Организация сети широкополосного доступа Комсомольского микрорайона г. Краснодара

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.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 18.10.2013

Размещено на http://www.stud.wiki.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО «КубГУ»)

Физико-технический факультет

Кафедра оптоэлектроники

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТИ ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА КОМСОМОЛЬСКОГО МИКРОРАЙОНА Г. КРАСНОДАРА

Работу выполнил Самохина Елена Вячеславовна

Краснодар 2013

Реферат

Дипломная работа 80 с., 24 рисунков, 10 таблиц, 12 источников, 1 прил.

СЕТИ АБОНЕНТСКОГО ДОСТУПА, FTTB, xDSLPON, АБОНЕНТСКАЯ ЛИНИЯ, ОПТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА, СРЕДА ПЕРЕДАЧИ, ОПТИЧЕСКИЕ РАЗВЕТВИТЕЛИ

Объектом разработки дипломной работы является: анализ отличительных характеристик сетей широкополосного доступа и расчет длины линии по технологии PON.

Целью работы является организация широкополосного доступа Комсомольского микрорайона г. Краснодара.

В результате выполнения дипломной работы разработан пример проектирования пассивной оптической сети, произведен расчет длины абонентской линии, определены основные факторы, влияющие на качество функционирования технологии. Также рассмотрена схема подключения сети абонентского доступа по технологиям xDSL, FTTx.

Содержание

  • Обозначения и сокращения
    • Введение
    • 1. Принципы организации абонентского широкополосного доступа Комсомольского микрорайона
    • 2. Анализ вариантов широкополосного доступа
    • 2.1 Вариант сети абонентского доступа с использованием технологии DSL
    • 2.1.1 Состав оборудования и описание технологии цифровой линии ADSL
    • 2.1.2 Среда передачи
    • 2.2 Вариант сети абонентского доступа с использованием технологии FTTх
    • 2.2.1 Состав оборудования FTTB
    • 2.2.2 Технология ЕТТН
    • 2.3 Технология PON
    • 2.4 Определение пригодности сети PON для предоставления широкополосной услуги
    • 3. Абонентский доступ с применением технологии PON
    • 3.1 Принципы организации сети по технологии PON
    • 3.2 Архитектура PON
    • 3.3 Способы организации ШПД по технологии PON
    • 3.4 Пример реализации PON в Комсомольском микрорайоне. г. Краснодара
    • 4. Расчет длины абонентской линии по технологии PON
    • 4.1 Методика расчета длины абонентской линии по технологии PON (на примере затухания)
    • 4.2 Тестирование сети PON
    • 5. Технология выполнения строительно-монтажных работ
    • 5.1 Алгоритм работы монтера
    • 5.2 Выбор топологии
    • 5.3 Выбор технологии
    • 5.4 Выбор приемопередающего оборудования
    • 5.5 Выбор пассивных оптических разветвителей
    • 6. Безопасность жизнедеятельности
    • 6.1 Безопасность при работе с оптическим кабелем
    • 7. Расчет технико-экономических показателей
    • 7.1 Капитальные затраты на реализацию проекта
    • 7.2 Основные производственные фонды
    • 7.3 Эксплуатационные затраты
    • 7.4 Доходы
    • 7.5 Оценка эффективности инвестиционного проекта
    • Заключение
    • Список использованных источников
    • Приложение А. Блок-схема действий обслуживающего персонала при выполнении СМР
  • Обозначения и сокращения
  • Контент-любое информационное наполнение ресурса (к примеру, веб-сайта) - вся информация, которую пользователь сможет загрузить на диск компьютера, соблюдая соответствующие законности, в основном для личного пользования.
  • Семрвер (англ. server от toserve - служить) подразделяется на

· компьютер (или специальное компьютерное оборудование), выделенный для выполнения определенных сервисных функций.

В этом случае семрвер - это аппаратное обеспечение, выделенное и/или специализированное для выполнения на нем сервисного программного обеспечения (в том числе серверов тех или иных задач). Другими словами, сервером называется компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров (или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи без непосредственного участия человека.

· программное обеспечение, принимающее запросы от клиентов.

А в этом случае семрвер - программный компонент вычислительной системы, выполняющий сервисные (обслуживающие) функции по запросу клиента, предоставляя ему доступ к определённым ресурсам или услугам.

Клиемнт -это аппаратный или программный компонент вычислительной системы, посылающий запросы серверу. Другими словами - это программа, являющаяся клиентом, взаимодействует с сервером, используя определённый протокол.

Диэлектрик (изолятор) - вещество, плохо проводящее или совсем не проводящее электрический ток.

РУР-районные узлы распределения.

КЦ-коммутационный центр. Чаще всего это коммутатор.

ВОЛС - Волокомнно-оптимческаялимниясвязи - волоконно-оптическая система, состоящая из пассивных и активных элементов, предназначенная для передачи информации в оптическом (как правило - ближнем инфракрасном) диапазоне.

Оптический кросс - место соединения волокон оптического кабеля со стандартными разъёмами.

ТфОП-Телефония общего пользования, (англ. PSTN, PublicSwitchedTelephoneNetwork) - это сеть, для доступа к которой используются обычные проводные телефонные аппараты, мини-АТС и оборудование передачи данных.

Последняя миля-канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи). Например, при предоставлении услуги подключения к сети Интернет последняя миля - участок от порта коммутатора провайдера на его узле связи до порта маршрутизатора клиента в его офисе. Для услуг коммутируемого (dial-up, диалапного) подключения последняя миля - это участок между модемом пользователя и модемом (модемным пулом) провайдера.

ATM (AsynchronousTransferMode) - технология асинхронного режима передачи, формирующая на цифровой сети универсальную транспортную среду для передачи всех видов непрерывных и дискретных информационных потоков и позволяющая наиболее эффективно использовать широкополосные цифровые каналы с предоставлением соответствующих классов обслуживания.

DOCSIS (DataOverCableServiceInterfaceSpecifications)-стандарт передачи данных по коаксиальному (телевизионному) кабелю. Этот стандарт предусматривает передачу данных абоненту по сети кабельного телевидения с максимальной скоростью до 42 Мбит/с.

HTTP (сокр. от англ. HyperTextTransferProtocol - «протокол передачи гипертекста») -протокол прикладного уровня передачи данных (изначально - в виде гипертекстовых документов). Основой HTTP является технология «клиент-сервер», то есть предполагается существование:

· потребителей (клиентов), которые инициируют соединение и посылают запрос;

· поставщиков (серверов), которые ожидают соединения для получения запроса, производят необходимые действия и возвращают обратно сообщение с результатом.

