სატრანსპორტო ბარიერის SDH დიზაინი. ფოლადის ოპერატორებისთვის gsm სტანდარტის მიხედვით ბოჭკოზე დაფუძნებული სატრანსპორტო რგოლის დაპროექტება შარდარა-არისის გზატკეცილზე სატრანსპორტო რგოლის დიზაინი.

ადვილია თქვენი ფულის გაგზავნა რობოტზე ბაზაზე. Vikorist ქვემოთ მოცემული ფორმა

სტუდენტები, ასპირანტები, ახალგაზრდები, რომლებსაც აქვთ ძლიერი ცოდნის ბაზა ახალ სამუშაოზე, კიდევ უფრო მადლობელი იქნებიან თქვენი.

გამოქვეყნდა http://www.allbest.ru/

შედი

2. ტოპოლოგიის არჩევანი

3. საზღვრის კვანძებს შორის ეკვივალენტური ნაკადების რაოდენობის შემცირება

7. აირჩიეთ აღჭურვილობის ტიპი

ვისნოვოკი

ცნობების სია

შედი

ტრაფიკის სტაბილური ზრდა, გამოწვეული ზვავის მსგავსი განვითარებით ინტერნეტის საზღვრები, გამოიწვია გადამცემი არხების სიმძლავრის გაზრდის აუცილებლობა. დღეს, SDH გადამცემი სისტემები დამონტაჟებულია არა მხოლოდ PSTN მაგისტრალურ მარშრუტებზე, არამედ სასაზღვრო იერარქიის ყველა დონეზე, მათ შორის მეტრო და საზღვართან მისასვლელი ადგილი. ამ შემთხვევაში, მოწყობილობა შეიძლება იყოს კომპაქტური ინსტალაციისთვის ნებისმიერ ადგილას და დააკმაყოფილოს ყველა ყოველდღიური საჭიროება ინსტალაციამდე.

SDH ტექნოლოგიისადმი ინტერესი განპირობებულია იმით, რომ ამ ტექნოლოგიამ შეცვალა პულსის კოდის მოდულაციის მეთოდები PCM (PCM) და პლეზიოქრონული ციფრული იერარქიის PDH (PCI) და დაიწყო ინტენსიურად გამოყენება ციფრული PBX-ების მასიური ინსტალაციის შედეგად. რომელიც იძლევა 2 ნაკადის გატარებას მბიტ/წმ, რომ კარი რეგიონალური ზომები SDH.

SDH ქსელის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ მას შეუძლია გადასცეს მულტიპლექსირებული ნაკადები ბევრი ინფორმაციით და არ საჭიროებს ხილული არხების სრულ დემულტიპლექსირებას სატრანზიტო მონაკვეთებზე. პლესიოქრონიული სისტემები ახდენენ დარტყმებს სითხეების შესამოწმებლად. ამ შემთხვევაში დაიკარგა ინფორმაცია, რომელიც მიუთითებდა ქვედა რიგის კანის შენაკადის ბლოკზე. ამიტომ, ერთი შენაკადის ბლოკის დანახვა მოითხოვს მთელი დინების გარე დემულტიპლექსირებას, როგორც ეს ნაჩვენებია ნახ. 1.1.ა.

შენაკადი ბლოკის ნახვის შემდეგ, დაკარგული ინფორმაცია მიეწოდებოდა კვანძს, რომელიც განკუთვნილი იყო შემდეგი დილერისთვის გადასაცემად, ხელახლა მულტიპლექსირებული. ეს მოიცავდა „მულტიპლექსერი-დემულტიპლექსერი“ ფსონების დაყენებას სატრანზიტო სადგურებზე, რომლებიც მოქმედებენ საშუალო-არაფერის კავშირში (ჟარგონში - „უკან უკან“, უკან-უკან).

სუნები განკუთვნილი იყო მხოლოდ შენაკადი ბლოკების ვიზუალიზაციისა და ჩასართავად. ამ გადაწყვეტილებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა აღჭურვილობის ღირებულება, განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც აუცილებელია ნაკადის მომსახურეობა მნიშვნელოვანი სატრანზიტო კავშირებით და მცირე რაოდენობით ინფორმაციის მიღებითა და ჩანაცვლებით მოცემულ კვანძში. SDH უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან ცვლილებას აღჭურვილობის მუშაობაში შემავალი/გამომავალი მულტიპლექსერის ინსტალაციით - დაამატეთ Drop Multiplexer-ADM, რომელსაც შეუძლია „განათავსოს“ ან შეცვალოს ინფორმაცია ნაკადში ნაკადის დემულტიპლექსირების გარეშე. ასეთი მოწყობილობის მოქმედება სატრანზიტო რეჟიმში ნაჩვენებია ნახ. ბრინჯი. 1.1 ბ. ღირებულების ცვლილება ასოცირდება ფსონთან „მულტიპლექსერი-დემულტიპლექსერი“, რომელიც მუშაობს ერთმანეთის მიყოლებით. სატრანსპორტო კავშირები SDHMVV მარშრუტებთან შეიძლება იყოს წრფივი ან წრიული. ნახ. ნახაზი 1.2 გვიჩვენებს SDHMVB კავშირს ხაზოვან ქსელში სხვადასხვა SDH ტერმინალებს შორის კომუნიკაციისთვის (მონიშნულია ნომრებით 1, 2, 3, 4). ეს ტერმინალები შეიძლება იყოს სხვა ქონების ნაწილი. მაგალითად, ისინი შეიძლება ფლობდნენ მარშრუტიზატორებს სხვა ქსელის ინტერფეისში. ნახ. 1.2-ში კანის ტერმინალი და SDH ტრაქტი ურთიერთობენ სხვა კვანძებთან „კანიდან კანთან“ პრინციპის მიხედვით, როგორც გონებრივად არის გამოსახული ნახ. 1.2 ბ. ამ ეტაპზე განიხილება შემავალი/გამომავალი მულტიპლექსერის შესაძლებლობები. ნახ. 1.2 არ აჩვენებს ინფორმაციის ნაკადს, რომელიც მიდის საპირისპირო მიმართულებით. გადმოცემულია, რომ ისინი იქმნება ისევე, როგორც პირდაპირი - SDH ბილიკის უკან მიმართვის გზით SDHMVB ტრანზიტის ვიკორებიდან.

მალიუნოკი 2

ბავშვს გადაეცემა, რომ იგი მიეწოდება კანის კვანძს SDHMVB ხედავს ამ კვანძს მინიჭებულ ინფორმაციას და მეორეს პირდაპირ კანის კვანძში ათავსებს. ამრიგად, შემავალი/გამომავალი მულტიპლექსერები იძლევა ვირტუალური ქსელის ტოპოლოგიების შექმნის საშუალებას.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სინქრონულ ზომებს აქვს მთელი რიგი უპირატესობები ასინქრონებთან შედარებით, რომელთაგან მთავარია:

საპატიებელი ზომები;

ღონისძიების სანდოობა და თვითგანახლება;

კერუვანიას თავმდაბლობა არის საზღვარი;

Vidilennya smuga ნებადართულია გავლა;

სტაგნაციის მრავალფეროვნება;

დაძაბულობის გაზრდის სიმარტივე;

2. გალავნის ტექნიკური დიზაინი

· გადაყვანილია SDH ღონისძიებაზე

· SDH რეგიონებში 6 ციფრული PBX უნდა ამოქმედდეს;

· შემოთავაზებულია ყველა სადგურის დაკავშირება ერთ ქსელში SDH ტექნოლოგიის გამოყენებით;

· საზღვრის ორგანიზების სქემის შემუშავება. გააფართოვეთ კომპონენტების ნაკადების რაოდენობა კვანძებს შორის. სითხეების შერჩევა მთლიანი ნაკადების გადაცემისთვის. შეარჩიეთ მულტიპლექსატორების ტიპები, ჯვარედინი კავშირები და ხაზის აღჭურვილობა კვანძებში. ვიბრატის ოპტიკური კაბელი.

· მათ შორის დამცავი სქემების ვიბრაცია და გადახვევა.

· სინქრონიზაციის მონიტორინგის სქემის შემუშავება.

· შეარჩიეთ SDH-ის მფლობელობა საპროექტო ღონისძიების განსახორციელებლად, ვიკორისტიკა და ნებისმიერი მწარმოებლის პროდუქტები. დააყენეთ აღჭურვილობა.

ცხრილი 1. მანძილი კვანძებს შორის კილომეტრზე.

გადადით კვანძებს შორის კილომეტრებით

ცხრილი 2. კვანძების ორიენტაციის ფუნქციები

ცხრილი 3. დაპროექტებული ქსელის ციფრული ნაკადების საჭირო რაოდენობა.

ციფრული ნაკადები

პირდაპირი გადაცემა

1. ქსელის ორგანიზების სქემის ახსნა

საბოლოო მონაცემებზე დაყრდნობით, ცხრილში 1 მოცემულია ღონისძიებების ორგანიზების დიაგრამა.

ბრინჯი. 1.1. ბლოკის დიაგრამასატელეკომუნიკაციო სატრანსპორტო ქსელი

ღონისძიების მთლიანობაში შემუშავების მიზნით, აუცილებელია გაიაროს მთელი რიგი ეტაპები, რომლებიც მოიცავს იმ სხვა ფუნქციურ ამოცანებს, რომლებიც დავალებულია ტექნიკური განყოფილებისთვის დიზაინის ეტაპზე. პირველი ამოცანაა ქსელის ტოპოლოგიის შერჩევა. ამ კურსის პროექტისთვის ვირჩევთ ფოროვანი ბადის ტოპოლოგიას (ნახ. 1). ზოგადი ტოპოლოგია ჩანს, როგორც ნაჩვენებია ნახ. 1-ში. ჰემის ფორიანობა შედგება ორი კვადრატული ცენტრისგან და შეიცავს ექვს კვანძს. მათი კანი პრაქტიკულად წააგავს ციფრულ PBX-ზე დაყენებულ მსგავს მულტიპლექსერს STM-N.

2. ბადის ტოპოლოგიების სახეები

დიზაინის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა სწორი არჩევანი

ქსელის ტოპოლოგია. სტანდარტული ძირითადი ტოპოლოგიები, რომლებსაც აქვთ ყველაზე დიდი გაფართოება კავშირის ორგანიზებისას, იქმნება შემდეგი ნაკრებიდან:

ტოპოლოგია „სპეკლ-ლაქა“;

ტოპოლოგია „თანმიმდევრული ხაზოვანი ლანცეტი“;

ტოპოლოგია „ზირკა“;

"ბეჭდის" ტოპოლოგია.

პლესიოქრონული ციფრული იერარქიის (PDH) აღჭურვილობა ძირითადად განვითარებულია „წერტილოვანი“ ტიპის სასაზღვრო სტრუქტურებში, რადგან ასეთი აღჭურვილობის დანერგვა უფრო საიმედო რგოლების, გასწორებების და სხვა ზომების გამოყენებით აჩვენა, რომ ის ასევე ძვირი და მარტივია. კონტროლი.

სინქრონული ციფრული იერარქიის (SDH) მოწყობილობა შეიძლება დამონტაჟდეს ყველა სტრუქტურაში, ასევე გამოიყენება PCI აღჭურვილობა, თუმცა, ხელისუფლება

SCI მახასიათებლები განსაკუთრებით ხელსაყრელია მაღალი ხარისხის კერამიკული კიდეების სტრუქტურების განხორციელებისას. რეალური SCSI ქსელების ძირითადი ტოპოლოგიების თავისებურებები წინ დგას. ტოპოლოგია "ლაქ-ლაქა". წერტილიდან წერტილამდე ტოპოლოგია (ნახ. 2.1) ყველაზე მარტივი და შესაფერისია დიდი ციფრული ნაკადების გადასაცემად მაღალსიჩქარიანი მაგისტრალური არხების გამოყენებით. მისი დანერგვა შესაძლებელია დამატებითი ტერმინალის მულტიპლექსერების (TM) გამოყენებით, როგორც სქემაში მიმღები/გადამცემი არხის ზედმეტობის გარეშე, ასევე 1+1 ტიპის 100% სიჭარბის სქემაში, რომელშიც გაერთიანებულია ძირითადი და სარეზერვო ელექტრული ან ოპტიკური ერთეულები. გასვლა (არხების მიღება/გადაცემა). როდესაც მთავარი არხი ათეულობით მილიწამში უწესრიგდება, შეგიძლიათ ავტომატურად გადახვიდეთ სარეზერვო არხზე.

ტოპოლოგია "თანმიმდევრული ხაზოვანი ლანცეტი". ტოპოლოგიის საზომი "ამ ფაზებში შეირჩევა ბოლო ხაზოვანი ლანცეტი, თუ რიგ წერტილებში აუცილებელია ციფრული ნაკადების დანერგვა და გამოტანა. ეს რეალიზებულია ტერმინალური (ბოლო) მულტიპლექსერების და მულტიპლექსების ან შემავალი-გამომავალი ტერმინალების დახმარებით. და ბოლო წერტილის მულტიპლექსატორები დამონტაჟებულია მხოლოდ ერთი ასეთი ბლოკით. ქია მერეჟაის შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც მარტივი თანმიმდევრული ხაზოვანი შუბი ზედმეტობის გარეშე, ან დასაკეცი შუბის სახით ზედმეტობით 1+1 ტიპის. დარჩენილ ტოპოლოგიის ვარიანტს ეწოდება დახურული რგოლის "ვარსკვლავის" ტოპოლოგია. „სარკის“ ტოპოლოგიაში ერთ-ერთი მულტიპლექსატორი ასრულებს კონცენტრატორის ფუნქციებს, რომლის დროსაც მოძრაობის ნაწილი გადადის ხერხემალზე, ხოლო მეორე ნაწილი ნაწილდება დისტანციური კვანძების მულტიპლექსერებს შორის. ასეთი მულტიპლექსერი ასრულებს შემავალი-გამომავალი მულტიპლექსერის და ჯვარედინი გადართვის სისტემის ფუნქციებს. აუცილებელია აღინიშნოს, რომ SCI აღჭურვილობის ფუნქციების ზოგადი სტანდარტული ნაკრებით, რომელიც განსაზღვრულია ITU-T რეკომენდაციებით, მულტიპლექსერები, რომლებიც გამოშვებულია კონკრეტული აღჭურვილობის მწარმოებლების მიერ, არ შეიძლება გამოიწვიოს ზედაზღვევის შესაძლებლობების ახალი ნაკრები. ან და დამატებითი.

"ბეჭდის" ტოპოლოგია. ეს ტოპოლოგია დამახასიათებელია SCI ქსელებისთვის. რგოლის ტოპოლოგიის მთავარი უპირატესობა მდგომარეობს 1+1 დაცვის ორგანიზების სიმარტივეში; SMUX მულტიპლექსერებში არის ორი წყვილი (მთავარი და სარეზერვო) ოპტიკური აგრეგატის გამომავალი: drop-in, რაც შესაძლებელს ხდის ქვეარხის ჩამოყალიბებას. ნაკადულის მქონე ადამიანები.

რგოლზე ნაკადების ორგანიზების სქემა შეიძლება იყოს ორმაგი ბოჭკოვანი (ერთჯერ გასწორებული ან ორმაგად გასწორებული 1+1 ტიპის ნაკადის დაცვის გამო ან მის გარეშე), ან მრავალბოჭკოვანი (ჩვეულებრივ ორმაგად გასწორებული, რომელიც ნაკადის ორგანიზების საშუალებას იძლევა, არ არსებობს მონაცემთა ნაკადების დაცვის საშუალება). ბოჭკოებზე დაფუძნებული ვერსიის უფრო მაღალი საიმედოობის მიუხედავად, დარჩენილი დროის არჩევა უზრუნველყოფს უფრო მაღალ საიმედოობას. SDH ქსელის ორგანიზებისას ყველაზე ხშირად გამოიყენება "რგოლის" ტიპის ტოპოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მისი ფუნქციონირების მაღალ საიმედოობას, არამედ ეფექტურობის დაზოგვის ან განახლების შესაძლებლობას (სულ რაღაც მოკლე საათში, ათეულობით მილიწამში). ზომა უნდა იქნას გამოყენებული ერთდროულად, მისი ერთ-ერთი ელემენტისა და გადამცემი საშუალების - კაბელის მიხედვით. ასეთ ზომებს უწოდებენ თვითმოყვარეობას ან „თავმოყვარეობას“. "ბეჭდის" ტიპის ტოპოლოგია შეიძლება ორგანიზებული იყოს ორი ბოჭკოების ("ორმაგი რგოლის" ტოპოლოგიის) ან ოთხი ბოჭკოების (ორი ორმაგი რგოლის) გამოყენებით. მარშრუტის დაცვა ორმაგ წრეზე, რომელიც შეესაბამება 1+1 ტიპს, შეიძლება მოეწყოს ორი მარშრუტით.

