Курсовая работа по дисциплине: Волоконно-оптические системы передачи (часть 2). Вариант №07
Состав работы
|
|
Работа представляет собой файл, который можно открыть в программе:
- Microsoft Word
Описание
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 оптические мультиплексоры OTM и мультиплексоры выделения-ввода перестраиваемые ROADM. Определить общее количество требуемых оптических транспондеров 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.
Табл. 1.1. Параметры соединений оптической сети
Параметры 7
Конфигурация
транспортной сети из 4-х узлов (A, B, C, D) К
Эквивалентное
число STM-N/Eth в оптических каналах на
участках сети:
A-B
A-C
A-D
64/
40
8/1
3/2
6/3
Табл. 1.2. Параметры оптической линии
Параметры 7
Спектральный интервал между оптическими каналами, ГГц
70
Число резервных
оптических волокон на каждой секции мультиплексирования
16
Расстояние между узлами, км
A-B
B-C
C-D
A-D
69
82
35
28
Оптический канал в соединении на одной волне λi: A-С
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).
8. По результатам выполнения курсовой работы сформулировать выводы.
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 оптические мультиплексоры OTM и мультиплексоры выделения-ввода перестраиваемые ROADM. Определить общее количество требуемых оптических транспондеров 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.
Табл. 1.1. Параметры соединений оптической сети
Параметры 7
Конфигурация
транспортной сети из 4-х узлов (A, B, C, D) К
Эквивалентное
число STM-N/Eth в оптических каналах на
участках сети:
A-B
A-C
A-D
64/
40
8/1
3/2
6/3
Табл. 1.2. Параметры оптической линии
Параметры 7
Спектральный интервал между оптическими каналами, ГГц
70
Число резервных
оптических волокон на каждой секции мультиплексирования
16
Расстояние между узлами, км
A-B
B-C
C-D
A-D
69
82
35
28
Оптический канал в соединении на одной волне λi: A-С
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).
8. По результатам выполнения курсовой работы сформулировать выводы.
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: 03.01.2021
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: 03.01.2021
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 №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 №03
IT-STUDHELP
: 12 февраля 2020
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 ка
950 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
Арматура фонтанная АФК6-80/65-70-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
lelya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 26 февраля 2018
Арматура фонтанная АФК6-80/65-70-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
сборочный чертеж фонтанной арматуры АФК6-80/65х70
Фонтанная арматура АФК6-80/65-70 предназначена для герметизации устья, подвески скважинных трубопроводов, контроля и регулирования режима работы скважины, перекрытия и направления добываемой продукции в манифольд, а также проведения необходимых технологических опера
462 руб.
Контрольная работа По дисциплине: Функциональное и логическое программирование. Вариант №09.
teacher-sib
: 8 сентября 2019
Задание на контрольную работу
Напишите на языке SWI-PROLOG программу для работы с базой данных по заданию. Начальная база данных должна храниться в файле. В программе должно присутствовать меню из 5 пунктов, реализующих следующие возможности:
1. просмотр содержимого динамической базы данных (при запуске программы динамическая база данных должна заполняться из файла базы данных только один раз и только в этом пункте);
2. добавления записи в динамическую базу данных (за один вход в этот пункт дол
600 руб.
Зачетная работа по дисциплине: Современные технологии программирования (часть 1). Билет №67
IT-STUDHELP
: 5 ноября 2018
Билет №67
1.Прочтите программу и укажите, что будет выведено на экран
void moo()
{
int n = 5;
try
{ if (n > 4) throw n;}
catch(int a)
{ n = 0; throw;}
}
int main(int argc, char* argv[])
{
try
{ moo();}
catch(int a)
{ cout << a << "; ";}
cout << "o'key" << "; ";
return 0;
}
a) 0; o'key;
b) 5; o'key;
c) o'key
d) 5
5.Ключевое слово для обозначения блока кода, который может генерировать исключение
a) try
b) catch
c) throw
d) free
6.Прочтите программу и укажите, что будет выведено на экран
void fun
200 руб.
Расчет давления подкрановых балок
kostak
: 15 ноября 2009
Введение
Электрические мостовые краны широко применяются в одноэтажных промышленных зданиях, так как они обеспечивают наиболее быстрое перемещение грузов вдоль и поперек пролетов цеха.
В зависимости от характера работы они могут быть легкого, среднего, тяжелого и весьма тяжелого режима работы.
Мостовые краны перемещаются вдоль цеха по подкрановым рельсам, уложенным по подкрановым балкам. Подача грузов поперек пролета обеспечивается перемещением тележки вдоль мостового крана.
Обеспеченность рабо