HTTP в настоящее время повсеместно используется во Всемирной паутине для получения информации с веб-сайтов.

HTTPS (HypertextTransferProtocolSecure) - расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTPS, «упаковываются» в криптографический протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих данных.

FTP (англ. FileTransferProtocol-протокол передачи файлов)-протокол, предназначенный для передачи файлов в компьютерных сетях. FTP позволяет подключаться к серверам FTP, просматривать содержимое каталогов и загружать файлы с сервера или на сервер.

P2P(от англ. peer-to-peer-равный к равному) однорамнговая, децентрализомванная или пимринговая сеть - это компьютерная сеть, основанная на равноправии участников. В такой сети отсутствуют выделенные серверы, а каждый узел (peer) является как клиентом, так и сервером. В отличие от архитектуры клиент-сервера, такая организация позволяет сохранять работоспособность сети при любом количестве и любом сочетании доступных узлов. Участниками сети являются пиры.

IPTV (англ. InternetProtocolTelevision) (IP-TV, IP-телевидение) - цифровое телевидение в сетях передачи данных по протоколу IP, новое поколение телевидения.

OLT (англ. OpticalLineTerminal) - в технологии PON, приёмопередающий модуль.

ONT (англ. Optical Network Terminal) илиONU (англ. OpticalNetworkUnit) -в технологии PON, множество абонентских устройств.

PON (англ. PassiveOpticalNetwork, пассивная оптическая сеть) - технология пассивных оптических сетей.

ODF (англ. OpticalDistributionFrame) -то же что и оптический кросс.

WDM(англ. Wavelength-divisionmultiplexing), буквально мультиплексирование с разделением по длине волны) - спектральное уплотнение каналов - технология, позволяющая одновременно передавать несколько информационных каналов по одному оптическому волокну на разных несущих частотах. Технология WDM позволяет существенно увеличить пропускную способность канала (к 2003 году достигнута скорость 10,72 Тбит/с, а к 2009 - 15,5 Тбит/с), причем она позволяет использовать уже проложенные волоконно-оптические линии.

СМР (строительно-монтажные работы) - работы по строительству производственных и непроизводственных объектов и монтажу (установке) в них оборудования.

Введение

Сегодня потребность пользователей Интернет в передаче большого объема данных на высокой скорости стремительно растет. Это связано с увеличением качества используемых данных, и как результат рост их объема. Также немалую роль играют технологии передачи всевозможных высококачественных мультимедийных данных (видео высокого разрешения, звук). Т. к. операторам связи экономически выгодно предоставление мультимедийных услуг, то их есть смысл развивать.

Одной из главных проблем развития высокоскоростных сетей является отсутствие достаточного количества высокоскоростных линий связи «последней мили» в России. Проблема особенно актуальна в средних и мелких населенных пунктах, в которых «последняя миля» организована посредством телефонных линий связи. Технологии передачи данных на таких линиях в данный момент практически не развиваются (V92, ISDN, xDSL), так как в перспективе требования к пропускной способности сетей будут расти в несколько раз, что не возможно при использовании телефонных линий. Поэтому необходимые скорости передачи информации могут охватить только оптоволоконные технологии в различных их вариациях.

В процессе поиска таких вариаций телекоммуникационный рынок нашел решение в технологии PON. Концепция её архитектуры заключается в организации пассивных оптоволоконных линий от магистрального узла до абонентских устройств, имеющих древовидную структуру, на ответвлениях ветвей которого используются пассивные оптические разветвители, не требующие обслуживания и питания. Технологии PON в последнее время уделяется много внимания со стороны операторов связи.

Целю данной работы, является организация сети ШПД по технологии PON, так как в наше время она наиболее актуальна, когда речь идет о проводных сетях и позволяет в полной мере решить проблему последней мили.

Основными поставленными задачами являются исследование методики организации оптимальной пассивной оптической сети и расчет её показателей. Параллельными задачами являются обзор существующих широкополосных сетей доступа на примере Комсомольского микрорайона г. Краснодара, анализ вариантов их развития, выбор приемо-передающего оборудования и оптических разветвителей.

В результате выполнения ожидается организация оптимальной сети ШПД по технологии PON, обладающая максимальным запасом мощности и обладающей наибольшей гибкостью.

1. Принципы организации абонентского широкополосного доступа Комсомольского микрорайона

На данный момент линии связи широкополосного доступа в Комсомольском районе города Краснодара подразумевают две основные технологии передачи данных к абоненту:

- FTTB-(англ. FibertotheBuilding) - волокнодоздания. Это общий термин для любой компьютерной сети, в которой от узла связи до определенного здания доходит волоконно-оптический кабель и далее, до абонента, - медножильный кабель. Возможен и вариант, при котором оптический кабель прокладывается непосредственно до абонентского устройства. В этом случае технология называется FTTH (англ. FibertotheHome).

- ADSL-(англ. AsymmetricDigitalSubscriberLine) - асимметричная цифровая абонентская линия) - модемная технология, в которой доступная полоса пропускания канала распределена между исходящим и входящим трафиком асимметрично.

На вышеуказанных технологиях передачи данных базируется так называемая мультимедийно-мультисервисная сеть (ММС), включающая в себя такие сервисы как Интернет и IP телевидение. Сертификат на ММС был получен компанией «Ростелеком» в 2003 году, а сама услуга вначале базировалась на технологии FTTBи ETTH (англ. EthernettotheHome), а затем была внедрена на сети ШПД ADSL. В апреле 2011г. компания РОСТЕЛЕКОМ была подвергнута слиянию с компанией «Ростелеком» и в нынешнем виде подразумевает макрорегиональный филиал «Юг» ОАО «Ростелеком».

С каждым годом расширяется спрос на новые виды мультимедийных услуг, которые пользователи могут получить, «не выходя из дома». Это и кабельное телевидение, где каждый может найти канал ТВ по вкусу, а при желании и высокого качества; и широкий спектр услуг передачи данных, включая предоставление доступа в Интернет; и файловый обмен, видеоконференции, игры; и телефонные и банковские услуги; и услуги охранных систем и т.д. Все это становится возможным с помощью современных сетей широкополосного доступа (ШПД).

Ниже представлена наглядная схема сети передачи данных операторской сети Комсомольского микрорайона г. Краснодара, включающая в себя оборудование FTTBи ADSL.