ნახ 2.1 ტოპოლოგია "speckle-speckle"

ბრინჯი. 2.2. ტოპოლოგია „სერიული ხაზოვანი წრე“ დანერგილია TM და TDM-ზე.

ბრინჯი. 2.3. ტოპოლოგია არის "უბრალო რგოლის" ტიპის "თანმიმდევრული ხაზოვანი ლანცეტი" 1+1 დაცვით.

ბრინჯი. 2.4 „ზირკა“ ტოპოლოგია მულტიპლექსერით, როგორც კონცენტრატორი.

ბრინჯი. 2.5 „ბეჭდის“ ტოპოლოგია 1+1 დაცვით.

3. ეკვივალენტური E1 ნაკადების რაოდენობის განაწილება საზღვრის კვანძებს შორის

პირველადი ციფრული ნაკადების ექვივალენტური რაოდენობა გაფართოვდა ტექნიკური განყოფილებები(ცხრილი 3).

პირველი 2 M ნაკადების ექვივალენტური რაოდენობა (E1) გამოითვლება ურთიერთობიდან:

2. ციფრული ნაკადი 8 მბიტ/წმ სიჩქარით (E2) 2 მბიტ/წმ სიჩქარის ნაკადების ექვივალენტური (4x2 მ);

3. ციფრული ნაკადი 34 მბიტი/წმ სიჩქარით (E3) 16 ნაკადის ექვივალენტური 2 მბიტი სიჩქარით;

4. ციფრული ნაკადი 140 მბიტ/წმ სიჩქარით (E4) 64 ნაკადის ექვივალენტური 2 მბიტ/წმ სიჩქარით.

5. STM-1 უდრის 63 ნაკადს 2 მბიტი სიჩქარით.

პირდაპირი მარშრუტების მიხედვით 2 მ ნაკადების რაოდენობის დაყოფის შედეგები შეტანილი უნდა იყოს ცხრილში 3.1.

ცხრილი 3.1. პირველადი ციფრული ნაკადების ექვივალენტური რაოდენობა

ადგილობრივი უნივერსიტეტები

განსაზღვრეთ წრფივი ბილიკების მოცულობა დაპროექტებული სატრანსპორტო მარშრუტის შუალედურ კვანძებს შორის.

ქსელის ტოპოლოგია პირდაპირი გადაცემის ამოცანებისთვის E1 ნაკადების რაოდენობის რეგულირებით ჩანს ნახ. 3.1.

შეფასების შედეგები შეიყვანეთ ცხრილში 3.2.

პირდაპირ

ეკვივალენტური ნაკადების რაოდენობა E1

მალიუნოკი 3.1

4. აირჩიეთ კაბელები შეერთების კვანძებს შორის

კავშირი არხის სიმძლავრე და სიგნალის გადაცემის დიაპაზონი დამოკიდებულია ბოჭკოს ტიპზე, რომელიც ჩარჩენილია კაბელში. ინფორმაციის გადასაცემად დიდ მანძილზე 1-დან 100 კმ-მდე და შემდეგ გამოიყენება სხვადასხვა მახასიათებლების მქონე ერთრეჟიმიანი ბოჭკო. მცირე და არაკრიტიკული პროექტებისთვის სიჩქარისა და მოხერხებულობისთვის გადაცემული ინფორმაციაამოცანები არის მრავალფეროვანი ოპტიკური ბოჭკოების წარმოება.

კაბელში ბოჭკოების რაოდენობა შეიძლება განსხვავდებოდეს. კაბელში ბოჭკოების რაოდენობა არანაკლებ 4-ია. ბოჭკოების საჭირო რაოდენობა განისაზღვრება ციფრული ხაზის ბილიკების მოცულობით, მათი სიჭარბის საჭიროებით და სხვა მოსაზრებებით.

ოპტიკურ კაბელს შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული დიზაინი, რაც მის ინსტალაციას სხვადასხვა გონებას გადასცემს. გარე ინსტალაციისთვის განკუთვნილი ოპტიკური კაბელი ექვემდებარება ტემპერატურის დიაპაზონს, რომელიც მიუთითებს მისი განლაგების ადგილს. როგორც წესი, სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი შეზღუდულია. საკაბელო გარსი უნდა უზრუნველყოფდეს კაბელის დაზიანებისგან დაცვას. ღია გრუნტში დასაყენებლად ოპტიკურ კაბელს უფრო მძიმე ჯავშანი აქვს ფოლადის ბირთვის გარეგნულად.

ოპტიკური კაბელის არჩევისას ცხადია, რომ აუცილებელია გავითვალისწინოთ ყველა კაპიტალური დანახარჯის დაახლოებით 80% კაბელთან საჭირო კავშირების ორგანიზებისა და საკაბელო საყრდენების მოვლისთვის. უსაფრთხოდ დაყენებული ტიპის კაბელი არჩეულია ერთრეჟიმიან გრუნტში დასაყენებლად. ნაკვეთებისთვის A-B, C-D, D-D, E-E გრძელი სამუშაო ნემსით. დახარჯეთ ოპტიკურ ბოჭკოზე საკუთარ საიტზე, რაც საშუალებას გაძლევთ მოაწყოთ კავშირები მნიშვნელოვან მანძილზე (დაახლოებით 100 კმ). ნაკვეთებისთვის A-E და B-C ხანგრძლივი სამუშაო დღით. გამოიყენეთ ოპტიკური ბოჭკო. უპირატესობა არის მოკლე მონაკვეთებზე ატენუატორების დაყენების აღმოფხვრა, ასევე მულტიპლექსატორების კაბელებისა და ოპტიკური ინტერფეისების დამაკავშირებელი ღირებულების შემცირება.

სტანდარტული ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკოს ძირითადი მახასიათებლები (MCE-T რეკომენდაცია G.652) ნაჩვენებია ნახ. 4.1.

ბრინჯი. 4.1. სტანდარტული ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკოების ძირითადი მახასიათებლები (MCE-T რეკომენდაცია G.652)

Vikorist პროდუქცია წარმოებული ZAT "OKS 01" M. სანკტ-პეტერბურგის საკაბელო ბრენდის OAS.

ბრინჯი. 4.2. საკაბელო ბრენდის OAS ZAT "Oks-01" დიზაინი

ბრინჯი. 4.3. დანიშნულება და ძირითადი ტექნიკური პარამეტრები

ბრინჯი. 4.4. კოდის აღნიშვნის გაშიფვრა

ჩვენ ვირჩევთ სტანდარტულ ერთრეჟიმიან კაბელს ბრენდის OAS-008-E-04-02-20.0/1.0-X-H 8 ოპტიკური ბოჭკოთი კაბელის სამუშაო სიგრძით გრძელი და მოკლე საკაბელო ხაზებისთვის.

5. ყველა დონის მულტიპლექსერის საჭირო რაოდენობის შეცვლა

"ბეჭდის" ტოპოლოგია გადასცემს ვიკორს ADM შეყვანა-გამომავალი მულტიპლექსატორების რგოლის ყველა კვანძში.

ADM შეყვანა-გამომავალი მულტიპლექსერი (Add/Drop Multiplexor) შეიძლება განთავსდეს ტომების იმავე კომპლექტში, როგორც ტერმინალური მულტიპლექსერი, და იძლევა დამატებითი არხების შეყვანის/გამოსვლის საშუალებას. გარდა გადართვის შესაძლებლობებისა, რომელიც უზრუნველყოფს TM-ს, ADM მულტიპლექსერი იძლევა გამომავალი ნაკადების უწყვეტ გადართვას ორივე მიმართულებით. ADM ასევე იძლევა მიმღები არხის მოკლე ჩართვას გადამცემ არხთან ორივე მხრიდან (გამავალი და შემომავალი) სხვადასხვა გამომავალზე ერთი მიმართულებით. გადაჭრილი, ის საშუალებას აძლევს (მულტიპლექსატორის ექსპლუატაციიდან გადაუდებელი გასვლის შემთხვევაში) გაიაროს (ავარიულ პასიურ რეჟიმში) ძირითადი ოპტიკური ნაკადი მულტიპლექსერის გვერდის ავლით.

STM ნაკადი ყველა ADM მულტიპლექსერისთვის რგოლზე განისაზღვრება მაქსიმალური ნაკადით ერთ მონაკვეთში.

ჩვენს ფილიალს აქვს მაქსიმალური ტრაფიკი საიტზე V-G უფრო უძველესია 148E1. STM-4 საშუალებას გაძლევთ მოაწყოთ 252-მდე E1 ნაკადის გადაცემა.

ცხრილი 5.1. SDH სისტემები

ახლა, პირველ რიგში, STM-4-ის მსგავსი ADM მულტიპლექსატორები შეიძლება დამონტაჟდეს თითოეულ წერტილში.

მნიშვნელოვანია კანის ოპტიკური ინტერფეისი.

ცხრილი 5.2. სტანდარტული ოპტიკური ინტერფეისების კლასიფიკაცია

ვიკორისტანნია

სადგურის შუაში

სადგურებს შორის

მოკლე განყოფილება

დოვგას განყოფილება

ნომინალური დოვჟინა ჰვილი ძერელა, ნმ

ბოჭკოვანი ტიპი

რეკ. G.652 Rec. G.654

ვიდსტანი, კმ

Rivni STM

მოკლე ნაკვეთებზე V-B და A-E გამოიყენება ოპტიკური ინტერფეისი S-4.1.

სხვა განყოფილებებში (განყოფილებები A-B, C-D, D-D, E-E) – ოპტიკური ინტერფეისი L-4.2.

წინასწარ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ A-E და D-G ნაკვეთებზე საჭირო იქნება რეგენერატორების დაყენება. რეგენერატორების დაყენების საჭიროების დარჩენილი ნაწილი აღმოიფხვრება რეგენერაციის ნაკვეთის შემუშავების შემდეგ.

რგოლში მულტიპლექსატორების დარჩენილი შერჩევა, ისევე როგორც ოპტიკური ინტერფეისები, განისაზღვრება დაცვის მეთოდის შერჩევის შემდეგ.

6. ხაზოვანი და ჯგუფური ბილიკების დაცვის მეთოდების შერჩევა

რგოლის ტოპოლოგია ფართოდ გამოიყენება ადგილობრივი და რეგიონული მასშტაბის სატრანსპორტო ქსელების შესაქმნელად. დაცვა რგოლის საზღვრებში - ავტომატური ტიპი (ზომები თვითგანკურნებადი თვითგანკურნებით) გააქტიურებით, შეფერხების დროს და სიგნალის სიძლიერის უეცარი დაქვეითებით.

ADM-ის შესაძლებლობები საშუალებას გაძლევთ შექმნათ ორი ტიპის თვითგანახლებადი რგოლები:

· ცალმხრივი, როდესაც ნორმალური კომუნიკაციაა A და B კვანძებს შორის, სიგნალები A-დან B-მდე და B-დან A-მდე ტრიალებს რგოლს ერთი მიმართულებით.

· ორმაგი მიმართულება, როდესაც ნორმალური კომუნიკაციაა ორ A და B კვანძს შორის, სიგნალი სატრანსპორტო ნაკადისკენ A-დან B-მდე მიედინება რგოლის გასწვრივ იმავე მიმართულებით, როგორც სიგნალი B-დან A-მდე.

მეტი ონკანით, ორმხრივი მიკროსქემის მარყუჟი უფრო ეკონომიურია და მოითხოვს ნაკლებ გამტარობას. ეს აიხსნება იმით, რომ სიგნალებისთვის, რომლებიც გადაცემულია რგოლის ბადის სხვადასხვა მონაკვეთზე, ერთი და იგივე ოპტიკური ბოჭკოები (ძირითადად და გადაუდებელი რეჟიმირობოტები). ამავდროულად, ჰემის ერთპირდაპირი რგოლი უფრო მარტივია განხორციელებაში.

ორმაგი გასწორებული რგოლი შეიძლება განხორციელდეს ორ ვარიანტში:

· ორმაგი ბოჭკოვანი ბეჭედი

· ჭოტირის ბოჭკოვანი ბეჭედი.

ორმხრივი 2 ბოჭკოვანი რგოლი ურთიერთდაკავშირებული მულტიპლექსირების განყოფილებით, სადაც ბეჭდის კანის განყოფილება შეიცავს 2 ბოჭკოს (ერთი TX გადაცემისთვის და ერთი RX მიღებისთვის), შემდეგ კანის ბოჭკოში არხების ნახევარი იქნება ვიკორიზირებული. ოპერაციული რეჟიმი, იგივე ნახევარი იქნება vikorystuvatisya როგორც რეზერვი. ტობტო. დაცვის შერჩეული მეთოდით, წრეში STM დონის ნარჩენი მნიშვნელობისთვის, მაქსიმალური სიმძლავრე E1 ნაკადები უნდა იყოს დაკავშირებული.

148 x 2 = 296E1, მაშინ STM დონე რგოლზე შეიცვალა STM-16-მდე. თუმცა, აშკარაა, რომ STM-16-ის ზოგიერთი ვირტუალური კონტეინერი შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი. ასევე აუცილებელია სხვადასხვა ოპტიკური ინტერფეისების შერჩევა S-16.1, L-16.2.

ორმხრივი 4 ბოჭკოვანი რგოლი ურთიერთდაკავშირებული მულტიპლექსირების განყოფილებით, სადაც რგოლის კანის განყოფილებაში არის 4 ბოჭკო (ორი TX გადაცემისთვის და ორი RX მიღებისთვის); სამუშაო და სარეზერვო ნაკადები მიმართულია ორი განსხვავებული ბოჭკოების გასწვრივ, როგორც TX გადამცემი ხაზის, ასევე RX ხაზის გასწვრივ. ამ შემთხვევაში, რგოლში ყველა ჰემქვის ელემენტი დაკავშირებულია ორი საკაბელო ხაზით ორი წყვილი ბოჭკოებით კანთან ახლოს. კიდეების ელემენტების აღჭურვილობა შეიძლება აღჭურვილი იყოს რამდენიმე საერთო ინტერფეისით. ეს ხედვაკარგი იქნება STM4-ის ღირებულების დაზოგვა, რაც ცხადია ნიშნავს, რომ საკაბელო ხარჯები საგრძნობლად გაიზრდება და 4 ოპტიკური ინტერფეისის მულტიპლექსერების დაყენება დამატებით მონაცემთა ხარჯებს მოითხოვს. რამდენიმე ბოჭკოვანი რგოლი ინარჩუნებს თავის სარგებლობას MS-ის მულტიპლექსირების განყოფილების დაზიანების შემთხვევაშიც კი. ყველაზე საიმედო დაცვა დიდი ინფორმაციის ნაკადებისგან.

ეკონომიკური თვალსაზრისით, მოცემული მოძრაობის საზღვრის რეგულირებიდან, რომელიც ფრაგმენტულია, სრულიად აუცილებელია 2F MS SPRING დაცვის მეთოდის გამოყენება.

2F MS SPRING-ის ამ გზით დაცვის უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია ADM STM-16 მულტიპლექსერის დაყენება 2 ოპტიკური ინტერფეისით კანში (S-16.1 და/ან L-16.2 მოკლე და გრძელი ხაზებისთვის ტერმინალში) გალავნის ნაკვეთიდან ოსტის ყველა ტერმინალურ კვანძზე).

7. აირჩიეთ აღჭურვილობის ტიპი

SDH გადამცემი სისტემების აღჭურვილობა და აღჭურვილობა ხელმისაწვდომია მწარმოებლების ფართო სპექტრისგან, როგორიცაა ECI Telecom, Alcatel, Siemens, Nortel, NEC და სხვა. ჯიშების უმეტესობა წარმოდგენილია რუსეთის ბაზარზე. ამისთვის ლამაზი ვიკორისტანნიამომსახურებისთვის, თქვენ უნდა აირჩიოთ მოწყობილობა იმავე კომპანიისგან.

სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე წარმოდგენილი მულტიპლექსერების უმეტესობას აქვს კონფიგურაციის ვარიანტების ფართო სპექტრი და საშუალებას გაძლევთ მოაწყოთ საჭირო ტიპის მულტიპლექსერი, რაც მნიშვნელოვანია, იცავს არა მხოლოდ ხაზოვან ბილიკებს, არამედ მოწყობილობას.ამ უპირატესობებს.

სინქრონული მულტიპლექსერის კონფიგურაციის შეცვლა ხდება შესაცვლელი მოდულების ინსტალაციით ან ამოღებით და მათი ხელახალი კონფიგურაციით დამატებითი სერვერის ინტერფეისების გამოყენებით.

ძალით მაღალი დონე SDH ტექნოლოგიის სტანდარტიზაციამ, მულტიპლექსერებმა საგრძნობლად გააერთიანა ძირითადი პარამეტრები.

ჩვენ ვაკეთებთ თქვენს არჩევანს Alcatel მულტიპლექსერზე 1661SM-C. გარე გარეგნობამულტიპლექსერი 1661SM-C წარმოდგენები Malyunka 7.1.

