога. Так можно уменьшить число требуемых спектральных или оптических каналов по направлениям. Примеры мукспондерных решений смотреть в каталоге продукции компании Т8 (электронный ресурс на сайте www.t8.ru).
4. Для вычисления общей полосы частот всех оптических каналов на каждой секции мультиплексирования необходимо умножить полосу частот одного канала на их общее число, вычисленное по варианту, независимо от способа организации каналов, т.е. однонаправленно или двунаправленно в кольце.
5. Для назначения оптических волн необходимо их вычислить, т.е. к исходной частоте, соответствующей λ0 (это волна 1530 нм) прибавить полосу частот оптического канала по варианту табл.1.2 и перевести полученное значение частоты в длину волны λ1. Разность Δλ= λ1 – λ0 будет искомым волновым интервалом для назначения последующих волн λ2, λ3 и т.д. Привести все номиналы волн по направлениям (A-B, A-C, A-D) в таблице 1.2.
6. При определении общего числа транспондеров (мукспондеров) нужно учесть, эти устройства в каналах используются парами. В комплектацию нужно включить также оптические мультиплексоры, оптические усилители, корзины оборудования с контроллерами служебных каналов. Составить ведомость комплектуемых транспондеров и полок оборудования ВОЛГА Т8.
7. Перед расчётом OSNR необходимо разместить промежуточные оптические усилители на расстоянии от узла передачи или от предшествующего оптического усилителя, которое соответствует усилению, компенсирующему затухание прилегающего участка оптического кабеля. Для всех вариантов считать в полосе волн С+L усреднённое затухание стандартного волокна G.652d равным 0,24 дБ/км. Использовать оптические усилители эрбиевого типа с градациями усиления 11дБ, 22дБ, 33дБ. Для выравнивания уровня мощности на выходе усилителя использовать встроенные оптические аттенюаторы. При выполнении расчётов рекомендуется использовать раздел 8.7 конспекта лекций по ВОСП и материалы учебных пособий 1,2,4. Уровень мощности оптического сигнала рассчитываемого канала на выходе каждого усилителя не должен превышать предельной величины, определённой соотношением 8.19 конспекта лекций. Уровень мощности оптического сигнала на входе усилителя после прохождения по линии не должен быть меньше величины, определяемой через соотношение 8.18 конспекта лекций. Исходные данные транспондеров, мукспондеров и оптических усилителей приведены в каталоге продукции Т8. Для оптических каналов, проходящих через ROADM, считать коэффициент шума как для одного эрбиевого усилителя. Обратить внимание на особенности расчёта OSNR для когерентных и некогерентных интерфейсов (приложение в 4).
Таблица 1.1 – Параметры соединений оптической транспортной сети
Параметры Предпоследняя цифра номера пароля
0
Конфигурация транспортной сети из 4-х узлов (A, B, C, D) ЛЦ
Эквивалентное число STM-N/Eth в оптических каналах на участках сети:
A-B
A-C
A-D
16/10
4/8
2/2
4/3
Таблица 1.2 – Параметры оптической линии
Параметры Последняя цифра номера пароля
3
Спектральный интервал между оптическими каналами, ГГц 40
Число резервных оптических волокон на каждой секции мультиплексирования 8
Расстояние между узлами, км
A-B
B-C
C-D
A-D
43
39
64
18
Оптический канал в соединении на одной волне λi: A-C
Задание на курсовую работу по дисциплине «Волоконно-оптические системы передачи»
Разработать схему организации связи оптической транспортной сети на основе технологии DWDM – OTN/OTH по исходным данным, приведенным в таблицах 1.1 и 1.2. Определить общую полосу оптических частот для организации всех спектральных каналов и её положение в полосах волн C, L, начиная от волны 1530 нм и выше до 1625 нм. Назначить волны для всех каналов. В схеме использовать терминальные оптические мультиплексоры OTM и мультиплексоры выделения-ввода перестраиваемые ROADM. Определить общее количество требуемых оптических транспондеров/мукспондеров для этой сети. Схему организации связи изобразить, используя обозначения из глав 3 и 9 учебного пособия 4. Потоки STM-N и Ethernet для каждого оптического канала выбираются из табл.1.1 по своему варианту, т.е. по номеру пароля. Предложить и обосновать схему защиты оптических каналов от повреждений. Составить комплектацию оборудования в каждом узле оптической сети на основе данных от компании Т8 для комплекса «ВОЛГА». Рассчитать и построить диаграмму уровней и OSNR для заданного по варианту оптического канала.
