Расчет распределения энергетического потенциала по длине регенерационного участка
Расчет будем проводить для участка Ладожская – Гречишкино по одномодовому ОК на длинах волны =1,55 мкм при =0,22 дБ/км и =1,31 мкм при =0,36 дБ/км.
Инженерный расчет параметров подразумевает расчет потерь и уширения импульсов. Потери в ОВ в основном определяются затуханием сигнала по длине ОВ.
Число неразъемных соединений для участков рассчитаем по формуле
, (4.3)
где – строительная длина ОВ кабеля, км;
– длина участка, км.
Подставляя исходные данные: = 32 км; = 4 км – для всех участков, произведем расчет числа неразъемных соединений на участке Ладожская – Гречишкино
На участке Ладожская – Гречишкино 9 неразъемных соединений.
Для построения диаграммы распределения энергетического потенциала по длине оптического линейного тракта необходимо сделать расчет, учитывая потери на участках, ограниченных муфтами, а также на дополнительных разъемных и неразъемных соединениях.
Произведем расчет уровней оптического сигнала в различных точках линейного оптического тракта для участка Краснодар – Кавказская. При расчете учтем, что число муфт ; потери на муфте ; число разъемных соединителей ; , число неразъемных соединений сваркой для подсоединения разъемных соединителей ; .
Выходной уровень мощности оптического сигнала соответствует выходному уровню системы передачи и равен .
Проведем расчет для рабочей дины волны оптического сигнала , ; , .
Уровень сигнала после прохождения первого разъемного соединения составит
.
Уровень сигнала после прохождения второго разъемного соединения составит
.
Уровень сигнала после прохождения третьего разъемного соединения составит
.
Уровень сигнала после прохождения первого неразъемного соединения составит
Уровень сигнала после прохождения первой строительной длины (неразъемного соединения) составит:
для длины волны :
для длины волны
Уровень сигнала после прохождения первой соединительной муфты составит:
для длины волны :
для длины волны :
Уровень сигнала после прохождения второй строительной длины (неразъемного соединения) составит:
для длины волны :
для длины волны :
Уровень сигнала после прохождения второй соединительной муфты составит:
для длины волны :
для длины волны :
Уровень сигнала после прохождения третей строительной длины (неразъемного соединения) составит:
для длины волны :
для длины волны :
.
Уровень сигнала после прохождения третьей муфты (неразъемного соединения) составит:
для длины волны :
для длины волны :
.
Уровень сигнала после прохождения четвертой строительной длины (неразъемного соединения) составит:
для длины волны :
для длины волны :
Уровень сигнала после прохождения четвертой муфты (неразъемного соединения) составит:
для длины волны :
для длины волны :
Уровень сигнала после прохождения пятой строительной длины (неразъемного соединения) составит:
для длины волны :
,
для длины волны :
Уровень сигнала после прохождения пятой муфты (неразъемного соединения) составит:
для длины волны :
,
для длины волны :
Уровень сигнала после прохождения шестой строительной длины (неразъемного соединения) составит:
для длины волны :
для длины волны :
Уровень сигнала после прохождения шестой муфты (неразъемного соединения) составит:
для длины волны :
для длины волны :
Уровень сигнала после прохождения седьмой строительной длины (неразъемного соединения) составит:
для длины волны :
для длины волны :
Уровень сигнала после прохождения седьмой муфты (неразъемного соединения) составит:
для длины волны :
для длины волны :
Уровень сигнала после прохождения восьмой строительной длины (неразъемного соединения) составит:
для длины волны :
для длины волны :
Уровень сигнала после прохождения второго неразъемного соединения составит:
для длины волны :
для длины волны :
Результаты уровней сигналов после прохождения строительных длин участка и неразъемных соединений сведем в таблицу 4.1.
Таблица 4.1 – Уровни сигналов после прохождения строительных длин участка и неразъемных соединений
Pнвх, дБ
| Рн, дБ
| l = 1,55 мкм
| l = 1,31 мкм
| l = 1,55 мкм
| l = 1,31 мкм
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -6,6
| -6,6
|
Продолжение таблицы 4.1
|
|
|
| -7,48
| -8,04
| -7,58
| -8,14
| -8,46
| -9,58
| -8,56
| -9,68
| -9,44
| -11,12
| -9,54
| -11,22
| -10,42
| -12,66
| -10,52
| -12,76
| -11,4
| -14,2
| -11,5
| -14,3
| -12,38
| -15,74
| -12,48
| -15,84
| -13,36
| -17,28
| -13,46
| -17,38
| -14,12
| -18,46
| -14,22
| -18,56
|
Уровень сигнала после прохождения четвертого разъемного соединения составит:
для длины волны :
для длины волны :
Уровень сигнала после прохождения пятого разъемного соединения составит:
для длины волны :
для длины волны :
Уровень сигнала на выходе шестого разъемного соединения или уровень приема составит:
для длины волны :
для длины волны :
Общее затухание регенерационного участка равно:
для длины волны :
,
для длины волны :
.
По результатам расчета можно сделать вывод, что затухание на регенерационном участке меньше энергетического потенциала ЦВОСП, равного Э=36 дБ. Эксплуатационный запас ЦВОСП можно принять равным Эз =4дБ.
Диаграмма уровней для проектируемой сети представлена на чертеже АС-164 12.05.15.05 ТЧ.
|