ბრინჯი. 7.1. 1661SM-C მულტიპლექსერის გარე გარეგნობა

Alcatel 1661SM-C მულტიპლექსერი არის STM-16-ის მსგავსი კომპაქტური SDH მულტიპლექსერი, რომელიც დაფუძნებულია G.707 სტანდარტის მულტიპლექსირების ალგორითმზე. ეს მულტიპლექსერი არის STM-4 1651 SM მულტიპლექსერის განახლება STM-16 დონეზე. ამ სისტემის გამოყენება შესაძლებელია შემავალი-გამომავალი მულტიპლექსერის, ბოლო მულტიპლექსერის, ქვედა ბოლო მულტიპლექსერის, რეგენერატორის რეჟიმებში (მკაცრად არ არის მხარდაჭერილი). მხარდაჭერილია ადგილობრივი პოლიციის გაფართოებით 1641 SM-D. სისტემა აღჭურვილია ოპტიკური გამაძლიერებლებით 1610 და 1664 OA, ამ შემთხვევაში გამაძლიერებელი ჩართულია მულტიპლექსერით.

მხარდაჭერილი ინტერფეისები: Q2 (არა ყველა ვერსია) Q3, F.

ბრინჯი. 7.2. ბლოკის დიაგრამა

1651SM და 1661SM-C და 1641SM და 1651SM-C მულტიპლექსატორების მთავარი მახასიათებელია ხილული გადართვის მატრიცის მიკროსქემის არსებობა. მატრიცა უკავშირდება აგრეგატულ და კომპონენტურ პორტებს დამატებითი ოთხსადენიანი ავტობუსის გამოყენებით, გადაცემის სიჩქარით 38,88 მბიტ/წმ.

აგრეგატული ბლოკები შეიცავს შემდეგ ფუნქციებს:

SPI სინქრონული ფიზიკური ინტერფეისი.

MUX-მულტიპლექსერი, გარდაქმნის STM-4(16)-ის სერიულ-პარალელურ ტრანსფორმაციას STM-1-ად და იგივე.

RST - რეგენერაციის განყოფილების დასასრული, აკონტროლებს დამატებით ბაიტებს RSOH.

MST - მულტიპლექსირების განყოფილების დასასრული, რომელიც შეიცავს MSOH ბაიტებს.

SA არის განყოფილების ადაპტაცია, რომელიც ქმნის AUG ინდიკატორს ხაზისა და სისტემის სინქრონიზაციისთვის.

მაღალი რიგის ბილიკების HPC გადართვა საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ და დააკავშიროთ AU-4 ნაკადები გადართვის მატრიციდან ან STM-4-ში პირდაპირი განლაგების საერთო პორტთან (16). ახალი მატრიცით, ALL AU-4-ის კომუტაცია გადაეცემა მატრიცის მეშვეობით. HPC ფუნქციის ნაწილი განისაზღვრება მატრიცით. სრული მატრიცა იძლევა ნებისმიერი სახის კავშირს აგრეგატსა და კომპონენტურ პორტებს შორის (მათ შორის აგრეგატი-აგრეგატი და კომპონენტი-კომპონენტი).

კომპონენტის პორტის მოდულები შეიცავს შემდეგ ფუნქციებს:

PI- ფიზიკური ინტერფეისი.

LPA- ათავსებს/გამოიღებს პლეზიოქრონულ სიგნალს კონტეინერიდან (C-12, C-3, C-4). LPT- ბილიკის დასრულება დაბალი დონესტრუქტურა არის ვირტუალური კონტეინერი (VC-12, VC-3, VC-4).

HPA-ტრაქტის ადაპტაცია ზედა დონე, ავსებს TU ინდიკატორს (TU-12, TU-3). დაბალი რიგის ბილიკების LPC გადართვა, მათ შორის ნებისმიერი STM-1 პოზიციის გადართვა გადართვის მატრიცის მეშვეობით.

PG(SA) - განყოფილების ინდიკატორის გენერატორი, შეიყვანეთ AUOH ინდიკატორის ფიქსირებული მნიშვნელობა.

SA-აგროვებს მონაცემებს AU-4-დან.

MSP PPS - ირჩევს მთავარ/სარეზერვო ბილიკებსა და გამავალ/გამავალ მხარეს შორის.

ტრანსმულტიპლექსერის ერთეული შეიცავს პლესიოქრონულ მულტიპლექსერს, რომელიც ქმნის 16 ნაკადს 2 მბიტ/წმ 34 მბიტ/წმ სიგნალამდე. შემდეგ 2 მბიტ/წმ ნაკადი ერთდროულად წაიშლება სხვა 2 მბიტ/წმ ნაკადიდან, რომელიც განთავსებული იყო ისე, როგორც ადრე.

155 Mbit/s ოპტიკური კომპონენტის ნაკადის მოდული მოიცავს შემდეგ ფუნქციებს:

SPI - სინქრონული ფიზიკური ინტერფეისი. RST-კერავს SOH-ის პირველ სამ რიგს.

MST - მულტიპლექსირების განყოფილების დასასრული, რომელიც შეიცავს დარჩენილ ხუთ SOH ბაიტს.

SA - აჩვენებს ინდიკატორს AU-4.

HPT არის მაღალი რიგის ტრაქტის დასასრული, რომელიც სტრუქტურირებულია VC-4-ით.

LPC უკავშირდება დაბალი რიგის ბილიკს, ეს გადართვა ხორციელდება STM-1 პოზიციით და უზრუნველყოფს კომუნიკაციას გადართვის მატრიცის მეშვეობით.

1631 FOX CO ნაკადის შემავალი/გამომავალი ერთეული იძლევა სამი STM-0 ნაკადის შეყვანა/გამოსვლის საშუალებას. შემდეგი ფუნქციები ხელმისაწვდომია:

SPI - უზრუნველყოფს გარე მოწყობილობიდან ელექტრული/ოპტიკური სიგნალების ურთიერთქმედებას. გვერდიდან ვიღებ საათის პულსს სიგნალიდან.

RST - რეგენერაციის განყოფილების დასასრული, რომელიც შეიცავს SOH-ის პირველ სამ რიგს.

MST არის მულტიპლექსირების განყოფილების დასასრული, რომელიც აკონტროლებს დარჩენილ ხუთ SOH ჩაძირვას.

MSA არის მულტიპლექსირების განყოფილების ადაპტაცია, რომელიც აერთიანებს AU-ს.

HPT - მაღალი შეკვეთის ბილიკის შეწყვეტა, აკონტროლებს გადაცემის ბაიტს (POH), აყალიბებს VC-3 ვირტუალურ კონტეინერს.

HPA არის მაღალი რიგის ბილიკის ადაპტაცია, რომელიც პირდაპირ სინქრონიზებს AU-3 ინდიკატორს და TU-12 ინდიკატორებს, რომლებიც შეიძლება განთავსდეს VC-3 კონტეინერში. LPC - დაბალი რიგის ბილიკის გადართვა, აკავშირებს ნებისმიერ პოზიციას STM-0 ჩარჩოსთან, უზრუნველყოფს აგრეგატული ბლოკების ურთიერთქმედებას.

MSP – ირჩევს მულტიპლექსირების განყოფილებას, ირჩევს მთავარ/სარეზერვო მოდულს.

გადართვის მატრიცის ხელმისაწვდომობის მთავარი უპირატესობა არის ნაკადების უწყვეტი გადართვა და პორტების მთლიანი რუქების გამარტივება.

ბრინჯი. 7.3. მოდულის განახლება

STM-16 აგრეგატული ინტერფეისის ბარათი (სლოტები 16+17, 20+21) ხელმისაწვდომია ორი ვერსიით: პირველი და მეორე თაობა.

შესამოწმებელი ოპტიკური ინტერფეისების მახასიათებლები:

ინტერფეისი S-16.1 (DIN კონექტორი, SC-PC, FC-PC).

ოპერაციული დიაპაზონი: 1290-1330 ნმ

წერტილში ს.

ლაზერის ტიპი: SLM

სპექტრის მაქსიმალური სიგანე დონეზე -20 dB: 1< нм

მაქსიმალური საშუალო ინტენსივობა: 0 dBm

მინიმალური საშუალო ინტენსივობა: -4 დბმ

ჩაქრობის მინიმალური კოეფიციენტი: 10 დბ

S-სა და R-ს შორის.

ჩაბნელება: 0-13 დბ

დისპერსია: ps/nm

წერტილში რ.

მინიმალური მგრძნობელობა: -18 dBm

მაქსიმალური ინტენსივობა: 0 dBm

მაქსიმალური დანაკარგი R წერტილის შემდეგ: 1 დბ

ინტერფეისი L-16.2 HE1 (DIN სოკეტები, FC-PC).

ოპერაციული დიაპაზონი: 1500-1580 ნმ

წერტილში ს.

ლაზერის ტიპი: SLM

სპექტრის მაქსიმალური სიგანე დონეზე -20 dB:<1 нм

ლულის რეჟიმის ჩახშობის მინიმალური კოეფიციენტი: 30 დბ

მაქსიმალური მოცულობის მომატება: +2 dBm

მინიმალური მოცულობის მომატება: -2 dBm

ჩაქრობის მინიმალური კოეფიციენტი: 8,2 დბ

S-სა და R-ს შორის.

სიხშირე: 9-24 დბ

დისპერსია: 1600 ps/nm

კაბელის მინიმალური მოხმარება S წერტილში, ყველა კავშირის ჩათვლით: 24 დბ

მაქსიმალური დისკრეტული გამომავალი S და R შორის: -27 dB

წერტილში რ.

მინიმალური მგრძნობელობა: -28 dBm

მაქსიმალური მომატება: -8 dBm

მაქსიმალური დანაკარგი R წერტილის შემდეგ: 2 დბ

მაქსიმალური ამოღების ძაბვა R წერტილში: -27 დბ

გადართვის მატრიცული ბარათი (მთავარი – სლოტი 6, სარეზერვო – სლოტი 7). შესაძლებელია ორი ვარიანტიდან ერთის არჩევა: სრული მატრიცა (დაკავშირება VC-12 დონეზე, ან გადართვა), ცალკე დაფა (VC-4 დონეზე გადართვა საერთო პორტის ბარათებისთვის, პორტების კავშირი: აგრეგატი- აგრეგატი, კომპონენტის ერთეული, მხოლოდ STM-1 და 140 მბიტ/წმ კომპონენტის პორტებით.

21x2 მბიტ/წმ ბარათების განთავსება შესაძლებელია მხოლოდ 1, 2, 3 და 5 სლოტებში (რეზერვი). 63-ზე მეტი ნაკადის შეყვანა/გამოსვლა ექვემდებარება დამატებით გაფართოებას პოლიციის 1641 SM-D. (HDB3, ამპლიტუდა 3 (პიკი), 75 ან 120 Ohms, სიგნალის შესუსტება 0-6 dB 1 MHz-ზე).

კომპონენტის ნაკადების ბარათი 3x34 Mbit/s (რეზერვი 1+ N, 1+1, HDB3, ამპლიტუდა 1.75 Ohm, სიგნალის შესუსტება 0-12.7 dB 1 MHz-ზე).

კომპონენტის ნაკადების ბარათი 3x45 Mbit/s (რეზერვი 1+N, 1+1).

ტრანსმულტიპლექსერის რუკა 1x34 Mbit/s + 5x2 Mbit/s (რეზერვი 1+N, 1+1).

კომპონენტის ნაკადის ბარათი 1x 140/155 (ელექტრო) მბიტ/წმ (რეზერვი 1+N, 1+1; CMI, სიგნალის შესუსტება 0-12,7 dB 70 ან 78 MHz ხაზზე).

კომპონენტის ნაკადების ბარათი 1x155 (ოპტიკური) მბიტ/წმ (რეზერვი არ არის მოწოდებული).

არსებობს ორი ვერსია: ძირითადი (სტაბილურობა 1E-6) და შემცირებული (სტაბილურობა 0.37E-6).

წვდომის ბლოკი AUX/EOW სათაურებზე (სლოტი 15 არ არის დაცული). WIDE NETWORK ვერსია უზრუნველყოფს ციფრული მობილური სიგნალის ტრანზიტს მთლიან პორტებს შორის, EXTENSION ვერსია უზრუნველყოფს ტელეფონთან კავშირს.

საკუთრების კონტროლერი (სლოტი 22 არ არის დაცული). ის უზრუნველყოფს მულტიპლექსერს, გაფართოებულ პოლიციას და ოპტიკური გამაძლიერებლის კონტროლს. TMN-თან კავშირები ზომავს Q3, F, Q2 ინტერფეისებით (არ არის ხელმისაწვდომი მულტიპლექსერის ყველა ვერსიაზე).

Futurebus ავტობუსის ბლოკი (სლოტი 14, არ არის დაჯავშნილი), არჩეულია, როდესაც ჩართულია კონტროლისა და მონიტორინგის ინფორმაციის გაძლიერებული გადაცემა.

უზრუნველყოფილია მულტიპლექსერის ბლოკების (EPS) დაცვა. კომპონენტის ნაკადებისთვის დაცვა არის 1+N ან 1+1, უკუსვლით (გაუმართავი ბლოკის შეცვლისას ან ბლოკის მახასიათებლების შეცვლისას, ნორმებს შორის ხდება ხელახალი შეერთება დამცავი ბლოკიდან სამუშაო ბლოკამდე). STM-16 აგრეგატის პორტები არ არის დაცული იმავე ბლოკის დონეზე. კომუტაციური მატრიცების ბლოკები და სინქრონიზატორების ბლოკები მოპარულია 1+1, შეუთანხმებელი რემიქსი (კარიბჭის რემიქსი დამცავი ბლოკიდან რობოტნიკამდე - Primus).

ხაზის დაცვა – ცალმხრივი MSP.

ტრაქტის დაცვა - SNCP (შეთანხმებით და შეუთანხმებლად, განახლების საათი უკუ რეჟიმში 5 საათი). ზახისტუს სტრუქტურა არის ერთსწორი ორმაგი ბოჭკოვანი რგოლი. შერევა უფრო ავტომატურია (გზის კონტროლი ნაკლებია TU-12, TU-3 და VC-4 დონეზე). Mozhlive vikoristannya to drop-and-განაგრძე მეთოდი დაცვის დასაკეცი hems. ამ შემთხვევაში, საზღვრებს შორის არის მინიმუმ ორი კუთხის წერტილი.

ტრაქტის დაცვა 2F-MS-SPRING. ორმაგი ბოჭკოვანი ორმხრივი ბეჭედი. რგოლის სიმძლავრის ნახევარი მოთავსებულია რეზერვში; დაბალი პრიორიტეტული ტრაფიკი შეიძლება გადაიცეს სარეზერვო მოცულობაში, რომელიც აღდგება საგანგებო სიტუაციის დროს.

სინქრონიზაცია.

სინქროგენერატორის ბლოკი იძლევა სინქრონიზებული ზარების ზარების სიგნალებს: კომპონენტური ნაკადის Taktova სიხშირე 2 MBIT/s (T2), Abo-კომპონენტიანი ნაკადის TAMS სიხშირე STM (T1), Takov სიხშირე 2048 კგც, Ceganish გენერატორის ვიდეო. (t3). საათის სიგნალების საერთო რაოდენობა, რომლებიც შემოწმებულია, არ არის ექვსზე მეტი. სიხშირის სტაბილურობა ამორტიზაციის რეჟიმში არის 1E-6 (0.37E-6 თერმული სტაბილიზაციის მქონე ბლოკისთვის), ავტოგენერაციის რეჟიმში: 4.6E-6.

მენეჯმენტი

8. აირჩიეთ ინსტალაციის კონფიგურაცია

კონფიგურაციის შედეგად მულტიპლექსერი აერთიანებს მთავარ და გაცვლით ბლოკებს. ამის საფუძველზე განისაზღვრება დანადგარების სრული ნაკრები.

იმიტომ რომ ADM STM-16 მულტიპლექსატორები დამონტაჟებულია ყველა კვანძში, კონფიგურაცია მცირდება აგრეგატის ოპტიკური ინტერფეისების შერჩევამდე (2F MS SPRING-ის დაცვის უზრუნველსაყოფად, საკმარისია 2 აგრეგატის პორტი) და შენაკადი ინტერფეისები.

ყველა მულტიპლექსერი პასუხისმგებელია ძირითადი ბლოკების შეცვლაზე:

მატრიცული ბარათის გადართვა (მთავარი – სლოტი 6, სარეზერვო – სლოტი 7) სრული მატრიცა (კავშირი VC-12 დონეზე, ნებისმიერი გადართვა)

საათის გენერატორის ერთეული (CRU) მთავარი – სლოტი 19, სარეზერვო – სლოტი 18 (სტაბილურობა 0.37E-6)

წვდომის ბლოკი AUX/EOW სათაურებზე (სლოტი 15 არ არის დაცული). WIDE NETWORK ვერსია უზრუნველყოფს ციფრული მობილური სიგნალის ტრანზიტს მთლიან პორტებს შორის, EXTENSION ვერსია უზრუნველყოფს ტელეფონთან კავშირს.