Методические указания к выполнению курсовой работы
1. Линейная цепь транспортной сети будет состоять из 3-х секций мультиплексирования с двухволоконной организацией передачи и четырёх узлов. Для резервирования секций мультиплексирования по схемам 1+1 или 1:1 необходимо учитывать на резерв по 2 волокна на каждую систему передачи DWDM, если их количество более одной, из волокон резервного оптического кабеля. Схему защиты линейной цепи одной секции мультиплексирования привести в виде рисунка. Примеры приведены в учебных пособиях [1, 2, 3, 4].
2. Кольцевая транспортная сеть будет содержать четыре секции мультиплексирования с двухволоконной организацией передачи, которые объединяют четыре узла в сеть. На каждой секции возможно использование режима DWDM (пример на рис. в учебном пособии 1,2,3,4). (Для защиты соединений в сети достаточно использовать O-SNCP или O-MSPRing) (для выбора схемы защиты смотреть литературу [1, 2, 4]). Схему организации связи и схему защиты привести в виде рисунков.
3. Необходимо учесть, что STM-16 можно мультиплексировать в STM-64, 256, а STM-64 в STM-256. Это позволяют делать мукспондеры, т.е. агрегирующие транспондеры, которые необходимо выбрать из каталога. Так можно уменьшить число требуемых спектральных или оптических каналов по направлениям. Примеры мукспондерных решений смотреть в каталоге продукции компании Т8 (электронный ресурс на сайте www.t8.ru).
4. Для вычисления общей полосы частот всех оптических каналов на каждой секции мультиплексирования необходимо умножить полосу частот одного канала на их общее число, вычисленное по варианту, независимо от способа организации каналов, т.е. однонаправленно или двунаправленно в кольце.
5. Для назначения оптических волн необходимо их вычислить, т.е. к исходной частоте, соответствующей λ0 (это волна 1530 нм) прибавить полосу частот оптического канала по варианту табл.1.2 и перевести полученное значение частоты в длину волны λ1. Разность Δλ= λ1 – λ0 будет искомым волновым интервалом для назначения последующих волн λ2, λ3 и т.д. Привести все номиналы волн по направлениям (A-B, A-C, A-D) в таблице 1.2.
6. При определении общего числа транспондеров (мукспондеров) нужно учесть, эти устройства в каналах используются парами. В комплектацию нужно включить также оптические мультиплексоры, оптические усилители, корзины оборудования с контроллерами служебных каналов. Составить ведомость комплектуемых транспондеров и полок оборудования ВОЛГА Т8.
7. Перед расчётом OSNR необходимо разместить промежуточные оптические усилители на расстоянии от узла передачи или от предшествующего оптического усилителя, которое соответствует усилению, компенсирующему затухание прилегающего участка оптического кабеля. Для всех вариантов считать в полосе волн С+L усреднённое затухание стандартного волокна G.652d равным 0,24 дБ/км. Использовать оптические усилители эрбиевого типа с градациями усиления 11дБ, 22дБ, 33дБ. Для выравнивания уровня мощности на выходе усилителя использовать встроенные оптические аттенюаторы. При выполнении расчётов рекомендуется использовать раздел 8.7 конспекта лекций по ВОСП и материалы учебных пособий 1,2,4. Уровень мощности оптического сигнала рассчитываемого канала на выходе каждого усилителя не должен превышать предельной величины, определённой соотношением 8.19 конспекта лекций. Уровень мощности оптического сигнала на входе усилителя после прохождения по линии не должен быть меньше величины, определяемой через соотношение 8.18 конспекта лекций. Исходные данные транспондеров, мукспондеров и оптических усилителей приведены в каталоге продукции Т8. Для оптических каналов, проходящих через ROADM, считать коэффициент шума как для одного эрбиевого усилителя. Обратить внимание на особенности расчёта OSNR для когерентных и некогерентных интерфейсов (приложение в 4).