Рисунок 1 - Схема СПД Комсомольского мкр. г. Краснодара[5]

Где:

BR (BackboneRouter) -магистральный маршрутизатор

ABR-пограничный маршрутизатор, через который происходит подключение АТС к основной сети Краснодарского филиала МРФ «Юг»;

DSLAM (DigitalSubscriberLineAccessMultiplexer) -мультиплексор доступа цифровой абонентской линии;

коммутаторы абонентского доступа FTTB.

Изначально, FTTBсети Комсомольского мкр. г. Краснодара развивались под торговой маркой «Навигатор», которая включала в себя предоставление мультимедийной мультисервисной сети (ММС) абонентам. Она включала в себя услуги Internet, IPTV. При реализации проекта, для организации последней мили к абоненту была построена сеть FTTB, которая не покрывала всех абонентов. Поэтому, наряду с FTTBчасти абонентов последняя миля предоставлялась на существующих медножильных кабелях и для передачи данных к абоненту использовала технологию ADSL2+. В дальнейшем услуги ММС предоставляются под торговой маркой «Disel».

В Комсомольском мкр. на 32 и 36 АТС задействованных портов ТфОП около 15000. Из них доля ADSL абонентов составляет около 45%.

Консолидированной информации по количеству абонентских портовFTTB не представляется возможным, в связи с отсутствием возможности необходимой фильтрации.

2. Анализ вариантов широкополосного доступа

2.1 Вариант сети абонентского доступа с использованием технологии DSL

Основной плюс технологии ADSL - в отсутствии необходимости прокладывать кабель: для подключения Интернета таким способом используются уже проведенные в квартиру телефонные провода.

При этом при выходе в Интернет телефонная линия остается свободной благодаря специальному устройству - сплиттерам, которые разделяют сигнал на «телефонный» и «модемный».

К минусам можно отнести зависимость качества подключения к ADSLот состояния телефонных линий.

Технология ADSLлегко развивается, но далеко не во всех случаях может покрыть всю емкость телефонной сети общего пользования. Это связано с ограничением длины линейного участка - от ADSLмультиплексора до оконечного оборудования абонента.

Российский рынок услуг передачи данных в режиме on-line находится в начальной стадии своего развития. Основным сдерживающим фактором является несоответствие между большой себестоимостью услуг и платежеспособностью потребителей, в результате чего такого рода услуги до настоящего времени могли позволить себе только средние и крупные корпоративные пользователи. Не секрет, что для снижения себестоимости услуг важнейшую роль играет выбор среды передачи данных именно для организации "последней мили", то есть линий, по которым помещения абонентов подключаются к точкам доступа оператора. При построении сети, рассчитанной на массового пользователя, выбор технологии для "последней мили" становится принципиальным с точки зрения влияния на тарифы.

Возможности высокоскоростной передачи данных долгие годы не распространялись на миллионы представителей мелкого бизнеса и частных абонентов, которые по понятным экономическим соображениям не могут себе позволить содержать выделенную оптико-волоконную линию. И хотя потребность этих групп абонентов в технологиях цифровой передачи постоянно росла и растет, до последнего времени им оставалось полагаться только на те средства передачи данных, которые используют линии телефонной сети общего пользования. Технологии DSL(Цифровая абонентская линия) являются одним из главных средств решения проблем такого рода.

Использование технологий DSL на абонентской телефонной линии позволило превратить абонентскую кабельную сеть в часть сети высокоскоростной передачи данных. Телефонные компании получили возможность увеличить свои прибыли, используя существующую кабельную телефонную сеть для предоставления своим абонентам возможности высокоскоростной передачи данных по доступной цене.Организация видеоконференций требует симметричной передачи данных. Так как при организации видеоконференций необходимо передавать и голос и видеосигнал, то такая служба требует наиболее широкой частотной полосы по сравнению с другими службами. При этом минимальная задержка в передачи или потеря части информации могут быть замечены немедленно.

Организация службы видео по запросу требует установки асимметричного соединения. Восходящий поток передачи данных (от пользователя в сеть) используется для передачи пользователем сигналов управления (таких, как воспроизведение, остановка, пауза, перемотка и т.п.). Нисходящий поток передачи данных используется для передачи пользователю запрошенного видеосигнала.

Для обеспечения возможности организации новых служб сеть абонентских двухпроводных телефонных линий должна пройти определенный этап развития от аналоговой узкополосной сети, предназначенной для передачи только телефонных разговоров, до цифровой широкополосной сети, предназначенной не только для передачи голоса, но и для передачи данных и видеосигналов.

Ниже представлена схема абонентского доступа по технологии ADSLк сервисам оператора связи, таким как: телефония общего пользования, Интернет, IPTV.

Рисунок 2 - Общая схема сети абонентского доступа по технологии ADSL

2.1.1 Состав оборудования и описание технологии цифровой линии ADSL

Всем давно известны возможности медной витой пары по передаче высокочастотного аналогового сигнала. Аналоговые модемы позволяют достигать скоростей до 56 Кбит/с по стандартному телефонному каналу. Используя схожие методы модуляции технология ADSL позволяет достичь скорости нисходящего потока (от станции к пользователю) до нескольких Мбит/с. На низкоскоростном канале от пользователя к станции эта технология позволяет пользователю управлять нисходящим потоком. Необходимо отметить, что современные алгоритмы модуляции и кодирования обеспечивают скорость ADSL, которая приближается к теоретическому пределу.

В 1881 Грэхем Белл изобрел аналоговый модем, т.е. телефон. После этого потребовалось 80 лет, чтобы изобрести цифровые модемы. В таблице 1 приведены самые распространенные стандартные протоколы передачи для аналоговых модемов.

Таблица 1 - Протоколы передачи данных аналоговых модемов

Протокол передачи

Скорость

V.21,V23

300-1.2 Кбит/с

V.26

2.4 Кбит/с

V.27

4.8 Кбит/с

V.29

9.6 Кбит/с

V.33

14.4 Кбит/с

V.33bis

19.2 Кбит/с

V.34

28.8 Кбит/с

V.90, V.32

56.6 Кбит/с

Необходимо отметить, что современные алгоритмы модуляции и кодирования обеспечивают скорость ADSL, которая приближается к теоретическому пределу.