საკუთრების კონტროლერი (სლოტი 22 არ არის დაცული). ის უზრუნველყოფს მულტიპლექსერს, გაფართოებულ პოლიციას და ოპტიკური გამაძლიერებლის კონტროლს.

სიცოცხლის ბლოკი

შემცვლელი ერთეულების საწყობი კვანძებში დაცული დაჯავშნის გარეშე (მინიმალური ნაკრები):

A-B, A-D, A-D ნაკადების შეყვანა/გამოსვლა:

მთლიანი პორტები:

აგრეგატის ინტერფეისის რუკა STM-16 S-16.1 - 1 pc. (Straight A-E) - სლოტი 17

აგრეგატის ინტერფეისის რუკა STM-16 L-16.2 - 1 pc. (სწორი A-B) - სლოტი 21

კომპონენტების ინტერფეისები:

კომპონენტის ნაკადების ბარათი 1x155 (ოპტიკური) მბიტ/წმ (რეზერვი არ არის მოწოდებული).

ნაკადების დანერგვა/გაშვება B-V:

სატრანზიტო ნაკადები A-B, A-D, A-D:

მთლიანი პორტები:

აგრეგატის ინტერფეისის რუკა STM-16 L-16.2 - 1 pc. (სწორი B-A) - სლოტი 21

კომპონენტების ინტერფეისები:

კომპონენტის ნაკადის ბარათი 1x155 (ოპტიკური) მბიტ/წმ – სლოტი9

ნაკადების დანერგვა/გაშვება B-B, A-C, V-D, V-E:

46E1, 4E3, 1E4, 1STM-1

სატრანზიტო ნაკადები A-G, A-D:

მთლიანი პორტები:

აგრეგატის ინტერფეისის რუკა STM-16 S-16.1 - 1 pc. (სწორი B-C) ​​- სლოტი 17

აგრეგატის ინტერფეისის რუკა STM-16 L-16.2 - 1 pc. (პირდაპირ V-G) - სლოტი 21

კომპონენტების ინტერფეისები:

კომპონენტის ნაკადების ბარათი 21x2 მბიტ/წმ – 4 ც. - სლოტი 1, 2, 3 (სლოტი 1 გაფართოების პოლიციაზე 1641 SM-D)

Futurebus ავტობუსის ბლოკი (სლოტი 14, არ არის დაჯავშნილი), არჩეულია, როდესაც ჩართულია კონტროლისა და მონიტორინგის ინფორმაციის გაძლიერებული გადაცემა.

კომპონენტის ნაკადების ბარათი 3x34 Mbit/s – 2 ც. - სლოტი 8, 9

კომპონენტის ნაკადის ბარათი 1x155 (ოპტიკური) Mbit/s – სლოტი 10

ნაკადების შეყვანა/გაქრობა A-G:

სატრანზიტო ნაკადები A-D, B-D, B-E:

42E1, 2E3, 1E4

მთლიანი პორტები:

კომპონენტების ინტერფეისები:

კომპონენტის ნაკადების ბარათი 21x2 მბიტ/წმ – 3 ც. - სლოტი 1, 2, 3

კომპონენტის ნაკადების ბარათი 3x34 Mbit/s – 1 ცალი. - სლოტი 8

A-D, B-D ნაკადების შეყვანა/გამოსვლა:

სატრანზიტო ნაკადები B-E:

მთლიანი პორტები:

აგრეგატის ინტერფეისის რუკა STM-16 L-16.2 - 2 ც. - სლოტი 17, 21

კომპონენტების ინტერფეისები:

კომპონენტის ნაკადების ბარათი 21x2 მბიტ/წმ – 2 ც. - სლოტი 1, 2

კომპონენტის ნაკადების ბარათი 3x34 Mbit/s – 1 ცალი. - სლოტი 8

კომპონენტის ნაკადების ბარათი 1x 140/155 (ელექტრო) მბიტ/წმ - 1 ც. - სლოტი 9

ნაკადების შეყვანა/გაშვება В-Э: 6Э1, 1Э4

სატრანზიტო ნაკადები ყოველდღიურია.

მთლიანი პორტები:

აგრეგატის ინტერფეისის რუკა STM-16 S-16.1 - 1 pc. (Straight E-A) - სლოტი 17

აგრეგატის ინტერფეისის რუკა STM-16 L-16.2 - 1 pc. (პირდაპირ E-D) - სლოტი 21

კომპონენტების ინტერფეისები:

კომპონენტის ნაკადების ბარათი 21x2 მბიტ/წმ – 1 ცალი. - სლოტი 1

კომპონენტის ნაკადების ბარათი 1x 140/155 (ელექტრო) მბიტ/წმ - 1 ც. - სლოტი 8

კომპონენტის ნაკადის ბარათების დაჯავშნისას 1+N, სლოტები 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 არის მოქმედი კომპონენტის ნაკადის ბარათებისთვის, სლოტები 5 და 12 არის სარეზერვო ბარათებისთვის (საკუთარი ჯგუფისთვის). როდესაც 1+1 არის დაჯავშნილი, ბლოკები იყოფა ფსონად, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათი წესრიგში (1+2, 3+4, 8+9,10+11), მაღალი ნომრის მქონე ბარათი დაჯავშნილია; მათთვის, ვისაც აქვს სლოტები 5 და 12, არ გამოიყენოთ vikory. შესაძლებელია ჯგუფების სხვადასხვა კონფიგურაცია (ერთი არის 1+1, მეორე არის 1+N)

9. როჟხუნოკი ნაკვეთის რეგენერაციის შემდეგ

რეგენერაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი მნიშვნელოვანი ფაქტორია VOSP-ის ხაზოვანი ბილიკის დიზაინში. გადამცემი სისტემის ინტერფეისის დონის და ოპტიკური კაბელის ტიპის შერჩევის შემდეგ, შეგიძლიათ განსაზღვროთ ამ ინტერფეისისთვის საჭირო რეგენერაციის დრო.

მსოფლიოში ოპტიკური კაბელის სიგნალი გაფართოვებულია, ერთ მხარეს შესუსტებულია, ხოლო მეორეს მხრივ, გაზრდილი დისპერსია. ეს გამოიწვევს გამტარუნარიანობის შემცირებას OK. VOZ-ის დაპროექტებისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ იმ ფაქტს, რომ რეგენერაციული ნაკვეთი ჩაქრა და რეგენერაციული ნაკვეთი ჩაქრა იმ მიზეზების გამო, რომლებიც განასხვავებენ სასაზღვრო მნიშვნელობებს და უმნიშვნელოს.

STM-16 ტექნიკის ინტერფეისების რეგენერაციის ნაკვეთი დასრულდება რეგენერაციის ნაკვეთის დასრულებამდე.

რეგენერაციული ნაკვეთის (RU) სიცოცხლე განისაზღვრება გადაცემის ორი ძირითადი პარამეტრით: ინფორმაციული სიგნალების გაქრობა და დისპერსია. რეგენერაციის ბოლო ნაკვეთის მნიშვნელობის შესაფასებლად შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი გამონათქვამები:

დე: - რეგენერაციის ნაკვეთის მაქსიმალური საპროექტო წვლილი;

რეგენერაციული ნაკვეთის საპროექტო მოთხოვნა;

აღჭურვილობის მაქსიმალური ჩაქრობის ღირებულება, რომელიც უზრუნველყოფს მომსახურების ვადის დასრულებამდე, რეცხვის კოეფიციენტის მნიშვნელობა არ არის 10 -10-ზე მეტი;

აღჭურვილობის მინიმალური ჩაქრობის ღირებულება უზრუნველყოფს რეცხვის კოეფიციენტის მნიშვნელობას არაუმეტეს 10 -10;

ოპტიკური ვიბრაციის დამამცირებელი წნევის საშუალო მნიშვნელობა ჯოხზე კაბელის განგაშის ქინძისთავებს შორის მანძილზე (0,04 დბ/კმ);

დღიური რეგენერაციის პერიოდის საშუალო ღირებულება (4 კმ);

მოსახსნელი ოპტიკური კონექტორის ოპტიკური ვიბრაციის დაძაბულობის შემცირება (0,1 დბ);

ოპტიკური კაბელის ჩაქრობა;

n – მოსახსნელი ოპტიკური კონექტორების რაოდენობა რეგენერაციის განყოფილებაზე 2 ც.;

M – ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხაზების სისტემის რეზერვი კაბელის გასწვრივ რეგენერაციის პერიოდში (2-6 დბ).

ფართო გლუვისთვის:

დე: - შედეგად მიღებული დისპერსიული ერთრეჟიმიანი ოპტიკური ბოჭკო;

ლაზერის სპექტრის სიგანე იზომება თანაბარი წნევით, რომელიც ჯერ კიდევ ნახევარია მაქსიმუმის (ერთრეჟიმიანი ლაზერების სპექტრის სიგანე, რომელიც მითითებულია იმავეზე - 20 dBm გამოყენებული წნევის მაქსიმუმზე). ნმ;

B არის ოპტიკური ბილიკით გადაცემული ციფრული სიგნალების სიგანე, MHz.

დანადგარისა და კაბელის დარჩენილი შერჩევის კრიტერიუმია ურთიერთობა: ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხაზისთვის საჭირო აღჭურვილობით მომავალი განვითარებისთვის.

დეტალური დიზაინი ოპტიკური ინტერფეისისთვის S-16.1

ურთიერთობა მთავრდება.

ვინაიდან მოკლე ნაკვეთის მაქსიმალური სიგრძეა 20 კმ, A-E და B-C ნაკვეთებზე რეგენერატორების დაყენება საჭირო არ არის.

არსებობს დეტალური დიზაინი ოპტიკური ინტერფეისისთვის L-16.2 HE1.

ურთიერთობა მთავრდება.

გრძელი ხაზის მინიმალური სიგრძე ჩვენს შემთხვევაში არის 50 კმ, ასე რომ, ატენუატორების დაყენება არ იქნება საჭირო.

მაქსიმალური 85 კმ, ცხადია, რეგენერატორების დაყენება არ არის საჭირო.

10. კავშირის ორგანიზაციის სქემის ახსნა

დაპროექტებული SDH ბადის კავშირის ორგანიზაციის დიაგრამა ნაჩვენებია ნახ. 10.1.

ბრინჯი. 10.1. კავშირის ორგანიზების სქემა.

11. სინქრონიზაციის სქემების შემუშავება და ქსელის კონტროლი

სატრანსპორტო ქსელში სინქრონიზაცია აუცილებელია კომუნიკაციის საშუალებით ინფორმაციის დაკარგვის შესამცირებლად, რაც ხდება ციფრული აღჭურვილობის გენერატორების საათის სიხშირის ცვალებადობით (ელექტრონული გადართვის ერთეულები, ციფრული გადაცემის სისტემები).

SDH გაზომვების სინქრონიზაცია ხორციელდება პირველადი საცნობარო ოსცილატორის (PEG) გამოყენებით, სიხშირის სტაბილურობით არაუმეტეს 10-11. ფაზის რყევების დაგროვების შესამცირებლად, მეორადი გენერატორები უნდა იყოს დაყენებული (VZG) სიხშირის სტაბილურობისთვის, რომელიც არ აღემატება 10 -9 შეყვანას.

სინქრონიზატორის ბლოკი საშუალებას გაძლევთ დააკავშიროთ შემდეგი გარე სინქრონიზაციის სიგნალები:

· კომპონენტის ნაკადების საათის სიხშირე 2 Mbit/s (T2),

· STM აგრეგატის პორტების საათის სიხშირე (T1),

· STM კომპონენტის ნაკადების საათის სიხშირე (T1),

· საათის სიხშირე 2048 kHz გარე გენერატორიდან (T3).

საათის სიგნალების საერთო რაოდენობა, რომლებიც შემოწმებულია, არ არის ექვსზე მეტი. სიხშირის სტაბილურობა დემპინგის შედეგად (თერმული სტაბილიზაციის მქონე ერთეულისთვის) როგორც ავტოგენერაცია: .

მინიჭებული სინქრონიზაციის სიგნალები, დანარჩენების გარდა, რომლებიც მოქმედებენ ავტომატური შეჯახების რეჟიმში, სინქრონიზებულია პირველად და მეორად საცნობარო სიგნალებთან.

მოწყობილობაში საათის სიგნალის შერჩევა დაპროგრამებულია და ავტომატურად აქტიურდება. ამ შემთხვევაში, შესაძლებელია ავტომატურად შეარჩიოთ უმოკლესი სინქრონიზაციის ჯიგისთვის რამდენიმეს შორის (დააყენეთ მინიმუმ სამი). თუ სინქრონიზაცია ექვემდებარება იმავე მიკერძოებას, აუცილებელია მეორეს პრიორიტეტის დაპროგრამება.

STM-N ხაზის გენერირებისთვის გამოყენებული საათის სიგნალის ზომა მითითებულია S1 ბაიტით (ITU-T G.704).

აქ მოცემულია საათის სიგნალის გაფართოების წესები:

1. მულტიპლექსერმა უნდა გადასცეს არჩეული სინქრონიზაციის სიგნალი ყველა გამოსავალზე.

2. იაკიზმი უშუალოდ მიიღწევა იმით, რომ „არ იყო მოადგილე“.

3. აირჩიეთ სინქრონიზაციის სიგნალი სიგნალებიდან თანაბარი იასტიკურობით და მიიღეთ პრიორიტეტი (P).

სინქრონიზაციის წრე (ნახ. 11) შედგება: ერთი პირველადი საცნობარო გენერატორი PEG (Vuzol B) და ერთი მეორადი გენერატორი Vuzol D.-ზე (G.812).

ბრინჯი. 11.1. სინქრონიზაციის წრე

მინიმუმ სამი სინქრონიზაციის ელემენტი გადადის კანის წერტილში, რომელთაგან თითოეულს ენიჭება ინტენსივობის და პრიორიტეტის იგივე დონე.

B წერტილში მთავარ PEG-ს ენიჭება სიძლიერის პირველი დონე და პირველი პრიორიტეტი, სარეზერვო PEG-ს ენიჭება სიძლიერის პირველი დონე და სხვა პრიორიტეტი. შიდა ბირთვს ენიჭება მეოთხე და მეხუთე პრიორიტეტი. საგანგებო სიტუაციებში გადადის საათის სიგნალის B წერტილიდან (მესამე პრიორიტეტი) და A წერტილიდან (მეოთხე პრიორიტეტი) გათავისუფლების შესაძლებლობა. ამ სიგნალების ინტენსივობა ოპერაციულ რეჟიმში არის ყველაზე დაბალი - ყველაზე მაღალი. ოპერაციულ რეჟიმში სინქრონიზაციის სიგნალი გვხვდება წერტილებისთვის, G, D, E, A ძირითადი PEG-დან გარე რგოლზე. მარყუჟების ცალსახად სინქრონიზაციისთვის, სიგნალს, რომელიც მოდის გარე რგოლთან A წერტილიდან B წერტილამდე, ენიჭება მეთხუთმეტე პრიორიტეტი („არ ჩაერიოთ სინქრონიზაციაში“).

მულტიპლექსერის ბლოკების კონტროლს ახორციელებს სისტემის კონტროლერი დაფების დამატებითი კონტროლერების უკან, რომლებიც მდებარეობს კანის ბლოკზე. პოლიციის სიგნალების კონტროლი და მონიტორინგი გაფართოვებულია Futurebus-ის (IECB) მეშვეობით. TMN-თან კავშირები ზომავს QB3 და F ინტერფეისების მეშვეობით (ყველა ვერსიას აქვს QB2 მხარდაჭერა). Q3 კავშირები მოქმედებს დამატებითი AUI და 10Base2 Ethernet კავშირის უკან. ინტერფეისი F დანერგვა, როგორც RS-232C პორტი.

ბრინჯი. 11.2. სქემა keruvannya merezheyu

ვისნოვოკი

მერეჟას მულტიპლექსერის რეგენერაციის მოწყობილობა

კურსის პროექტის მიზანი იყო სატრანსპორტო ელექტრული კავშირების დიზაინისა და დიზაინის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების მოპოვება. როდესაც ეს სამუშაო დასრულდა, სტრუქტურა განისაზღვრა მოცემულ კვანძებს შორის მდებარეობის მიხედვით, განისაზღვრა დაპროექტებული საზღვრის დაცვის სტრუქტურა და მეთოდები. დახედა და სამფლობელო შეარჩია. შედგება დამაკავშირებელი, სინქრონიზაციისა და კონტროლის სქემებისგან.

ცნობების სია

1. სლეპოვი ნ.მ. ციფრული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ურთიერთდაკავშირების აქტუალური ტექნოლოგიები (ATM, PDH, SDH, SONET და WDM) / N.M. სლეპოვი. - მ.: რადიო და კომუნიკაციები, 2003. - 468გვ.