Дополнительная информация
Уважаемый студент, дистанционного обучения,
Оценена Ваша работа по предмету: Волоконно-оптические системы передачи (часть 2)
Вид работы: Курсовая работа
Оценка:Отлично
Дата оценки: 09.02.2020
Рецензия:Уважаемый,
Фокин Владимир Григорьевич
Помогу с вашим вариантом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
Оценена Ваша работа по предмету: Волоконно-оптические системы передачи (часть 2)
Вид работы: Курсовая работа
Оценка:Отлично
Дата оценки: 09.02.2020
Рецензия:Уважаемый,
Фокин Владимир Григорьевич
Помогу с вашим вариантом, другой работой или дисциплиной.
E-mail: sneroy20@gmail.com
Похожие материалы
Курсовая работа по дисциплине: Волоконно-оптические системы передачи.
SibGOODy
: 22 июля 2023
Содержание
Задание на курсовую работу 3
1. Структуры оптических сетей 5
2. Защита соединений транспортных сетей 7
3. Разработка схемы организации связи 10
4. Комплектация оборудования 15
5. Расчет OSNR 24
Заключение 30
Список использованных источников 31
Задание на курсовую работу
Разработать схему организации связи оптической транспортной сети на основе технологии DWDM – OTN/OTH по исходным данным, приведенным в таблицах 1.1 и 1.2. Определить общую полосу оптических частот для организации в
1300 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Волоконно-оптические системы передачи (Часть 2-я). Вариант №24
drazhenkov
: 25 мая 2021
1 Исходные данные для курсового проектирования
Таблица 1.1 – Параметры соединений оптической транспортной сети
Параметры Предпоследняя цифра номера пароля
2
Конфигурация транспортной сети из 4-х узлов (A, B, C, D) ЛЦ
Эквивалентное число
STM-N/Eth 256/100
в оптических каналах
на участках сети:
A-B 5/1
A-C 3/2
A-D 4/1
Таблица 1.2 – Параметры оптической линии
Параметры Последня
420 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Волоконно-оптические системы передачи (часть 2). Вариант №07
IT-STUDHELP
: 3 января 2020
Задание на курсовую работу по дисциплине «Волоконно-оптические системы передачи»
Разработать схему организации связи оптической транспортной сети на основе технологии DWDM – OTN/OTH по исходным данным, приведенным в таблицах 1.1 и 1.2.
Вариант для выполнения 07.
Определить общую полосу оптических частот для организации всех спектральных каналов и её положение в полосах волн C, L, начиная от волны 1530 нм и выше до 1625 нм. Назначить волны для всех каналов. В схеме использовать терминальные оптич
1200 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Волоконно-оптические системы передачи (часть 2). Вариант №05
IT-STUDHELP
: 20 июля 2020
Задание на курсовую работу по дисциплине «Волоконно-оптические системы передачи»
Разработать схему организации связи оптической транспортной сети на основе технологии DWDM – OTN/OTH по исходным данным, приведенным в таблицах 1.1 и 1.2. Определить общую полосу оптических частот для организации всех спектральных каналов и её положение в полосах волн C, L, начиная от волны 1530 нм и выше до 1625 нм. Назначить волны для всех каналов. В схеме использовать терминальные оптические мультиплексоры OTM и
1400 руб.
Курсовая работа по дисциплине: Волоконно-оптические системы передачи (часть 2). Вариант 12 (магистратура)
Roma967
: 31 марта 2023
Содержание
Задание на курсовую работу 3
1. Структуры оптических сетей 5
2. Защита соединений транспортных сетей 7
3. Разработка схемы организации связи 11
4. Комплектация оборудования 17
5. Расчет OSNR 25
Заключение 32
Список использованной литературы 33
Задание на курсовую работу
Разработать схему организации связи оптической транспортной сети на основе технологии DWDM – OTN/OTH по исходным данным, приведенным в таблицах 1.1 и 1.2.
Определить общую полосу оптических частот для организации в
1300 руб.
Волоконно-оптические системы передачи (часть 2-я). Билет №2
IT-STUDHELP
: 24 ноября 2021
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(ФГБОУ ВО «СибГУТИ»)
Утверждаю:
зав. кафедрой МЭС и ОС
_____________________
подпись
«__» __________ 20___г.