Рисунок 3 - Абонентская линия ADSL

Высокая скорость нисходящего потока выбрана потому, что большинство домашних пользовательских приложений, а также приложений небольших предприятий являются асимметричными. Другими словами, распределение движения трафика таких пользователей происходит в пользу входящего к абоненту трафика. Например, просмотр веб-страниц (протоколы HTTP, HTTPS и др.), «скачивание» аудио/видео контента (протоколы FTP, P2P, и др.). По некоторым данным, принято считать, что соотношение входящего трафика к исходящему равно 8/1. Более же крупные бизнес пользователи, которым необходимы симметричные высокоскоростные приложения, используют оптический или коаксиальный кабель для обеспечения высокоскоростного двустороннего обмена данными. Поэтому технология ADSL была разработана в первую очередь для рынка домашних пользователей и мелких организаций.

2.1.2 Среда передачи

Среда передачи, по которой должна работать цифровая система передачи - сеть доступа на медножильных кабелях, которая обеспечивает подключение абонентов к местной АТС с помощью абонентских линий.

В этой сети для предоставления абонентам услуг используются медножильные кабели. Предполагается, что меднопроводные местные линии способны обеспечивать одновременную передачу цифровых сигналов ISDN/xDSL в обоих направлениях между линейным окончанием (LT) и сетевым окончанием (NT), как показано на рисунке 8.

Для упрощения предоставления услуг ISDN/xDSL цифровая система передачи должна быть способна обеспечивать приемлемые рабочие характеристики по большинству меднопроводных местных линий без проведения специальной адаптации. Максимальное количество меднопроводных местных линий, которые могут быть использованы для ISDN/xDSL, может быть получено путем использования минимальных требований систем ISDN/xDSL к этим линиям [8].

В дальнейшем термин "цифровая местная линия" используется для описания меднопроводной местной линии, удовлетворяющей минимальным требованиям систем ISDN/xDSL.

Нормативный срок эксплуатации медножильных кабелей связи составляет 25 лет. В реальности эти кабели используются гораздо дольше и поэтому электрические характеристики могут значительно отличаться от нормативных, а это приведет к ухудшению качества предоставляемых услуг.

Поэтому технология ADSL2+ применима как временная мера по использованию «старых» медножильных кабелей связи.

2.2 Вариант сети абонентского доступа с использованием технологии FTTх

Метод подключения с сети ADSL в последнее время дополняет технология FTTB. После анализа её особенностей можно выявить как ряд преимуществ, так и недостатков.

Плюсами технологии FTTB являются:

- Малое затухание сигнала позволяет передавать информацию на значительно большее расстояние без использования усилителей;

- Высокая пропускная способность оптического волокна позволяет передавать информацию на высокой скорости, недостижимой для других систем связи;

- Высокая надёжность оптической среды: оптические волокна не окисляются, не намокают, не подвержены слабому электромагнитному воздействию;

- Высокая защищённость от межволоконных влияний - уровень экранирования излучения более 100 дБ. Излучение в одном волокне совершенно не влияет на сигнал в соседнем волокне;

- отсутствие необходимости в приобретении специализированных модемов;

- Использование единых стандартов при низкой стоимости оборудования и его монтажа;

Минусами FTTB являются:

- Высокая стоимость волоконно-оптического кабеля;

- Ограниченная длина «витой пары» (100 м) от коммутатора до абонента. Поэтому на сельских сетях эта технология будет экономически нецелесообразна;

Невозможность загрузить все емкость многопарного кабеля, поскольку возникают взаимные влияния между цепями, что приводит к снижению скорости и качества предоставляемой услуги.

Название технологии FTTх происходит от заглавных букв английского выражения Fiber-to-the-X, что означает «оптика до точки Х». Этот термин применяется для любой компьютерной сети, в которой от узла связи до определенного места (точка X) доходит оптоволоконный кабель [9].

В семейство FTTx входят различные виды архитектур:

FTTN (FibertotheNode) - волокно до сетевого узла;

FTTC (FibertotheCurb) -волокно до микрорайона, квартала или группы домов;

FTTB (Fiber to the Building) - волокнодоздания;

FTTH (FibertotheHome) - волокно до жилища (квартиры или отдельного коттеджа).

Они отличаются главным образом тем, насколько близко к пользовательскому терминалу подходит оптический кабель.

Рисунок 4 - Схема, иллюстрирующая различия архитектур FTTx

Широкая полоса систем FTTx открывает новые возможности предоставления абонентам большего числа новых услуг. По прогнозам аналитиков, ожидается, что количество подключений по FTTx к 2013 году увеличится в три раза по сравнению с 2008 годом и будет составлять 20% от числа широкополосных проводных сетей.

Исторически первыми появились решения FTTN и FTTC.

На сегодняшний день FTTN используется в основном как бюджетное и быстро внедряемое решение там, где существует распределительная «медная» инфраструктура и прокладка оптоволокна нерентабельна. Всем известны связанные с этим решением трудности: невысокое качество предоставляемых услуг, обусловленное специфическими проблемами лежащих в канализации медных кабелей, существенное ограничение по скорости и количеству подключений в одном кабеле.

Очевидно, что запланированный набор услуг и необходимая для их предоставления полоса пропускания имеют самое непосредственное влияние на выбор технологии FTTx. Чем выше скорость доступа и чем больше набор услуг, тем ближе к терминалу должна подходить оптика, а именно нужно использовать технологии FTTH. Если же приоритетом является сохранение имеющейся инфраструктуры и оборудования, наилучшим выбором будет FTTB.

FTTH- Fiber to the Home. Один из вариантов перевода - "волокно в дом". Т.к. ситуация в России такова, что массовое строительство жилья с прокладкой оптического волокна в каждую квартиру экономически неоправданно, тодля нас более популярной и актуальной является технология FTTB-FibertotheBuilding-"волокно в здание", где чаще всего зданием является многоквартирный дом". В рассматриваемом, Комсомольском микрорайоне г. Краснодара, в рамках предоставляемых услуг Краснодарского филиала МРФ «Юг» ОАО «Ростелеком» используется технология FTTB. Причина этому - снижение за последние годы цены на оптический кабель, появление дешевых оптических приемников, передатчиков и оптических усилителей (ОУ). При этом использование оптики в FTTB позволяет, во-первых, использовать для передачи данных технологию MetroEthernet, которая по сравнению с DOCSIS(или другими системами передачи данных) приносит ощутимую прибавку в скорости передачи данных. А во-вторых, использование самонесущего оптического кабеля с диэлектрическими силовым элементом и защитным покрытием избавляет от необходимости заземления несущего троса, что исключает выход оборудования из строя от статического электричества, и решает проблемы с контролирующими организациями. Ряд производителей наладили выпуск недорогих оптических узлов, что позволяет установить оптический узел в каждый дом. Таким образом, для кабельных операторов открываются новые возможности при реализации проектов по технологии "волокно в дом".