2. Sklyar B. ციფრული კომუნიკაცია. თეორიული პრინციპები და პრაქტიკული პრინციპები. / ბ.სკლიარი.

3. გროდნევი ი.ი. "ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გადაცემის სისტემები." - M. Radio ta z'vyazok 1993. - 264 გვ.

გამოქვეყნებულია Allbest.ru-ზე

მსგავსი დოკუმენტები

    STM დონის შერჩევა ნაკვეთების მიხედვით, ხაზოვანი და წრიული საზღვრების ორგანიზების სქემების შემუშავება, აღჭურვილობის შერჩევა. სინქრონიზაციის განახლების სქემების დიზაინი საგანგებო სიტუაციის დროს. რეგენერაციული ნაკვეთის რეგენერაცია. რეგენერატორებისა და გამაძლიერებლების განლაგების სქემა.

    კურსის მუშაობა, დაამატეთ 01.10.2012წ

    სატრანსპორტო ოპტიკური ქსელის შემუშავება: განლაგების მარშრუტის შერჩევა და ქსელის ტოპოლოგია, ოპტიკური კაბელის დიზაინის აღწერა, მულტიპლექსერების რაოდენობის და შემდგომი რეგენერაციის სექციების დიზაინი. კომუნიკაციის, სინქრონიზაციისა და კონტროლის ორგანიზების სქემების წარდგენა.

    კურსის მუშაობა, დაამატეთ 23.11.2011

    მიწის ნაკვეთის დიგიტალიზაცია უახლეს SDH ტექნოლოგიასთან ერთად. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის ვიბრაცია; რეგენერაციული ნაკვეთის რეგენერაცია; მულტიპლექსის გეგმა. საკომუნიკაციო ორგანიზაციის სქემების შესწავლა, ქსელის სინქრონიზაცია. Line-ტექნიკური სახელოსნო.

    კურსის მუშაობა, დაამატეთ 03/20/2013

    მითითებულ წერტილებს შორის კომუნიკაციის ორგანიზება, სქემების განვითარება, სინქრონიზაცია და კონტროლი. აღჭურვილობის სრული კომპლექტი, ღონისძიების სიკაშკაშის ინდიკატორების შეფასება. Pererakhunok navantazhenya i vybіr rіvnya STM. აირჩიეთ კაბელის ტიპი. რეგენერაციული ნაკვეთის რეგენერაცია.

    კურსის სამუშაო, დაამატეთ 15/12/2012

    აირჩიეთ მარშრუტი ხაზის გაზიარებაზე. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გადაცემის სისტემის ექვივალენტური რესურსების შემუშავება. არსებობს სხვადასხვა ტიპის SDH მულტიპლექსერები და მათი რაოდენობა. საკაბელო პროდუქტების შერჩევა, მულტიპლექსერების კონფიგურაცია. კავშირის ორგანიზების სქემის ახსნა.

    საკურსო სამუშაო, დაამატეთ 09.11.2014წ

    გარე კომუნიკაციებისთვის სატელეფონო ზარების გამოძახების მეთოდების ანალიზი, სატელეფონო ზარების ინტენსივობის ზრდა ზღვარზე, უწყვეტი ხაზების ჩალიჩების სიმძლავრე. პირველადი საზღვრის სტრუქტურის შერჩევა. აირჩიეთ SDH სატრანსპორტო მოდულების ტიპი და ოპტიკური კაბელის ტიპი.

    კურსის მუშაობა, დაამატეთ 22.02.2014წ

    საკაბელო მარშრუტის პრაიმინგი. გადახედეთ ტერმინალის წერტილებს. ელექტრული საკომუნიკაციო არხების რაოდენობის ცვალებადობა. ოპტიკური კაბელის პარამეტრების აღწერა. აირჩიეთ გადაცემის სისტემა. VOLP-ის რეგენერაციული ნაკვეთის რეგენერაცია. კოშტორი ხაზოვანი სპორუდების ცხოვრებაზე.

    კურსის მუშაობა, დაამატეთ 02/11/2016

    საკაბელო მარშრუტის ვიბრაცია. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გადამცემი ხაზის ექვივალენტური რესურსების შემუშავება. სატრანსპორტო ქსელის ტოპოლოგია. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ მულტიპლექსატორების რაოდენობა და კონფიგურაცია. აღჭურვილობისა და საკაბელო პროდუქტების შერჩევა. კავშირის ორგანიზების სქემის ახსნა.

    კურსის მუშაობა, დაამატეთ 08/17/2013

    დაპროექტებული საზღვრის სადგურთაშორისი მოძრაობის განვითარება. ქსელის ტოპოლოგიის, ასევე კავშირის ორგანიზების სქემების შემუშავება და ოპტიმიზაცია. ოპტიკური ხაზის ბილიკის დიზაინი: ოპტიკური ინტერფეისების შერჩევა, რეგენერაციის განყოფილების განლაგება.

    კურსის მუშაობა, დაამატეთ 01/29/2015

    ქსელის მახასიათებლები, SDH მოდულების ტიპები. პობუდოვას მულტიპლექსის გეგმა, STM-ის არჩეული დონე. Rozhrakhunok dovzhenya ნაკვეთის რეგენერაცია. SDH-NGN-ის მახასიათებლები. SDH რგოლში კავშირების ორგანიზების სქემა. SDH ქსელის მოდერნიზაცია SDH-NGN ტექნოლოგიის დამატებით.

დროის რაოდენობა, რომელსაც მგზავრები ატარებენ შრომით გადარიცხვაზე ერთ ბოლოზე, არის სატრანსპორტო სისტემის ეფექტურობის მთავარი კრიტერიუმი. რუსეთში არსებული ნორმების შესაბამისად, გასაკვირი არ არის, რომ ხარჯები აღემატება T = 40x დიდ ადგილებში (500 ათასზე მეტი მოსახლე) და T = 30 მილიონი საშუალო და მცირე ადგილებში. ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის ღირებულება არის არანაკლებ 2,5 დიდი ადგილებისთვის და არანაკლებ 3,3 საშუალო და მცირე ადგილებისთვის. ეს კრიტერიუმი არის საწყისი ადგილებზე სატრანსპორტო ქსელებისა და მარშრუტების სქემების შემუშავებისას.

დიზაინის საფუძველია უბნის გეგმა ქუჩა-გზის გადაკვეთით, სამგზავრო გეგმაზე მითითებულ მგზავრთა განლაგების წერტილებით, აგრეთვე სამგზავრო და უპირატესი ნაკადების მატრიცას უბნის უბნებს შორის. მგზავრთა მთავარი თვალსაჩინო წერტილებია საცხოვრებელი ადგილები, მატარებლის სადგურები, სამრეწველო საწარმოები და სავაჭრო ცენტრები.

კობის სტადია არის ადგილის მოსახლეობის საშუალო მანძილის პლანოგრამა ყველა სიმძიმის ცენტრიდან.

დასახლების პლანოგრამაზე იქნება კილომეტრიანი ზონები მძიმე სივრცის ყველა ცენტრში. კილომეტრიანი ზონები არის კვადრატები, შექმნილი 1,2 ... კმ ინტერვალით. ყველა ცენტრს შორის არის გრავიტაცია.

მითითებულია ადგილის მცხოვრები მოსახლეობის საშუალო მანძილი სიმძიმის ყველა ცენტრიდან. შემდეგი, ნაჩვენებია, რომ მოსახლეობის მიერ დახარჯული საშუალო დრო სიმძიმის ცენტრების ირგვლივ გადაადგილებაზე მოდის 4,5 კმ/წლიური სიჩქარით. შემდეგი, განისაზღვრება ადგილზე სიმძიმის ცენტრების ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობა.

სატრანსპორტო ხაზები გაყვანილია ქუჩა-გზის კვანძის გასწვრივ, რომელიც აკავშირებს სიმძიმის ცენტრებს და ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის სიდიდე ფასდება სატრანსპორტო კავშირებით მგზავრების გადაყვანის ღონისძიებებით.

ვისი ადგილისთვისაც სიბრტყეზე ყველა სიმძიმის ცენტრი იზოქრონი იქნება. იზოქრონი იქნება 10,20,30 ინტერვალით და ა.შ. hv. ყველა დასახლებული ტერიტორია, რომელიც ცხოვრობს იზოქრონიული მე-10 საუკუნის შუა ხანებში, აღწევს მე-10 საუკუნის სიმძიმის ცენტრს ან უფრო ნაკლებს.

ადგილზე არსებული სატრანსპორტო სისტემის შეფასების შედეგები განისაზღვრება სატრანსპორტო ხელმისაწვდომობით მოცემული ადგილისთვის.

თუ ეკონომიკა ამცირებს ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობას ნორმაზე ნაკლებზე, აუცილებელია სატრანსპორტო სისტემის განახლება, მაგალითად, ტრანსპორტის სიჩქარის გაზრდის, ტრანსპორტის ინტერვალის შეცვლის გზით. გაფართოება განხორციელდება სტანდარტის მიღწევამდე.

შემდგომი მუშაობა მოიცავს საფუძვლიანად დაზღვეულ სატრანსპორტო სისტემას ტრანსპორტის ტიპის დამატებითი არჩევანით, ხარჯების, გარემოსდაცვითი სარგებელის და მშრალი ინგრედიენტების არჩევით.

ტრანსპორტისთვის ოპტიმალური მარშრუტების შერჩევის ყველაზე ეფექტური მეთოდი პოტენციური მეთოდია. პოტენციალი მითითებულია კანის ბოლო წერტილში. გამომავალი მარშრუტის სქემა შეიძლება მოიცავდეს ყველა გზაჯვარედინ და საქალაქთაშორისო მარშრუტს.

მარშრუტების სქემების შემდგომი შემუშავება მოიცავს: მარშრუტების გავლით უწყვეტი კომუნიკაციის სიცოცხლისუნარიანობის შემოწმებას; მოძრაობის საჭირო ინტერვალების მიხედვით: შეარჩიეთ მარშრუტების შემცირებული სქემები; რეგულაციები დამატებითი ჯვარედინი მარშრუტების მოქმედების შესახებ; მშრალი შენახვის ადგილის მიმდებარეობის შემოწმება: მარშრუტების სქემების ნარჩენი შერჩევა.

ვოლვო-მსუბუქი რკინიგზის საფუძველზე სატრანსპორტო ბარიერის დიზაინი ფოლადის ოპერატორებისთვის GSM სტანდარტის გამოყენებით შარდარა-არისის გზატკეცილზე

შესვლა

1.1 პროექტისთვის დავალების დაყენება

1.3 GSM სისტემის აღწერა

1.4 სატრანსპორტო მარშრუტების ორგანიზების მეთოდები

1.4.1 სატელიტური ბმულები

1.4.2 სადენიანი ხაზების კავშირი

2. ტექნიკური ნაწილი

2.1 ოპტიკური კაბელის შეკვრების კლასიფიკაცია

2.2 ოპტიკური კაბელის ძირითადი პარამეტრების მახასიათებლები და განლაგება

2.3 რეგენერაცია ნაკვეთის რეგენერაციის შემდეგ

2.4 გადაცემის დონეების განვითარება და განვითარება

3. სამუშაო დოკუმენტაცია

3.1 გარე საკვების მიწოდება გაღვიძებამდე, VOLZ-ის მონტაჟი და მონტაჟი

4. სიცოცხლის უსაფრთხოება

4.1 ტვინის ანალიზი ლაზერული მუშაობის საათებში 5. ტექნიკური და ეკონომიური პრაიმინგიპროექტი 5.1 კაპიტალური საინვესტიციო გეგმა

5.2 სამხედრო მუშაკთა რაოდენობის ცვალებადობა

5.3 ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების შემუშავება

5.3.1 საოპერაციო ხარჯების ექსპლუატაცია

5.3.2 მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლების განხილვა

ვისნოვოკი

შესვლა

თვითრეგულირების მექანიზმით ყოველდღიური დინამიური საბაზრო ეკონომიკის შექმნა შეუძლებელია საკომუნიკაციო და ტელეკომუნიკაციების საიმედო სისტემის გარეშე, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია საინვესტიციო კლიმატისა და ბიზნესის არსებითი ინტელექტუალური განვითარებისათვის. მსუბუქი სერვისების ბაზრის ამჟამინდელი მდგომარეობა ხასიათდება ღრმა სტრუქტურული დაზიანებით.

სატელეკომუნიკაციო დანადგარების კომპიუტერიზაცია პარალელურად მიმდინარეობს ეროვნული საკომუნიკაციო სისტემების პრივატიზაციის პროცესებთან, რომლებიც ჩნდება მსხვილი ოპერატორი კომპანიების ბაზარზე, რაც გულისხმობს კონკურენციის გაზრდას. შედეგად, სატელეკომუნიკაციო სერვისებზე ფასები მცირდება, დიაპაზონი ფართოვდება და მომხმარებელს მეტი არჩევანი აქვს.

ინდუსტრიული ქვეყნების უმეტესობა ინტენსიურად გადადის ციფრული კომუნიკაციის სტანდარტზე, რომელიც იძლევა ინფორმაციის კოლოსალური მოცულობის გადაცემას დაცვისა და ჩანაცვლების მაღალი დონით. მსუბუქ ტელეკომუნიკაციებში აშკარაა ტენდენცია მომსახურების პაკეტების გადართვის ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული მაღალი ხარისხის სერვისების განვითარებისკენ.

ამჟამად, ქვეყნების ათეულში, რომლებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ყველაზე მოწინავე საკომუნიკაციო და სატელეკომუნიკაციო სისტემები, რომლებიც აკმაყოფილებს მსოფლიო სტანდარტებს, მოიცავს სინგაპურს, შვედეთს, ახალ ზელანდიას, ფინეთს, დანიას, აშშ-ს, ჰონგ კონგს, Tours china, ნორვეგიას და კანადას. ყაზახეთი, რომელიც სატელეკომუნიკაციო სისტემების განვითარების ყველაზე მაღალი დონის მქონე ქვეყნებს შორისაა, მსხვერპლად სწირავს არა მხოლოდ ინდუსტრიულად დამნაშავეებს, არამედ მდიდარ სახელმწიფოებსაც, რომლებიც ვითარდებიან.

ინფორმაციულ ტექნოლოგიებზე დაყრდნობით, თანამედროვე კომპიუტერები და საოფისე აღჭურვილობა განაგრძობენ გავლენას მსოფლიო ეკონომიკის დინამიკასა და სტრუქტურაზე. მთავარი რევოლუცია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სფეროში იყო ინტერნეტ სისტემის სწრაფი განვითარების გაჩენა, რომელიც ჩამოყალიბდა მესამე ათასწლეულის დასაწყისამდე მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთ სადენიანი გალოში.

კანის კიდეზე სატელეკომუნიკაციო გალუზის კონტროლს აქვს სისხლძარღვთა სპეციფიკა. ციფრული ტექნოლოგიების მოსვლასთან და ინტერნეტთან წვდომის უზრუნველსაყოფად სერვისების მასიური გაფართოებით, დღევანდელი თითქმის ყველა ოპერატორი მუშაობს არა მხოლოდ ადგილობრივ (რეგიონულ და საერთაშორისო), არამედ სატელეკომუნიკაციო მსუბუქი ბაზრის kasіynyh სერვისებზე.

ციფრული ტექნოლოგიების გამოჩენამ სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიაში რადიკალური ცვლილებები გამოიწვია. ტრადიციული ხმოვანი კომუნიკაციის სერვისების ჩანაცვლება დაიწყო ინტერაქტიული სერვისებით, როგორიცაა ინტერნეტი, მონაცემთა გადაცემა და მობილური კომუნიკაციები.

ტელეკომუნიკაციებს, რომლებიც უსწრაფესი ტემპებით ვითარდება, აქვთ ტელეკომუნიკაციების გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის პოტენციალი. სააგენტოს შეფასებით, დღევანდელ ყაზახეთში 1%-იანი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველსაყოფად აუცილებელია სატელეკომუნიკაციო ინდუსტრიაში 3%-იანი ზრდის მიღწევა. ტელეკომუნიკაციების ეს განვითარება სარგებელს მოუტანს ქვეყნის კეთილდღეობისა და გაზრდილი უსაფრთხოების განვითარებით და გახდება სტაბილური ეკონომიკური ზრდის უმნიშვნელოვანესი წყარო.

ლიცენზირების, სერტიფიცირებისა და ახალი საკომუნიკაციო ოპერატორებისთვის კერძო რესურსებით უზრუნველყოფის გამარტივებული მექანიზმების (1999-2000 წწ.) შემდეგ გაიზარდა საკომუნიკაციო სერვისების მომწოდებელი ალტერნატიული ოპერატორების რაოდენობა. თითქმის ყველა ტრადიციული სადენიანი ოპერატორი ასევე უზრუნველყოფს სატელეფონო და პეიჯინგის მომსახურებას და ინტერნეტთან წვდომას.