Факультет МТС, магистратура Курс 1 Семестр 2
Направление подготовки: 110402
Дисциплина: ВОСП. Экзаменационное тестирование (ПК-1, ПК-2).
Билет 2
Вопросы для краткого ответ
700 руб.
Волоконно-оптические системы передачи (часть 2-я). Билет №2
IT-STUDHELP
: 24 ноября 2021
1.ВОПРОСЫ ДЛЯ КРАТКОГО ОТВЕТА (ПК-1).
1. Какой диапазон электромагнитных волн (частот) получил наибольшее применение в оптических системах передачи?
2. Какие виды оптических волновых мультиплексоров обеспечивают максимальное число объединяемых волн?
3. Какие конструкции лазеров применяются в технике оптической связи?
4. В чем состоит принципиальное отличие прямой и внешней модуляций оптического излучения?
5. Какие виды фотодетекторов используются в оптических системах передачи?
6. К
700 руб.
Волоконно-оптические системы передачи (часть 2-я). Билет №2
IT-STUDHELP
: 24 ноября 2021
1.ВОПРОСЫ ДЛЯ КРАТКОГО ОТВЕТА (ПК-1).
1. Какой диапазон электромагнитных волн (частот) получил наибольшее применение в оптических системах передачи?
2. Какие виды оптических волновых мультиплексоров обеспечивают максимальное число объединяемых волн?
3. Какие конструкции лазеров применяются в технике оптической связи?
4. В чем состоит принципиальное отличие прямой и внешней модуляций оптического излучения?
5. Какие виды фотодетекторов используются в оптических системах передачи?
6. К
700 руб.
Другие работы
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ Теоретическая механика Задание Д8 Вариант 14
Z24
: 4 марта 2026
ЗАДАНИЕ Д-8
Общее уравнение динамики
Механическая система, состоящая из груза 1 весом Р1, блоков 2 и 3 весом Р2 и Р3 соответственно и сплошного катка 4 весом Р4, движется под действием сил тяжести. Радиус инерции блоков 2 и 3 — ρ2 и ρ3. Если в таблице радиус инерции блока не указан, блок следует считать полым цилиндром. Каток 4 движется по рельсу, наклоненному к горизонту под углом α без скольжения. Коэффициент трения качения k. Трением в осях пренебречь, проскальзывание невесомых нерастяж
250 руб.
Теория телетрафика. Экзамен. Билет №25.
sibgutido
: 21 февраля 2013
Теория телетрафика. Экзамен. Билет №25.
1. ЧНН. Определение нагрузки в ЧНН.
2. Полнодоступный пучок. Обслуживание вызовов простейшего потока в системе с явными потерями. Модель М/М/V, к = V. Первая формула Эрланга.
3. Понятие о потерях. Виды потерь. Единицы измерения.
240 руб.
Сущность системы управления персоналом в организации
Slolka
: 7 апреля 2014
Введение 3
Глава I. Вопросы кадровой политики в организации 5
1.1 Понятие и сущность кадровой политики 5
О стратегическом планировании управления кадрами в организации 11
Принципы подбора и расстановки персонала 13
1.4 Зарубежный опыт управления персоналом 15
Глава II. Социально-психологические аспекты управления на фирме 18
Философия управления персоналом 18
Руководство персоналом и мотивация труда; оплата и стимулирование труда 22
Подходы к организации работ по управлению персоналом 2
5 руб.
Контрольная работа по дисциплине: «Электромагнитные поля и волны». Вариант №18.
kakau
: 15 декабря 2013
Плоская электромагнитная волна с частотой f = 1600 МГц распространяется в безграничной реальной среде с диэлектрической проницаемостью ε = 2,5, магнитной проницаемостью μa = μ0, проводимостью σ = 0,09 См/м. Амплитуда напряжённости электрического поля в точке с координатой z = 0 Em = 2 В/м.
1. Определить к какому типу относится данная среда на заданной частоте.
2. Рассчитать фазовый набег волны на расстоянии, равном глубине проникновения ∆0.
3. Рассчитать отношение фазовой скорости в реальн
70 руб.