При технологии FTTB, доступ абонента к предоставляемым оператором связи сервисам осуществляется, посредством оптического кабеля, подходящего от коммутатора узла связи до коммутатора доступа в жилом доме. Затем передача сервисов до квартир абонентов уже осуществляется на базе других доступных технологий передачи данных. Чаще всего на 100-мегабитных медножильных UTPкабелях.Наглядно, схема такой сети изображена на рисунке 5.

Рисунок 5- Общая схема сети FTTB

В частном случае, в Комсомольском микрорайоне г.Краснодара, компанией «Ростелеком» используется схема подключения FTTB, изображенная на рисунке 2. Где коммутационные узлы построены на базе коммутаторов QTECH.

2.2.1 Состав оборудования FTTB

В Комсомольском микрорайоне г. Краснодара, компанией Ростелеком используется коммутаторы абонентского доступа QTECH QSW-2900-24T, средняя стоимость которых 12 т.р. Которые включают в себя 24 порта 10/100MTX и 2 порта GEкомбо (оптика/медь).

Применяемые на сетях FTTB конструкции оптических кабелей (ОК) могут достаточно сильно отличаться в зависимости от конфигурации сети и условий прокладки таких кабелей. Например, при обеспечении пользователей частных домов или коттеджей чаще используется ОК с небольшим количеством волокон: подвесные - на внешнем (уличном) участке и малогабаритные негорючие. В многоквартирные дома ОК, как правило, прокладываются в кабельные канализации. Далее все зависит схемы. При системе FTTB применяются маловолоконные, а при FTTH, наоборот - кабели большой емкости.

С учетом различных условий использования и технические требования к кабелям оптических сетей доступа будут отличаться. В частности, подвесные кабели должны иметь большую прочность к растягивающим усилиям, хорошую защиту от попадания влаги, влияния ультрафиолета, стойкость к сильным перепадам температур, раздавливающим и ударным нагрузкам, конструкцию удобную для крепления на опорах. Внутренние ОК должны быть гибкими, защищенными от некоторых растягивающих, ударных нагрузок, удобными при прокладке и монтаже, неподверженными распространению пламени (негорючая оболочка), отличаться малыми габаритами и весом.

2.2.2 Технология ЕТТН

При подключении к сети интернет, используя технологию FTTB, оптической кабель прокладывается от узла связи до коммутатора обслуживающего какое-либо здание (например, многоквартирный дом). Далее, от коммутатора в квартиру абонента сотрудниками компании прокладывается кабель витой пары, с оконечным разъемом RJ45 и использующий технологию передачи данных Ethernet. Таким образом,Ethernet-кабель витой пары оказывается в квартире абонента. По этой причине технология именуется ETTH (EthernetToTheHome-Ethernetв дом).В простейшем случае, этот разъем подключается непосредственно в абонентский сетевой интерфейс, например в сетевую карту стационарного персонального компьютера или ноутбука. В более сложных случаях кабель может быть подключен к сетевому интерфейсу абонентского маршрутизатора или же к другому сетевому устройству, поддерживающему технологию передачи данных Ethernet. В простейшем случае, никакого дополнительного оборудования при этом не требуется (рис. 6, рис. 7).

Рисунок 6 - Общая схема подключения к сети Интернет

Рисунок 7 - Схема подключения к сети интернет, используя маршрутизатор с 3 LAN портами

При подключении Интернет совместно с услугой IPTV, использование маршрутизатора становится обязательным условием. При этом маршрутизатор должен поддерживать технологию разделения VLAN по портам (рис. 8).

Рисунок8 - Схемаподключения IPTV

Технология предоставления абоненту Ethernet - кабеля называется ETTH (EthernetToTheHome) - Ethernetвдом. ETTH часто встречается в паре с FTTB, что и было описано в вышеуказанном случае.

2.3 Технология PON

Следует выделить несколько основных преимуществ операторов связи, которые развертывают сети доступа на базе PON-архитектуры вместо оптоволоконных сетей с топологией «точка-точка».

PON (англ. Passiveopticalnetwork, пассивная оптическая сеть) - технология пассивных оптических сетей, основная идея которой - использование всего одного приёмопередающего модуля в OLT (англ. opticallineterminal) для передачи информации множеству абонентских устройств ONT (opticalnetworkterminal) и приёма информации от них.

Традиционно, между узлом доступа и оконечным пользовательским оборудованием сети имеется какое-либо активное оборудование (например, регенератор или коммутатор). В пассивной сети активное оборудование отсутствует, т.е. сеть состоит только из пассивных компонентов (не считая оптического волокна): волоконно-оптические соединители, разветвители и мультиплексоры WDM [4].

Сеть FTTx по технологии PON состоит из трех основных частей:

Станционный участок - это активное оборудование OLT (OLT -OpticalLineTerminal) и оптический кросс высокой плотности ODF (ODF -OpticalDistributionFrame), смонтированные на узле связи в помещении АТС;

Линейный участок - это волоконно-оптический кабель, шкафы, сплиттеры, коннекторы и соединители, располагающиеся на всем пространстве между станционным и абонентским участком;

Абонентский участок - это персональная абонентская разводка одноволоконным дроп-кабелем (реже двухволоконным) от элементов общих распределительных устройств до оптической розетки и активного оборудования ONT (ONT -OpticalNetworkTerminal) в квартире абонента; или до группового сетевого узла ONU (ONU -OpticalNetworkUnit), смонтированного в офисе корпоративного клиента.

Ниже, на рисунке 9, представлена схема подключения абонентских устройств по технологии PON в двух вариациях включения сплиттеров: многоуровневая и одноуровневая.

Рисунок 9 -Схемы подключения сплиттеров при использовании технологии PON

Чем меньше уровней каскадирования сплиттеров, тем проще сеть абонентского доступа и, соответственно, больше возможностей быстрого устранения неисправностей, повышения качества связи за счет исключения возможных переходных искажений на многоступенчатой передаче сигналов.

С другой стороны, каскадирование позволяет более гибко расположить распределительные устройства и кабели, т.е. оптимально построить пассивную распределительную сеть.

Преимущества архитектуры PON:

- отсутствие промежуточных активных узлов;

- экономия оптических приемопередатчиков в центральном узле;

- экономия волокон;

- легкость подключения новых абонентов и удобство обслуживания (подключение, отключение или выход из строя одного или нескольких абонентских узлов никак не сказывается на работе остальных).