თუ მათ არ აინტერესებთ ცვლილება, მომსახურების შიდა ბაზარი დახურული იქნება. ერთის მხრივ, ეს გამოწვეულია რეგიონის ტერიტორიის დიდებული მასშტაბით, რითაც ყალიბდება საკომუნიკაციო ოპერატორების ძირითადი შემოსავალი. მეორეს მხრივ, ყაზახეთი კვლავ ითვლება საერთაშორისო ტრაფიკის მსუბუქ ბაზარად, რომელსაც ჯერ კიდევ არ აკლდა ძირითადი არხების დიგიტალიზაციის მაღალი დონე და ამავე დროს კომუნიკაციის დაბალი ღირებულება და მსუბუქი სტანდარტები. გაზრდა.

მიუხედავად თანამედროვე ტექნოლოგიების წინსვლის მაღალი მაჩვენებლისა, ყაზახეთის რესპუბლიკის მოსახლეობა დასახლებულია ახალი ტიპის კომუნიკაციებით, როგორიცაა ფოლადის კომუნიკაციები, პეიჯინგი და ინტერნეტი რჩება დაბალი.

ყველაზე დინამიურად განვითარებადი ლიგატი არის სტილნიკოვის ლიგატი. Lishe 1999 რუბლისთვის. აბონენტთა რაოდენობა 80%-მდე გაიზარდა. ეს გამოწვეულია მოსახლეობის ფასიანი მიწოდების პროგრესული ზრდით და განპირობებულია ტარიფების შემცირების პოლიტიკით, რომელსაც ახორციელებენ ფოლადის უმსხვილესი კომპანიები. ბოლოდროინდელი ექსპერტების პროგნოზით, 21-ე საუკუნის პირველი ათწლეულის ბოლომდე იმდენი მობილური ტელეფონის სერვისი იქნება, რამდენიც ტელეფონის აბონენტი.

ეს სადიპლომო პროექტი განიხილავს ვოლჟსკის რკინიგზაზე დაფუძნებული სატრანსპორტო ქსელის ორგანიზაციის (დიზაინი) კვებას რკინიგზის ოპერატორებისთვის GSM სტანდარტის შესაბამისად, შარდარა-არისის რეგიონალური დაქვემდებარების მაგისტრალის გასწვრივ. ამ პროექტის რეალურ ცხოვრებაში განხორციელება საშუალებას მისცემს გააუმჯობესოს კავშირის სიძლიერე, გაზარდოს მობილური ოპერატორების აბონენტების რაოდენობა რეგიონის შორეულ რაიონებში.

1. ბუნებრივი წარმონაქმნის ანალიზი

1.1 პროექტისთვის დავალების დაყენება

მომსახურების მიმწოდებელთა სასიცოცხლო ბაზარი, რომლებსაც არ აინტერესებთ ცვლილებები, ვერ ახერხებენ დახურულ მდგომარეობაში ყოფნას. ერთის მხრივ, ეს გამოწვეულია რეგიონის ტერიტორიის დიდებული მასშტაბით, რითაც ყალიბდება საკომუნიკაციო ოპერატორების ძირითადი შემოსავალი. მეორეს მხრივ, ყაზახეთი კვლავ ითვლება საერთაშორისო ტრაფიკის მსუბუქ ბაზარად, რომელსაც ჯერ კიდევ არ აკლდა ძირითადი არხების დიგიტალიზაციის მაღალი დონე და ამავე დროს კომუნიკაციის დაბალი ღირებულება და მსუბუქი სტანდარტები.

მიუხედავად თანამედროვე ტექნოლოგიების წინსვლის მაღალი მაჩვენებლისა, ყაზახეთის რესპუბლიკის მოსახლეობა ახალი ტიპის კომუნიკაციებით, როგორიცაა ფოლადის კომუნიკაციები, პეიჯინგი, ინტერნეტი რჩება დაბალი.

ლიგატების ახალ ტიპებს შორის ყველაზე დინამიურად განვითარებადი ლიგატი არის სტილონური ლიგატი. Lishe 1999 რუბლისთვის. აბონენტთა რაოდენობა 80%-მდე გაიზარდა. ეს გამოწვეულია მოსახლეობის ფასიანი მიწოდების პროგრესული ზრდით და განპირობებულია ტარიფების შემცირების პოლიტიკით, რომელსაც ახორციელებენ ფოლადის უმსხვილესი კომპანიები. ბოლოდროინდელი ექსპერტების პროგნოზით, 21-ე საუკუნის პირველი ათწლეულის ბოლომდე იმდენი მობილური ტელეფონის სერვისი იქნება, რამდენიც ტელეფონის აბონენტი.

ამ პროექტის მთავარი მიზანია: ლიგატურობის გაუმჯობესება; გაზრდილი შემოსავალი გამავალი ტრაფიკიდან; ფოლადის ოპერატორების პოზიციის გაფართოება და დაფასება სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ბაზარზე; პოტენციური თანამგზავრების უნიკალური ნარჩენები; ოპერატორების ფულადი ნაკადის გაზრდა და ა.შ. ამ მიზნის მისაღწევად პროექტი ითვალისწინებს ვოლჟსკის ფრენბურთის ხაზებზე დაფუძნებული სატრანსპორტო ქსელის ორგანიზების (დაპროექტების) ძალას ფოლადის ოპერატორებისთვის, რომლებიც იყენებენ GSM სტანდარტს შარდარა-არისის რეგიონული ქვედანაყოფის მაგისტრალის გასწვრივ, რაც მნიშვნელოვანია წინ წაიწიოს სერვისის სიძლიერე, რომლის იმედიც გვაქვს და აუცილებელია გამომავალი ტრაფიკის გაზრდა.

პროექტის სტრატეგიის საფუძველია ერთობლივი სიმტკიცის გაუმჯობესებით კმაყოფილება, ლიდერის პოზიციის მოპოვება სატელეკომუნიკაციო სერვისების მიწოდებით, ბაზრის გაფართოება, ორი რაიონის (არისკი და შარდარინსკი) მცხოვრებთა მინიჭება მიმდინარე, აშკარად ემსახურება კავშირს.

პროექტის აქტუალობა პირველ რიგში იმაში მდგომარეობს იმაში, რომ ორიგინალური საკომუნიკაციო სისტემა (ფოლადის ოპერატორების სატრანსპორტო მარშრუტები მრავალფეროვანია, ხშირად ანალოგურ-ციფრული RRL და გაუმჯობესებულია ICM ელექტრული კაბელებით), მე დავკარგე პატივისცემის პოზიცია სიგრძით. დარჩენილი ბედი, მე არ ვარ კმაყოფილი სასმელის მოსახლეობის, როგორც კავშირის, და საკუთარი დანადგარების.

ვოლჟსკის ლენინგრადის ხაზზე დაფუძნებული სატრანსპორტო გზის დაგეგმილი დიზაინი შექმნის ტრაფიკის სტაბილურ ზრდას, მონაცემთა მაღალსიჩქარიანი გადაცემის სერვისების მიწოდებას, ასევე ციფრული არხების დაქირავებას მესამე მხარის ოპერატორებზე.

ამ მონაცემებთან დაკავშირებით, პროექტი აუცილებელია სატელეკომუნიკაციო რობოტების ყველა ნაკლოვანების აღმოფხვრას, რაც გამოიწვევს აბონენტების, არხების რაოდენობის ზრდას და ოპერატორს მოუტანს სტაბილურ ფინანსურ ზრდას, გარდა ამისა, გაზრდის სატელეკომუნიკაციო სერვისების ბაზრებს. , და შესაბამისად გაზრდის ფულის ნაკადს.

ამიტომ, დროულია ამ პროექტის პოპულარიზაცია, რათა მოხდეს სატელეკომუნიკაციო სერვისების მიწოდების ბაზრის გაფართოება, მნიშვნელოვანი უპირატესობის უზრუნველსაყოფად კომპანიებთან კონკურენცია, რომლებიც დღეს მსგავს მომსახურებას ახორციელებენ.

1.2 რეგიონის მოკლე აღწერა და კავშირი

პივდენო-ყაზახეთის რეგიონი არის რესპუბლიკის ერთ-ერთი დიდი რეგიონი და ესაზღვრება ჟამბილის რეგიონთან შეერთებისას, ჟეზკაზგანის რეგიონის ბოლოს, კიზილორდას რეგიონის შესასვლელთან და ამავე დროს უზბეკეთთან. მისი ტერიტორია 117,3 ათასი კვ.კმ-ია, აქ დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. რეგიონის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული სტრუქტურა მოიცავს 4 ქალაქს და 11 სასოფლო რაიონს.

რეგიონი მდიდარია ქერქის კოპალინების გვარებით, როგორიცაა ბარიტი, ვუგილა, გადარჩენილი და პოლიმეტალის მადნები, ბენტონიტური თიხა, ვერმიკულიტი, ტალკი, ვაპნიაკი, გრანიტი, მარმური, თაბაშირი, კვარცის ქვიშა. რეგიონი პირველ ადგილზეა ურანის მარაგით, ხოლო ფოსფორიტები და ნერწყვი მესამე ადგილზეა ყაზახეთში.

პივდენო-ყაზახეთის რეგიონს აქვს მნიშვნელოვანი სამრეწველო და ეკონომიკური პოტენციალი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პროდუქტიული რეგიონი ყაზახეთში.

რეგიონი არის ყარაკულის, ასტრახანის პურის, კანიანი ყველის, ზეთისხილის, ხილის, ბოსტნეულის, ყურძნის, კოშკების, საკონდიტრო ნაწარმის, მაკარონის, თიმის, ლუდის და უალკოჰოლო პროდუქტების დიდი მწარმოებელი და მწარმოებელი. რეგიონი ასევე აწარმოებს ტყვიას, ცემენტს, რკინის ფოსფორს, ნაფტას, გოგირდმჟავას, ფიქალს, ავტოტრაქტორების საბურავებს, ექსკავატორებს, დენის ტრანსფორმატორებს, ნავთობქიმიკატებს, ბამბის ქსოვილებს, პანჩ-სკარპეტებს, ტანსაცმელს, ავეჯს.

რეგიონს აქვს ორი პირდაპირი გზა, საერთო სიგრძით 444,6 კმ და 5,2 ათასი გზატკეცილი. კილომეტრის ჩათვლით. h ჩვენ ვიმეორებთ pokrittyam - 5,1 ათასი. კილომეტრი სათემო ავიაცია მუშაობს ხაზებზე, რომლის სიგრძეა 18,3 ათასი კმ.

რეგიონალური სადისტრიბუციო ცენტრი საერთაშორისო მაგისტრალის ორენბურგი - ტაშკენტი და თურქესტან-ციმბირის გზატკეცილის ღერძზე. გარდა ამისა, არსებობს პირდაპირი კავშირები მაგისტრალების გასწვრივ: ტაშკენტი - შიმკენტი - ტარაზი - ალმათი და ტაშკენტი - შიმკენტი - თურქესტანი - სამარა.

რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ძირითადი მიმართულებებია რეგიონული პოლიტიკის გათანაბრება ეკონომიკის რეალური სექტორის მიმდინარე ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტებთან, განსაკუთრებით ის სფეროები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გზების გაზრდილი გამტარუნარიანობით დაკავებას საშინაო პირობებში. ბაზრის და მიწოდების ჯაჭვის გაფართოება, მიმზიდველი საინვესტიციო კლიმატის ფორმირება, აქტივობების გააქტიურება პირდაპირი უცხოური და უცხოური ინვესტიციების მოპოვების მიზნით ეკონომიკის პრიორიტეტული სექტორები. სოციალურ სფეროში მიმდინარეობს მოსახლეობის სოციალური დაცვის ყოვლისმომცველი პროგრამის განხორციელება, ადგილობრივ დონეზე მიზნობრივი სოციალური დაცვის სისტემის შექმნა და სიღარიბისა და უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური მიდგომების უზრუნველყოფა.

სამრეწველო საქმიანობის განვითარება განპირობებულია ნაფთა გადამამუშავებელი და მეტალურგიული მრეწველობის გამო. მეტალურგიაში მოხდება დახვეწილი ტყვიის, ოქროსა და ვერცხლის წარმოების სტაბილიზაცია. მსუბუქი და გრუბ ინდუსტრიაში წარმოების ზრდა სულ მცირე ორჯერ მეტია გადაცემული, მაგრამ არ იმოქმედებს ინდუსტრიის წარმოების სტრუქტურაზე.

პრიორიტეტული განვითარება მიენიჭა მცირე ბიზნესის წარმოების სექტორის სუბიექტებს, რომლებიც დაკავებულნი არიან სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადამუშავებით. მეცხოველეობის განვითარება გამოიწვევს ახალი საწარმოების შექმნას ტყავის, ცხვრის, ხორცისა და რძის გადამუშავებიდან. განსაკუთრებული პატივისცემა დაეთმობა მცირე საწარმოების შექმნას ნედლეულის გადამუშავების დასრულებული ციკლიდან, ხატვისა და მევენახეობის განვითარებაზე.

სასოფლო-სამეურნეო სახელმწიფოს განვითარების სტრატეგია ეფუძნება სახელმწიფო მმართველობის ქმედითი სუბიექტების მხარდაჭერას, რომელიც შექმნის კონკურენტუნარიან პროდუქტებს და გააფართოვებს შიდა და საგარეო ბაზრის შესაძლებლობებს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოებისთვის. გონება გალუსის სტაბილიზაციისთვის.

სატრანსპორტო-კავშირგაბმულობის კომპლექსში საწარმოების დატვირთვა იზრდება. ყველა სახის ტრანსპორტის უპირატესობების მართვა 2000-2008 წლებში. გაიზარდა 29.6%-ით, ზამთრის ტრანსპორტში 23.1%-ით, საავტომობილო ტრანსპორტში 38.6%-ით, ხოლო 2.5-ჯერ. მაგისტრალებზე სამუშაოების დიდი ნაწილი ფოკუსირებული იქნება მათი ტექნიკური აღჭურვილობის გაუმჯობესებაზე და რეკონსტრუქციაზე დიდი მანქანების გადაადგილების უზრუნველსაყოფად.

პივდენო-ყაზახეთის რეგიონს აქვს მნიშვნელოვანი სამრეწველო და ეკონომიკური პოტენციალი. იგი ეფუძნება დიდ ბუნებრივ რეზერვებს, მაღალ ინდუსტრიულ პოტენციალს და საკმარის შრომით რესურსებს.

რეგიონი არის ლობიოს, ტყავის, ზეთისხილის, ხილის, ბოსტნეულის, ყურძნის, კოშკების, მაკარონის, თიმის, ლუდის და უალკოჰოლო პროდუქტების, ტყვიის, ცემენტის, ნაფტას პროდუქტების, გოგირდმჟავას, ფიქალის, ავტოტრაქტორის საბურავების დიდი მწარმოებელი და წყარო. , ექსკავატორები, ექსკავატორები, ქვიშა, სამკერვალო, ავეჯი.

დღეს პივდენი ყაზახეთი რესპუბლიკის ერთ-ერთი ინდუსტრიული რეგიონია, რომელიც ყველაზე დინამიურად ვითარდება. რეგიონის უმსხვილეს საწარმოებში ეკონომიკური მაჩვენებლების ზრდა შეინიშნება. ეკონომიკის წარმატებული განვითარების სხვა მტკიცებულება იყო ახალი საწარმოების გაჩენა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, განსაკუთრებით საკვების გადამუშავების სფეროში. ამოქმედდა ბავოვნიანის ქარხანა. დიდი წარმოების განვითარებას თან ახლავს არაერთი მცირე და საშუალო ბიზნესის ზრდა.

სამხრეთ ყაზახეთის რეგიონის ყველაზე დიდი გადაკვეთის სადგური სამი პირდაპირი მარშრუტით არის სადგური არისსი. იგი დაარსდა 1900 წელს, როგორც სამაშველო სადგური ორენბურგი-ტაშკენტის სამაშველო ხაზის სამუშაო საათებში. არისის სადგურს უწოდებენ "მარშრუტის ქარხანას" და "ცენტრალური აზიის კარიბჭეს", რადგან ის არის ყაზახეთის მარშრუტის მთავარი დისპეტჩერი.

რეგიონის მოსახლეობას და ორგანიზაციებს მომსახურებას უწევს რიგი ოპერატორები. მათ შორისაა: Kazakhtelecom, Kaztranscom, Transtelecom, Nursat, Astel, Golden Telecom, KCeel, Beeline, Dalacom, trunking კომპანიები და სხვა.

რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს პივდენო-ყაზახეთის რეგიონალური ტელეკომუნიკაციების დირექტორატი - სს ყაზახეთელკომის ფილიალი. ეს ორგანიზაცია უზრუნველყოფს ადგილობრივ, ადგილობრივ და საერთაშორისო სატელეფონო მომსახურებას, მონაცემთა გადაცემას და ტელეგრაფის კომუნიკაციებს, უკაბელო რადიო სატელეფონო კომუნიკაციებს, სატელევიზიო და ხმოვანი პროგრამების მაუწყებლობის მომსახურებას.

1998 წლიდან შეიქმნა ტრანსნაციონალური აზიურ-ევროპული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კავშირის ხაზი (TAE FOLS), რომელიც გადის რეგიონის ტერიტორიაზე. დაახლოებით 2000 წელს ექსპლუატაციაში შევიდა ეროვნული საინფორმაციო სუპერმაგისტრალის (NISM) Shymkent-Aktobe მონაკვეთი, 2005 წლიდან. შიმნა გილკა შიმკენტ-ტარაზი.

აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა ადგილობრივი საზღვრების (GTS, STS), ასევე ზონალური საზღვრების დიგიტალიზაციაზე. შიმკენტის ლოკაციაზე მუშაობა NGN მონიტორინგის სისტემიდან დასრულდება. DAMA სატელიტური საკომუნიკაციო სადგურები ხელმისაწვდომია შორეულ ადგილებში კომუნიკაციისთვის. ინტერნეტის ინტერესის სფეროში.

თუმცა არის პრობლემებიც, მაგალითად, სატელეკომუნიკაციო სექტორში, აუცილებელია მოსახლეობის მოთხოვნის დაკმაყოფილება სერვისებზე. საჭიროა საკომუნიკაციო სისტემების მოდერნიზებასთან მუშაობის შემდგომი განვითარება ანალოგური აღჭურვილობის ციფრულით ჩანაცვლებით, ასევე მობილური, მობილური და სხვა სახის კომუნიკაციების ახალი მოქმედი სტანდარტების დანერგვით. გაააქტიურეთ რობოტები ეროვნული საინფორმაციო მაგისტრალის მეორადი სეგმენტების (შიდა და რეგიონული) ყოველდღიური ცხოვრებიდან, გაფართოებული სატელიტური ქსელი, ასევე ფოლადის კავშირების უზრუნველყოფა შორეულ რაიონებში და ულში.

ქვემოთ მოცემული დისერტაციის პროექტის ნაწილი 1.3 ასახავს გზის დაგეგმვის ძირითად ასპექტებს, რომელიც მოიცავს სატრანსპორტო ბარიერის შექმნას ოპერატორებისთვის, რომლებიც იყენებენ GSM სტანდარტს შარდარ-არისის გზატკეცილზე დაფუძნებული FOLZ-ზე.

1.3 GSM სისტემის აღწერა

სისტემის ფარული ძალა. CEPT 1980 წლის რეკომენდაციის შესაბამისად, საჭიროა ხმელეთზე დაფუძნებული კომუნიკაციების სიხშირის სპექტრის დივერგენცია 862-960 MHz სიხშირის დიაპაზონში, GSM სტანდარტი ციფრული ტრანსევროპული (გლობალური) ფოლადის სისტემისთვის. მიწისზედა კომუნიკაციების წინ იგი მუშაობს გადამცემებზე ორ სიხშირის დიაპაზონში: 890-915 MHz (გადამცემებისთვის - MS), 935-960 MHz (საბაზო სადგურების გადამცემებისთვის - BTS).

GSM სტანდარტს აქვს მრავალსადგურიანი მრავალ სადგურის წვდომა დროისადმი მგრძნობიარე არხებით (NB TDMA). TDMA სტრუქტურაში, ჩარჩო შეიცავს კანზე დროის საათის 8 პოზიციას 124 არასატარიდან.

რადიო არხების ინფორმაციის გადაცემისგან დასაცავად, ბლოკირების და ყელის კოდირება იკეტება პერიოდულად. რადიოსადგურების გადაადგილების დაბალი სიჩქარით კოდირებისა და ჩარევის ეფექტურობის გაზრდა მიიღწევა ოპერაციული სიხშირეების მაღალი შერევით (SFH) საკომუნიკაციო სესიის დროს 217 ჭრის სიჩქარით წამში.

სიგნალების ინტერფერენციული გაქრობის წინააღმდეგ საბრძოლველად, უხვად გაფართოებული რადიოტალღების ექო სათავე სივრცეში, აღჭურვილობაში გამოიყენება ექვალაიზერები, რაც უზრუნველყოფს პულსის სიგნალების გასწორებას საშუალო კვადრატიდან კვირის დასაწყისში, დასვენების საათი 16-მდეა. μs.

სინქრონიზაციის სისტემა შექმნილია სიგნალის დაყოვნების აბსოლუტური საათის კომპენსაციისთვის 233 მიკროწამამდე, რაც უზრუნველყოფს კომუნიკაციის მაქსიმალურ დიაპაზონს და მაქსიმალურ რადიუსს 35 კმ.

GSM სტანდარტი იყენებს გაუსის სიხშირის ცვლის კლავიშს (GMSK). ვიდეოს დამუშავება ხდება მონაცემთა შრომატევადი გადაცემის მიღებული სისტემის ფარგლებში (DTX), რომელიც უზრუნველყოფს გადაცემის ჩართვას მხოლოდ სიგნალის არსებობისას და გადაცემის ჩართვას პაუზების დროს. და, მაგალითად, როდესაც არის სიგნალი. როგორც მეტყველების გარდამქმნელი მოწყობილობა, არის მოძრავი კოდეკი რეგულარული იმპულსური გამოღვიძებით/განგრძობითობით და ხაზოვანი პრედიკატიული კოდირებით წინასწარმეტყველებით (RPE/LTR-LTP კოდეკი). სიგნალის კონვერტაციის ბუნებრივი სიჩქარეა 13 კბიტ/წმ.

GSM სტანდარტი აღწევს მონაცემთა გადაცემის უსაფრთხოების მაღალ დონეს; დაშიფვრა ხორციელდება პირადი გასაღების დაშიფვრის ალგორითმის (RSA) გამოყენებით.

ზოგადად, კავშირის სისტემა, რომელიც მსგავსია GSM სტანდარტისა, დაფარულია სხვადასხვა სფეროში. ის აძლევს ოპერატორებს სერვისების ფართო სპექტრს და შესაძლებლობას მიაწოდოს მრავალფეროვანი შესაძლებლობები გლობალური სიგნალიზაციის, სიგნალიზაციისა და სიგნალიზაციის გადაცემისთვის; დაუკავშირდით PSTN სატელეფონო ქსელებს, მონაცემთა ქსელებს (PDN) და ინტეგრირებული სერვისების ციფრულ ქსელებს (ISDN). GSM სტანდარტის მახასიათებლები მოცემულია განმარტებითი ჩანაწერის ბოლოს [P.A.].

სისტემის სტრუქტურა. GSM ქსელი იყოფა ორ სისტემად. ამ სისტემების კანი მოიცავს უამრავ ფუნქციურ მოწყობილობას, რომლებიც, თავის მხრივ, მობილური რადიოკავშირის სისტემის კომპონენტებია. ამ სისტემებით:

გადართვის სისტემა (SS);

საბაზო სადგურის სისტემა – Base Station System (BSS).

ყველა ამ სისტემას აკონტროლებს კომპიუტერული კონტროლის ცენტრი.

SS სისტემა ეძღვნება ზარების და კავშირების მომსახურების ფუნქციებს და ასევე უზრუნველყოფს აბონენტისთვის საჭირო ყველა სერვისის განხორციელებას. SS მოიცავს შემდეგ ფუნქციურ მოწყობილობებს:

მობილური კომუნიკაციების გადართვის ცენტრი (MSC).

საცნობარო ბრუნვის რეესტრი (HLR).

ვიზიტორთა რეგისტრაცია (VLR).

ავტორიზაციის ცენტრი (AUC).

საკუთრების საიდენტიფიკაციო რეესტრი (EIR).

BSS სისტემა პასუხისმგებელია ყველა ფუნქციაზე, რომელიც დაკავშირებულია რადიოს ინტერფეისთან და მოიცავს შემდეგ ფუნქციურ ბლოკებს:

საბაზო სადგურის კონტროლერი (BSC).

საბაზო სადგური (BTS).

ტექნიკური მომსახურების ცენტრი (MSC) აწყობს ყველა აღჭურვილობას ოპერაციული და ტექნიკური შენარჩუნებიდან ბარიერისთვის, მაგალითად, ის აკონტროლებს საგზაო და საგანგებო სიგნალებს ყველა სასაზღვრო ელემენტიდან.

ZMS-დან წვდომა შესაძლებელია როგორც SS სისტემაზე, ასევე BSS სისტემაზე.

MS კარგად არ ჯდება ამ სისტემებთან, მაგრამ განიხილება, როგორც ბარიერის ელემენტი.

SS გადართვის სისტემის საწყობი. მობილური კომუნიკაციების გადართვის ცენტრი. მობილური კომუნიკაციების გადართვის ცენტრი (MSC) უზრუნველყოფს მობილური კომუნიკაციების გადართვის ფუნქციებს. ეს ცენტრი აკონტროლებს ყველა შემომავალ და გამავალ ზარს, რომელიც დაკავშირებულია სხვა სატელეფონო და მონაცემთა ქსელებთან. ასეთი ქსელები შეიძლება შეიცავდეს PSTN, ISDN, კერძო საკომუნიკაციო ქსელებს, კორპორატიულ ქსელებს, ასევე სხვა ოპერატორების მობილურ საკომუნიკაციო ქსელებს. აბონენტის ავთენტიფიკაციის ფუნქციები ასევე შედის MSC-ში. MSC უზრუნველყოფს ზარების მარშრუტიზაციისა და ზარის სერვისის ფუნქციებს. MSC აღჭურვილია რადიო არხის გადართვის ფუნქციებით. მათ წინაშე არის „რელეური გადაცემა“, რომლის პროცესში მიიღწევა უწყვეტი კომუნიკაცია მობილური სადგურიდან სადგურზე გადატანისას და სადგურზე სამუშაო არხების შეცვლა, როდესაც ხდება გარდამავალი ან გაუმართაობა ე.ი.

MSC აყალიბებს ბილინგის რეგისტრაციისთვის აუცილებელ მონაცემებს მომსახურების მიწოდებისთვის, აგროვებს მონაცემებს დასრულებული ტრანზაქციების შესახებ და გადასცემს მათ ბილინგის ცენტრს. MSC ასევე აწარმოებს სტატისტიკურ მონაცემებს, რომლებიც აუცილებელია სამუშაოების მონიტორინგისა და ღონისძიებების ოპტიმიზაციისთვის.

MSC არა მხოლოდ მონაწილეობს გამოძახების პროცესში, არამედ ახორციელებს რეგისტრაციის პროცედურებს, კონტროლის გადაცემას და კონტროლის გადაცემას.

გადართვის ცენტრი მუდმივად მუშაობს მობილური სადგურების, ვიკორისტის გადაადგილების რეგისტრების (HLR) და გადაადგილების რეგისტრების (VLR) უკან.

საცნობარო რეესტრი გაფართოვდა. GSM სისტემაში ოპერატორი ინახავს მონაცემთა ბაზას (HLR), რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ყველა აბონენტის შესახებ, რომელიც შედის მის PLMN-ში. ეს მონაცემთა ბაზა შეიძლება ორგანიზებული იყოს ერთი ან მეტი HLR-ით. აბონენტის შესახებ ინფორმაცია HLR-ში შედის აბონენტის რეგისტრაციის მომენტში (დადგენილია აბონენტის მიერ მომსახურების ხელშეკრულებით) და ინახება სანამ აბონენტი არ შეწყვეტს ხელშეკრულებას და არ წაიშლება HLR რეესტრიდან.

ინფორმაცია, რომელიც ინახება HLR-ში მოიცავს:

აბონენტის ID.

აბონენტს ენიჭება დამატებითი სერვისები.

ინფორმაცია აბონენტის ადგილმდებარეობის შესახებ.

აბონენტის ავთენტიფიკაციის ინფორმაცია.

HLR შეიძლება გამოყენებულ იქნას ისევე, როგორც ვლასნოი ვუზლის ზომაში და ოკრემოში. თუ HLR სიმძლავრე ამოიწურება, შეიძლება დაემატოს დამატებითი HLR. და რამდენიმე HLR-ის ყველა ორგანიზაციაში მონაცემთა ბაზა ხდება ერთიანი - დაყოფილი. აბონენტის შესახებ მონაცემების ჩაწერა სამუდამოდ დაიკარგება. სანამ HLR, MSC და VLR-ში შენახულ მონაცემებზე წვდომის აკრძალვა იქნება შესაძლებელი, რაც ექვემდებარება სხვა ზომებს ტრანსსასაზღვრო აბონენტების უსაფრთხო როუმინგის ფარგლებში.

ვიზიტორთა რეგისტრაცია (VLR). VLR მონაცემთა ბაზა შეიცავს ინფორმაციას ყველა მობილური ტელეფონის აბონენტის შესახებ, რომელიც ამჟამად მდებარეობს MSC სერვისის ზონაში. ამრიგად, კანის MSC-სთვის ბარიერი ეფუძნება საკუთარ VLR-ს. VLR მყისიერად ინახავს ინფორმაციას გამოწერის შესახებ და, შესაბამისად, მასთან დაკავშირებით, MSC-ს შეუძლია მოემსახუროს ყველა აბონენტს, რომელიც მდებარეობს მისი MSC-ის სერვისის ზონაში. VLR შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც HLR-ების ფილიალები და VLR-ებიდან ინახება აბონენტის ინფორმაციის ასლი, რომელიც ინახება HLR-ებში.

თუ აბონენტი გადადის ახალი MSC-ის, VLR-ის სერვისის ზონაში, MSC-სთან კავშირებს, მიიღეთ ინფორმაცია აბონენტის შესახებ HLR-დან, რომელშიც ინახება აბონენტის მონაცემები. HLR უგზავნის ინფორმაციის ასლს VLR-ს და აახლებს აბონენტის მდებარეობის ინფორმაციას. როდესაც აბონენტი ურეკავს ახალი სერვისის ზონიდან, VLR უკვე ინახავს ყველა საჭირო ინფორმაციას ზარის მომსახურებისთვის. როდესაც აბონენტი იმყოფება როუმინგში იმ ტერიტორიაზე, სადაც სხვა MSC VLR მდებარეობს, ის მოითხოვს მონაცემებს აბონენტის შესახებ HLR-დან, რომელსაც აბონენტი უნდა დაუკავშირდეს. HLR თავის ბოლოს გადასცემს აბონენტის მონაცემების ასლს მომხმარებელ VLR-ს და ბოლოს აახლებს ინფორმაციას ახლად დაყენებული აბონენტის შესახებ. ინფორმაციის განახლების შემდეგ, MS-ს შეუძლია განახორციელოს გამომავალი/შეყვანის კავშირები.

ავტორიზაციის ცენტრი (AUC). სისტემის რესურსების არასანქცირებული გამოყენების თავიდან ასაცილებლად, დანერგილია ავთენტიფიკაციის მექანიზმები აბონენტის ვინაობის დასადასტურებლად. AUC - აბონენტთა ავთენტიფიკაციის ცენტრი შედგება რამდენიმე ბლოკისგან და აყალიბებს გასაღებს და ავთენტიფიკაციის ალგორითმებს (პაროლის გენერირებაც მონაწილეობს). ეს დაგეხმარებათ შეამოწმოთ აბონენტის ვინაობა და უზრუნველყოთ წვდომა კომუნიკაციის დასრულებამდე. AUC იღებს გადაწყვეტილებებს ავტორიზაციის პროცესის პარამეტრებთან დაკავშირებით და ადგენს აბონენტთა სადგურების დაშიფვრის გასაღებებს EIR საკუთრების იდენტიფიკაციის რეესტრში შენახული მონაცემთა ბაზის საფუძველზე.

უფლებამოსილი აბონენტთა საიდენტიფიკაციო რეესტრი (EIR). EIR არის მონაცემთა ბაზა, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას მობილური ტელეფონების საიდენტიფიკაციო ნომრების შესახებ. ეს ინფორმაცია აუცილებელია მოპარული ტელეფონების დასაბლოკად. ეს რეესტრი (EIR) წარმოდგენილია ოპერატორებისთვის, როგორც ვარიანტი, ამიტომ ბევრი ოპერატორი არ ირჩევს ამ რეესტრს.

BSS საბაზო სადგურის სისტემის საწყობი. საბაზო სადგურის კონტროლერი (BSC). BSC აკონტროლებს GSM ქსელში რადიო არხების მუშაობასთან დაკავშირებულ ყველა ფუნქციას. ეს არის მაღალი სიმძლავრის გადამრთველი, რომელიც უზრუნველყოფს ფუნქციებს, როგორიცაა MS გადაცემა, რადიო არხების ამოცნობა და უჯრედის კონფიგურაციის მონაცემების შეგროვება. Kozhen MSC შეიძლება გაერთიანდეს BSC-თან.

საბაზო სადგური (BTS) BTS აკონტროლებს რადიოს ინტერფეისს MS-დან. BTS მოიცავს რადიო აღჭურვილობას, გადამცემებს და ანტენებს, რომლებიც აუცილებელია კანის ლაქების შესანარჩუნებლად. BSC კონტროლერი აკონტროლებს BTS-ს.