К недостатку можно отнести:

1. Возросшую сложность технологии PONи отсутствие резервирования в простейшей топологии дерева;

2. Отсутствие резервного источника питания у абонента.

2.4 Определение пригодности сети PON для предоставления широкополосной услуги

Определяющим условием в оценке наиболее востребованных услуг будет способность обеспечения доставки наиболее требовательного к полосе трафика IP-видео.

Отметим, что сейчас активно развиваются технологии трансляции по сетям широкополосного доступа телевидения высокой четкости (HDTV): приставки STB, поддерживающие HD,телевизионные приемники высокого разрешения, спутники, вещающие в формате HD.

В связи с этим потребности скорости абонентского доступа интенсивно растут и такие технологии широкополосного доступа как DSL уже сейчас не справляются с полным объемом нужд абонентов. Например, необходимая пропускная способность для 2-х HD-каналов составляет более 10 Мбит/с против 8 Мбит/с ADSL.

Объём IP-трафика в мире растет гигантскими темпами, удваиваясь каждые полтора года. Такие данные опубликовала американская транснациональная компания, разработчик сетевого оборудования CiscoSystems [13].

Уже сейчас скорость широкополосного подключения в некоторых странах доходит до 200 Мбит/сек.

Для наглядности это отражено на рисунке 10.

Рисунок 10 - Хронология развития пропускной способности сетей абонентского доступа

Высокая привлекательность PON в том, что можно получить до 100 Мбит/с на абонента, в зависимости от числа потребителей, использующих PON. Поэтому PON представляет метод реализации широкополосного доступа, который будет актуален, наверное, на 10 или более лет вперед.

3. Абонентский доступ с применением технологии PON

3.1 Принципы организации сети по технологии PON

Одной из наиболее популярных оптических технологий для сетей доступа является PON (PassiveOpticalNetwork). Ее идея заключается в построении сети доступа с большой пропускной способностью при минимальных капитальных затратах. Это решение предполагает создание разветвленной сети (преимущественно древовидной топологии) без активных компонентов - на пассивных оптических разветвителях[3]. Информация для всех пользователей передается одновременно с временным разделением каналов от головной станции - оптического линейного терминала (OLT, OpticalLineTerminal) - до оконечных оптических сетевых блоков (ONU, OpticalNetworkUnit). Передача и прием в обоих направлениях производятся, как правило, по одному оптическому волокну, но на разных длинах волн. В прямом потоке (от абонента к станции) используют длину волны 1310 нм, а в обратном (от станции к абоненту) - 1490 нм или 1550 нм. Оптическая мощность с выхода OLT в узлах сети делится (равномерно или неравномерно) таким образом, чтобы уровень сигнала на входе всех ONU был примерно одинаков. Достаточно часто одна из длин волн (чаще всего 1550 нм) выделяется для передачи всем абонентам телевизионного сигнала. Тогда на станции устанавливается оптический мультиплексор WDM для объединения передаваемых сигналов 1310 нм (голос, данные) и 1550 нм (видео). Всего возможно подключение до 32 (в некоторых разновидностях - до 64) абонентов при максимальной дальности связи - до 20 км.

Одна из главных задач, стоящих перед современными телекоммуникационными сетями доступа - так называемая проблема «последней мили», предоставление как можно большей полосы пропускания индивидуальным и корпоративным абонентам при минимальных затратах.

Одной из наиболее популярных оптических технологий для сетей доступа является PON (PassiveOpticalNetwork). Ее идея заключается в построении сети доступа с большой пропускной способностью при минимальных капитальных затратах. Это решение предполагает создание разветвленной сети (преимущественно древовидной топологии) без активных компонентов - на пассивных оптических разветвителях. Информация для всех пользователей передается одновременно с временным разделением каналов от головной станции - оптического линейного терминала (OLT, OpticalLineTerminal) - до оконечных оптических сетевых блоков (ONU, OpticalNetworkUnit). Передача и прием в обоих направлениях производятся, как правило, по одному оптическому волокну, но на разных длинах волн. В прямом потоке (от абонента к станции) используют длину волны 1310 нм, а в обратном (от станции к абоненту) - 1490 нм или 1550 нм. Оптическая мощность с выхода OLT в узлах сети делится (равномерно или неравномерно) таким образом, чтобы уровень сигнала на входе всех ONU был примерно одинаков. Достаточно часто одна из длин волн (чаще всего 1550 нм) выделяется для передачи всем абонентам телевизионного сигнала. Тогда на станции устанавливается оптический мультиплексор WDM для объединения передаваемых сигналов 1310 нм (голос, данные) и 1550 нм (видео). Всего возможно подключение до 32 (в некоторых разновидностях - до 64) абонентов при максимальной дальности связи - до 20 км.

Одна из главных задач, стоящих перед современными телекоммуникационными сетями доступа - так называемая проблема «последней мили», предоставление как можно большей полосы пропускания индивидуальным и корпоративным абонентам при минимальных затратах.

3.2 Архитектура PON

Основная идея архитектуры PON - использование всего одного приемопередающего модуля в OLT для передачи информации множеству абонентских устройств ONU и приема информации от них. Число абонентских узлов, подключенных к одному приемопередающему модулю OLT, может быть настолько большим, насколько позволяет бюджет мощности и максимальная скорость приемопередающей аппаратуры. Для передачи потока информации от OLT к ONU - прямого (нисходящего) потока, как правило, используется длина волны 1550 нм. Наоборот, потоки данных от разных абонентских узлов в центральный узел, совместно образующие обратный (восходящий) поток, передаются на длине волны 1310 нм. В OLT и ONU встроены мультиплексоры WDM, разделяющие исходящие и входящие потоки. Реализация этого принципа показана на рисунке.

Рисунок11 - Типовая схема архитектуры PON

Прямой поток. Прямой поток на уровне оптических сигналов, является широковещательным. Каждый абонентский узел ONT, читая адресные поля, выделяет из этого общего потока предназначенную только ему часть информации. Фактически, мы имеем дело с распределенным демультиплексором. [2]

Обратный поток. Все абонентские узлы ONT ведут передачу в обратном потоке на одной и той же длине волны, используя концепцию множественного доступа с временным разделением TDMA (timedivisionmultipleaccess). Для то го, чтобы исключить возможность пересечения сигналов от разных ONT, для каждого из них устанавливается свое индивидуальное расписание по передаче данных c учетом поправки на задержку, связанную с удалением данного ONT от OLT. Эту задачу решает протокол TDMAMAC. [2]

Для передачи прямого и обратного канала используется одно оптическое волокно, полоса пропускания которого динамически распределяется между абонентами, или два волокна в случае резервирования. Нисходящий поток (downstream) от центрального узла к абонентам идет на длине волны 1490 нм и 1550 нм для видео. Восходящие потоки (upstream) от абонентов идут на длине волны 1310 нм с использованием протокола множественного доступа с временным разделением (TDMA).

Рисунок12 - Структурная схема сети FTTH в микрорайоне

3.3 Способы организации ШПД по технологии PON

Бурное развитие технологий PONпородило множество протоколов взаимодействия между оптическим линейным терминалом (OLT), размещенным на центральной станции, и оконечными оптическими сетевыми блоками (ONU), размещенными у пользователей. Заинтересованность разработчиков оборудования в увеличении пропускной способности сетей доступа побудило к созданию качественно новых технологий. Так в семействе сетей PONпоявилось несколько разновидностей, отличающихся, в первую очередь, базовым протоколом передачи.

Для построения PON используется топология «точка - многоточка» и сама сеть имеет древовидную структуру. Каждый волоконно-оптический сегмент подключается к одному приемопередатчику в центральном узле (в отличие от топологии “точка-точка”), что также дает значительную экономию в стоимости оборудования. Один волоконно-оптический сегмент сети PON может охватывает до 32 абонентских узлов в радиусе до 20 км для технологий EPON / BPON и до 128 абонентских узлов в радиусе до 60 км для технологии GPON. Каждый абонентский узел рассчитан на обычный жилой дом или офисное здание и в свою очередь может охватывать сотни абонентов. Все абонентские узлы являются терминальными, и отключение или выход из строя одного или нескольких абонентских узлов никак не влияет на работу остальных.

Первой в середине 90-х годов была разработана технология APON, которая базировалась на передаче информации в ячейках структуры ATM со служебными данными. В этом случае обеспечивалась скорость передачи прямого и обратного потоков по 155 Мбит/с (симметричный режим) или 622 Мбит/с в прямом потоке и 155 Мбит/с в обратном (асимметричный режим). Во избежание наложения данных, поступающих от разных абонентов, OLT направляло на каждый ONU служебные сообщения с разрешением на отправку данных. В настоящее время APON в своем первоначальном виде практически не используется.

Дальнейшее совершенствование этой технологии привело к созданию нового стандарта - BPON. Здесь скорость прямого и обратного потоков доведена до 622 Мбит/с в симметричном режиме или 1244 Мбит/с и 622 Мбит/с в асимметричном режиме. Предусмотрена возможность передачи трех основных типов информации (голос, видео, данные), причем для потока видеоинформации выделена длина волны 1550 нм. BPON позволяет организовывать динамическое распределение полосы между отдельными абонентами. После разработки более высокоскоростной технологии GPON, применение BPON практически утратило смысл чисто экономически.

Успешное использование технологии Ethernet в локальных сетях и построение на их основе оптических сетей доступа предопределил разработку в 2000 г. нового стандарта - EPON. Такие сети, в основном, рассчитаны на передачу данных со скоростью прямого и обратного потоков 1 Гбит/с на основе IP-протокола для 16 (или 32) абонентов. Исходя из скорости передачи, в статьях и литературных источниках часто фигурирует название GEPON (GigabitEthernetPON), которое также относится к стандарту IEEE 802.3ah. Дальность передачи в таких системах достигает 20 км. Для прямого потока используется длина волны 1490 нм, 1550 нм резервируется для видео приложений. Обратный поток передается на 1310 нм. Во избежание конфликтов между сигналами обратного потока применяется специальный протокол управления множеством узлов (Multi-PointControlProtocol, MPCP). В GEPON поддерживается операция обмена информацией между пользователями (bridging).

Для больших операторов, строящих большие разветвленные сети с системами резервирования, наиболее удачной считается технология GPON, которая наследует линейку APON - BPON, но с более высокой скоростью передачи - 1244 Мбит/с и 2488 Мбит/с (в асимметричном режиме) и 1244 Мбит/с (в симметричном режиме). За основу был принят базовый протокол SDH (а точнее на протоколе GFP) со всеми вытекающими преимуществами и недостатками. Возможно подключение до 32 (или 64) абонентов на расстоянии до 20 км (с возможностью расширения до 60 км).GPON поддерживает как трафик ATM, так и IP, речь и видео (инкапсулированные в кадры GEM-GPONEncapsulatedMethod), а также SDH. Сеть работает в синхронном режиме с постоянной длительностью кадра. Линейный код NRZ со скремблированием обеспечивают высокую эффективность полосы пропускания. Единственным серьезным недостатком GPON является высокая стоимость оборудования.

Сравнительная таблица по характеристикам видов PON представлена ниже.

Таблица 2 - Характеристики видов PON

Виды PON

APON

BPON

EPON (GEPON)

GPON

Стандарт

G.983

ITU G.983

IEEE 802.3ah

ITU G.984.6

Полоса пропускания для нисходящего потока

155 Мбит/с

622 Мбит/с

1,244 Гбит/с

2,488 Гбит/с

Полоса пропускания для восходящего потока

155 Мбит/с

155 Мбит/с

1,244 Гбит/с

1,244 Гбит/с

Емкость

32

32

128

Максимальная длина передачи, км

20

20

60

Затухание линии PON

26 дБ

22 дБ

Таблица 3 - Характеристики оптических сплиттеровпроизводства OptokonCo, LTD [14]

Рабочая длина волны, нм

S35: 1310 ± 40 и 1550 ± 80 / SWB: 1250 - 1630

Конфигурация портов

1x3

1x4

1x5

1x6

1x8

1x12

1x16

1x32

Класс

S(standard)

S

S

S

S

S

S

S

Максимальное вносимое затухание, дБ

6.1

7.2

8.5

9.4

10.7

12.5

14.4

18.5

Однородность, дБ (SWB: для 1310 и 1550)

0.9

1.0/0.8

1.4

1.6

2.0/1.6

2.2

2.5

3.5/3.2

PDL, дБ

0.3

0.3

0.3

0.4

0.5

0.6

0.6

0.8

Термическая устойчивость, дБ/°C

0.003

0.003

0.003

0.003

0.004

0.005

0.005

0.006

Направленность, дБ

> 50 стандарт, > 70 по запросу

Рабочая температура, °C

-40 до +70

Температура хранения, °C

-40 до +85

Рисунок 13 -Сравнение технологий PON

3.4 Пример реализации PON в Комсомольском микрорайоне. г. Краснодара

Комсомольский микрорайон (КМР) расположен в северо-восточной части города и входит в состав Карасунского административного округа города Краснодара. Основные магистрали микрорайона - улицы Сормовская, Уральская, Тюляева.В микрорайоне проживают около 80 тысяч человек.Комсомольский относится к числу "спальных" микрорайонов города. Он строился в 70-80-х годах прошлого века, поэтому практически все многоквартирные дома здесь представляют собой панельные или блочные 9-14-этажные строения, есть небольшое количество пятиэтажных "хрущевок".

В инфраструктуру КМР входят: 9 школ, 3 поликлиники, 10 детских садов, стоматологическая поликлиника, Дом детского творчества, Музыкальный эстетический центр. Учебные заведения расположены таким образом, что детям не нужно переходить оживленные улицы.

Так как Комсомольский микрорайон составляют многоэтажные дома, то сеть пассивного оптического доступа организована методом воздушной подвески кабеля и методом подведения оптического магистрального кабеля до объекта по кабельной канализации.

Рассчитаем ёмкость оптического кабеля (H) для подключения 512 абонентов многоквартирного дома по технологии PON.

,(1)

где: N - количество абонентов, 64 - количество волокон.

Типовая схема такой реализации представлена на следующем рисунке.

Рисунок 14 - Схема применения оптических кабелей на сетях доступа PON

На сети КМР используется модульный коммутатор на 16 портов ZyxelGEPONOLT-2300

Рисунок 15 - Коммутатор ZyxelGEPONOLT-2300

Модульный GEPON-коммутатор занимает в 19” стойке 4,5 юнита, допускает настольное размещение и предназначен для подключения по оптике до 512 GEPON-модемов корпоративной или операторской сети на расстояниях до 20 километров. Шасси OLT-2300М позволяет установить до 16 линейных модулей GEPONOLC-2301, обеспечивающих связь на расстояниях до 20 км. Линейный модуль имеет один GEPON-порт с разъемом SC для подключения к пассивной оптической сети и порт DualPersonality (1000Base-T/SFP) для агрегации трафика. Управляющий модуль OMC-2301 имеет два порта внесетевого управления 10/100Base-TXRJ-45 и RS-232. Блок питания OPA-2300 обеспечивает двойное резервирование напряжений питания коммутатора.

4. Расчет длины абонентской линии по технологии PON

4.1 Методика расчета длины абонентской линии по технологии PON (на примере затухания)

Основной задачей проектирования является расчет бюджета потерь и определение оптимальных коэффициентов деления всех разветвителей. Расчет выглядит следующим образом:

- расчет суммарных потерь для каждой ветви без учета потерь в разветвителях;

- поочередное определение коэффициентов деления каждого разветвителя, начиная с наиболее удаленных;

- расчет бюджета потерь для каждого абонентского терминала с учетом потерь во всех элементах цепи, сравнение его с динамическим диапазоном системы.

Обычно абоненты находятся на различном расстоянии от головной станции, то при равномерном делении мощности в каждом разветвителе, мощность на входе каждого ONU будет различна. Подбор параметров разветвителей связан с необходимостью получения на входе каждого абонентского терминала сети примерно одинакового уровня оптической мощности, т.е. построить так называемую сбалансированную сеть. Это принципиально важно по двум причинам. Во-первых, для дальнейшего развития сети важно иметь примерно равномерный запас по затуханию в каждой ветви «дерева» PON.Во-вторых, если сеть не сбалансирована, то на станционный терминал OLT от различных ONU будут приходить в общем потоке сигналы, сильно отличающиеся по уровню.

При выборе разветвителей необходимо знать, какие потери будут вноситься в цепь. Для примерного определения вносимых потерь двухоконных (1210 нм и 1550 нм) разветвителей типа 1х2, 1х4, 1х8, 1х16, 1х32 воспользуемся следующей справочной таблицей.

Таблица 4 - Технические характеристики разветвителей

Конфигурация

1?2

1?8

1?16

1?32

Вносимые потери (Insertion Loss) (дБ)

7,2

10,5

13,8

17,1

Допустимая неравномерность деления оптической мощности между выходными портами (Uniformity) (дБ)

?0,8

?1,0

?1,5

?2,0

Допустимые изменения потерь оптической мощности при передаче между входным и каждым из выходных портов, обусловленные изменением поляризации (PolarizationDependentLoss)

?0.3

?0.3

?0.3

?0.3

Возвратные потери (ReturnLoss) (дБ)

?55

?55

?55

?55

Направленность (Directivity) (дБ)

?55

?55

?55

?55

Таблица 5 - Рабочие условия и конфигурация разветвителей

Длина волны

1260 - 1360 Нм, 1450 - 1625 Нм

Конфигурация

Размеры (В?Ш ? Д)

Максимальный вх. сигнал

17 дБм, 1550 Нм

1?4?8

4 мм?4 мм?40 мм

Рабочие температуры

-40С - 85С

1?16

5 мм?4 мм?40 мм

Отн. влажность

5%...85%

1?32




Подобные документы

  • Разработка проекта пассивной оптической сети доступа с топологией "звезда". Организация широкополосного доступа при помощи технологии кабельной модемной связи согласно стандарту Euro-DOCSIS. Перечень оборудования, необходимого для построения сети.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 27.11.2014

  • 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

  • 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

  • Анализ технологии широкополосного доступа на основе ВОЛС, удовлетворяющей требованиям абонентов. Выбор телекоммуникационного оборудования (станционного и абонентского), магистрального и внутриобъектового оптического кабеля и схема его прокладки.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 01.10.2015

  • 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

  • Развитие сервиса телематических услуг связи доступа в сеть Интернет с использованием технологии VPN. Модернизация сети широкополосного доступа ООО "ТомГейт"; анализ недостатков сети; выбор сетевого оборудования; моделирование сети в среде Packet Tracer.

    дипломная работа [3,9 M], добавлен 02.02.2013

  • 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

  • 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

  • Классификация сетей телекоммуникаций, проектирование; выбор архитектуры построения абонентской телефонной сети общего доступа. Расчет кабелей магистральной сети, определение волоконно-оптической системы передачи. Планирование и организация строительства.

    дипломная работа [26,7 M], добавлен 17.11.2011

  • Основные преимущества широкополосной IP-сети. Организация связи в коттеджном микрорайоне Чистопрудный Октябрьского района г. Ижевска с возможностью предоставления жителям микрорайона услуг широкополосного доступа. Выбор оборудования, инженерные расчеты.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 11.06.2013