ფრთხილად იყავით ღობის მუშაობაზე. ტექნიკური მომსახურების ცენტრი (OMC/OSS). ZMS ან OSS არის კომპიუტერიზებული ცენტრი ქსელის მუშაობის მონიტორინგისთვის, X.25 მონაცემთა არხების მეშვეობით კავშირების ქსელის სხვადასხვა კომპონენტებთან, როგორიცაა MSC და BSC. ცენტრის თანამშრომლებს მიეწოდებათ ინფორმაცია მონიტორინგის სისტემის შესახებ და შეუძლიათ სხვადასხვა სისტემის პარამეტრების მონიტორინგი და მართვა. ერთ ზომაში შეიძლება იყოს ერთი ან რამდენიმე ცენტრი - ეს დამოკიდებულია ღონისძიების ზომაზე.

ქსელის მართვის ცენტრი (NMT). ცენტრალიზებული keruvannya merezhey მდებარეობს ცენტრში keruvannya merezhey (NMT). ამასთან, საჭიროა მხოლოდ ერთი ცენტრი, საიდანაც შეიძლება განხორციელდეს PMS/OSS კომპონენტების მართვა. ასეთი ცენტრალიზებული მიდგომის უპირატესობა ის არის, რომ NMT პერსონალს შეუძლია ფოკუსირება მოახდინოს მთელ ქსელთან დაკავშირებულ ყველაზე გრძელვადიან სტრატეგიულ საკითხებზე, ხოლო ადგილობრივი OMC/OSS პერსონალს შეუძლია ფოკუსირება მოახდინოს ყველაზე მოკლევადიან რეგიონალურ და ტაქტიკურ პრობლემებზე.

OMC/OSS და NMC ფუნქციების კომბინაცია შეიძლება იყოს ერთსა და იმავე ფიზიკურ ზღვარზე კვანძში ან სხვადასხვა ფიზიკურ ობიექტში განხორციელებული კომბინაცია.

მობილური სადგური (MS). MS გამოიყენება მობილური ქსელის აბონენტის მიერ ქსელში კომუნიკაციისთვის. MS-ის რამდენიმე ტიპი, რომელთაგან თითოეული საშუალებას აძლევს აბონენტს დააინსტალიროს შემავალი და გამომავალი კავშირები. MS დისტრიბუტორები აბონენტებს წარუდგენენ უამრავ სხვადასხვა პროდუქტს, რომლებიც განსხვავდება მოწყობილობების დიზაინითა და შესაძლებლობებით, რომლებიც აკმაყოფილებენ სხვადასხვა ბაზრის საჭიროებებს.

კანის მობილური ტერმინალის მიერ დაფარული არეალის დიაპაზონი უნდა ეფუძნებოდეს თქვენს გამომავალ წნევას. სხვადასხვა ტიპის MS შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული გამომავალი დონე და, ცხადია, შეუძლია სამუშაოს შესრულება სხვადასხვა ზომის ადგილებში. ასე, მაგალითად, აკრიფეთ ტელეფონის სირთულე, რომელსაც აბონენტები თან ატარებენ, უფრო ნაკლებია, ვიდრე მანქანაში დაყენებული გადამზიდავი ანტენის მქონე მოწყობილობისა და, შესაბამისად, სამუშაო ფართობი ნაკლებია.

MS GSM სტანდარტი უზრუნველყოფილი იქნება შემდეგი ელემენტებით:

მობილური ტერმინალი (სმარტფონები).

აბონენტის იდენტიფიკაციის მოდული (SIM).

GSM სტანდარტში, სხვა სტანდარტებისგან განსხვავებით, აბონენტის შესახებ ინფორმაციას ემატება მობილური ტერმინალის შესახებ ინფორმაცია. აბონენტის ინფორმაცია ინახება SIM ბარათზე. SIM შეიძლება ჩასვათ ნებისმიერ მოწყობილობაში, რომელიც მხარს უჭერს GSM სტანდარტს. ეს უპირატესობაა აბონენტებისთვის, რადგან მათ შეუძლიათ მარტივად შეცვალონ მოწყობილობა ავზის უკან, რაც არანაირად არ მოქმედებს აბონენტის მომსახურებაზე. გარდა ამისა, ეს უზრუნველყოფს აბონენტის უსაფრთხოების გაზრდას. სისტემის სტრუქტურული დიაგრამა ნაჩვენებია განმარტებითი ჩანაწერის ბოლოს [P.A.].

1.3.1 სტილის დაგეგმვის ასპექტები

ფოლადის დაგეგმვა მოიცავს სისტემის დიზაინის რიგ ეტაპებს. კანის დიზაინის ეტაპზე, მრავალფეროვანი კვების და ყოველდღიური ზომებია ნაჩვენები: როგორ გავაკონტროლოთ, სად მოვათავსოთ, როგორ შეიძლება მისი კორექტირება. ოპტიმალური RF საფარის სისტემის დასადგენად, აუცილებელია განხორციელდეს მოწინავე დაგეგმვა.

სტილის დაგეგმვის ძირითადი ასპექტები მოიცავს:

სისტემის მრავალფეროვნება;

სისტემის გამტარუნარიანობა;

პოკრიტია (მომსახურების ზონა);

დაწკაპუნების დაბლოკვის შესაძლებლობა;

ხელმისაწვდომი სიხშირეების ანალიზი;

შემკვრელის სიბლანტე;

აბონენტთა განყოფილების ანალიზი;

სხვა ფაქტორები;

ფოლადის ნომინალური გეგმა;

საბაზო სადგურების განთავსების ობიექტების შერჩევა;

პროექტის დაკეცვა;

სისტემის განვითარება;

ოპტიმიზაცია;

როზვიტოკი.

სისტემის მრავალფეროვნება. დაპროექტებული ფოლადის ჩარჩოს ხარისხი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ყოველდღიურ ცხოვრებაში ინვესტიციები შესაძლოა მომავალშიც ანაზღაურდეს. კონკრეტული სისტემის შემუშავებისას, პროექტის ტექნიკური, ფინანსური და მარკეტინგული მხარეების ფასილიტატორების ჯგუფი პასუხისმგებელია ბიზნეს გეგმის შემუშავებაზე, რომელიც, ბაზრის გონებით, ოპერატორის ტექნიკური და ფინანსური შესაძლებლობებით, შეუძლია. შეფასდეს.გადარიცხული მოგების შესაძლო ხარჯები და ვალდებულებები კონკრეტული პროექტის განსახორციელებლად.

სისტემის გამტარუნარიანობა. სისტემის დაპროექტების საწყის ეტაპზე, სისტემის გამტარუნარიანობიდან გამომდინარე, შესაძლებელია მომსახურე აბონენტების რაოდენობის გადაცემა. ღონისძიების გამტარუნარიანობა დიზაინის ეტაპზე შეიძლება იყოს საკმარისი იმისათვის, რომ დააკმაყოფილოს მობილური კომუნიკაციების ბაზრის ყველა პოტენციური სიმძლავრე დანიშნულ რეგიონში.

პოკრიტია (მომსახურების ზონა). მოსკოვის სტილნიკოვოს კავშირის საზღვრის რადიო დაფარვის ზონა პასუხისმგებელია ადგილის მთელი ტერიტორიის, ზოგიერთი დასახლებისა და გზების დაფარვაზე.

ზარების დაბლოკვის შესაძლებლობა. დაწკაპუნების დაბლოკვის სანდოობა ან (GoS - სერვისის ხარისხი) - ასობით ბოლო კავშირის ინსტალაციის ტესტი, რომლებიც არჩეულია ინტერვალში, გამოითვლება Erlang B ფორმულის გამოყენებით და გაანალიზებულია დაწკაპუნების დაბლოკვის საიმედოობის გასავითარებლად. და დაყენებისას ტრაფიკის მოცულობა და სატრანსპორტო არხების რაოდენობის დაყენება.

ხელმისაწვდომი სიხშირეების ანალიზი. ხელმისაწვდომი სიხშირის გეგმების ანალიზისას, ყველაზე მნიშვნელოვანი წერტილი არის BSS საბაზო სადგურის ქვესისტემის ელექტრომაგნიტური სიმძლავრის (EMC) შეფასება. EMC ჩანს ორ დონეზე:

ინტერსისტემური EMS;

შიდა სისტემა EMS.

შემკვრელის სიბლანტე. ფოლადის კავშირის სისტემების სიძლიერე განისაზღვრება მრავალი ფაქტორით. აბაზანის დიზაინის შექმნისას დააზღვიეთ:

დაბლოკვის შესაძლებლობა (GOS);

SQI (მეტყველების ხარისხის ინდექსი).

აბონენტთა განყოფილების ანალიზი. აბონენტთა განყოფილების ანალიზისას დაზღვეულია:

მივიწყებული ტერიტორიის ინტენსივობა, მისი უთანასწორობა;

პირდაპირ, საავტომობილო გზების მნიშვნელობა ამ სფეროში;

სტატისტიკა არსებული ზომების PSTN ან PLMN ხელმისაწვდომობის შესახებ.

სხვა ფაქტორები. PLMN-ის გაღვიძებისას ასევე მნიშვნელოვანია თქვათ:

რეგიონში სხვა ოპერატორის გამოჩენის შესაძლებლობა. თუ ასეთი ოპერატორი უკვე აქტიურია, მაშინ მისი რობოტი ფასდება, მისი საფასო პოლიტიკა დაზღვეულია და მისი ღონისძიების ზოგიერთი სარგებელი დაზღვეულია.

ფასდება მოსახლეობის გადახდისუნარიანობა და მატერიალური კეთილდღეობა.

დაგეგმვის პროცესში ასევე მონაწილეობენ სხვა ტექნიკური, ეკონომიკური და სოციალური მოხელეები.

ნომინალური ფოლადის გეგმა. მასალის გადატანისა და საჭირო საფარის შესახებ მონაცემების შეგროვების შემდეგ, ყალიბდება ნომინალური სტილის გეგმა, რომელიც ეფუძნება ამჟამინდელი შტოს საზღვრის გრაფიკულ გამოსახულებებს და ჰგავს გეოგრაფის თავზე დატანილ სტილებს. კიდევ ერთი ბარათი.

სტილნიკოვის ნომინალური გეგმა არის სტილნიკოვის დაგეგმვის პირველი ეტაპი. ნომინალური ფოლადის გეგმის შერჩევის შემდეგ, დიზაინერები გადადიან დაფარვის, სიხშირეების და ჩარევის ზომებზე.

აირჩიეთ ობიექტები საბაზო სადგურების განთავსებისთვის. საბაზო სადგურის დანიშნულების სამონტაჟო წერტილი დამოკიდებულია მომსახურების ზონაზე, ქსელის კონფიგურაციაზე, ლოკალური სისტემის მახასიათებლებზე, აბონენტთა ტრაფიკის პარამეტრების მიღებაზე BS სერვისის ზონაში, ტოპოლოგიურად დაყოფილი და ქსელის მომსახურების ტერიტორიის მოდელებზე. და სიხშირე-ტერიტორიული გეგმა.

საბაზო სადგურების განთავსების ობიექტების არჩევისას შედის შემდეგი დაზღვევა:

ნომინალური გეგმის ბადესთან დაკავშირება;

ობიექტის ტიპი;

ანტენების განთავსება;

ანტენის განაწილების გაფართოება;

მე არასწორად წავედი;

განსახლების ადგილი;

საცხოვრებელი საბაზო სადგური;

სატრანსპორტო ბარიერი;

შეთანხმება მესაკუთრესთან.

პროექტის დაკეცვა. დიზაინის ამ ეტაპზე არის ყველა საჭირო მონაცემი საზღვრის დიზაინისთვის:

ინფორმაცია საფარის შესახებ;

ინფორმაცია საბაზო სადგურების განლაგების ადგილის შესახებ;

ინფორმაცია MSC-ის გაშვების შესახებ;

ინფორმაცია ზრდის ადგილის შესახებ BSC;

ინფორმაცია სატრანსპორტო ღონისძიებების ორგანიზების შესახებ.

მკაფიო ინფორმაციის საფუძველზე ყალიბდება მთლიანი სისტემის ფუნქციონირების ნარჩენი გეგმა და სახელები მიენიჭება აშენებულ ობიექტებს (BTS, BSC, MSC). გარდა ამისა, მზადდება ფაილები ფოლადის პარამეტრების BSC-ში შესანახად (Cell Design Data). ეს მონაცემები შეიცავს ინფორმაციას ყველა ქსელის შესახებ, რომელიც გაშვებულია.

სისტემის განვითარება. სისტემის გაღვიძების ეტაპზე მითითებულია, შეირჩევა თუ არა კონტროლი გაღვიძების დროს და როგორ დაყენდება იგი. შერჩეულია ანტენის სისტემების ტიპები და BTS მიმღებების კონფიგურაციები. გაანალიზებულია კომპანიის სატრანსპორტო ქსელთან დაკავშირების შესაძლებლობები. როდესაც რადიო სარელეო ხაზები სტაციონარულია, არის პირდაპირი ხილვადობა რადიო სარელეო ხაზების კვანძზე ან სატელიტური BTS. თუ განვითარებული მოვლენები ცხადყოფს, რომ ყველაფერი სრულდება ჩარევის დასაფარად, მაშინ ფორმდება შეთანხმება ხელისუფლებასთან სისტემის ინსტალაციისა და დანერგვის მიზნით.

ოპტიმიზაცია. სისტემის ამოქმედებისა და მუშაობის შემდეგ, ტარდება კორექტირების სერია, რომელიც მიზნად ისახავს სისტემის მუშაობის მახასიათებლების და ღუმელის ზონის ენერგეტიკული მახასიათებლების განსაზღვრას.

ზოკრემა, აქ:

საბოლოო გეგმის პროექტის სანდოობის შემოწმება;

რადიოსიხშირული დაფარვის შეფასება;

რობოტის სისტემის მუშაობის შეფასება;

მომხმარებლის მომსახურების ღირებულების შეფასება.

გადამოწმებისა და შეფასების მონაცემების საფუძველზე ხდება გაზომვის კორექტირება (ოპტიმიზაცია). ქსელის რეგულირებისას (ოპტიმიზაციისას) საჭიროა ქსელის ლოგიკური, ენერგეტიკული და ჩარევის პარამეტრების რეგულირება, რაც გავლენას ახდენს აბონენტებისთვის მიწოდებული საკომუნიკაციო სერვისების სიძლიერეზე.

როზვიტოკი. სისტემის განვითარების გზების გაანალიზებისას აუცილებელია აირჩიოთ გამტარუნარიანობის გაზრდა. სისტემის განვითარება უნდა ეფუძნებოდეს ძირითად მარშრუტებს:

ძირითადი სიხშირის დიაპაზონში საბაზო სადგურების რაოდენობის გაფართოება, მაგალითად, GSM - 900;

დამატებითი სიხშირის რესურსების ხელშეწყობა GSM სტანდარტების უახლესი გაფართოებების გამოყენებით (E-GSM, R-GSM);

Vikoristannya სტანდარტი GSM 1800/1900;

არსებობს მრავალი დამატებითი სისტემის ვარიანტი, მაგალითად, დაკავშირებული GSM 900/1800 სისტემების იერარქიული უჯრედის სტრუქტურა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მოაწყოთ განაწილების ოპტიმალური განაწილება ორ სიხშირის დიაპაზონს შორის.

ვისნოვოკი. როგორც ზემოთ იყო აღწერილი, სტილნიკოვის დაგეგმვა მოიცავს კომპლექსურ მიდგომას, რომელიც მოითხოვს მინიმალურ კაპიტალურ ხარჯებს, ამიტომ მიზანშეწონილია, რომ სტილნიკოვის გეგმა უახლოეს მომავალში დაბლოკოს მჟავა ლიგატს.

ქარბუქის დაგეგმვისას აუცილებელია დაფაროს (მიუხედავად დაწყებული თუ განმავითარებელი ღონისძიებებისა) ზედაზღვევის ყველა ასპექტი.

სადისერტაციო პროექტისთვის დავალების უმაღლესი დონის მისაღწევად, შემდეგი სექციები ყურადღებით შეისწავლის სატრანსპორტო ქსელთან დაკავშირებულ მიწოდებას, რომლის ნაწილები დაფარულია შარდარა-არისის გზატკეცილზე საბაზო სადგურების განთავსების ობიექტების არჩევისას.

1.4 სატრანსპორტო ღონისძიებების ორგანიზების მეთოდების განახლება

1.4.1 სატელიტური ბმულები

სატელიტური კომუნიკაციები გვთავაზობს ყველაზე მნიშვნელოვან უპირატესობებს, რომლებიც აუცილებელია ფართომასშტაბიანი სატელეკომუნიკაციო ქსელების დასამყარებლად. უპირველეს ყოვლისა, ამ დახმარებით შესაძლებელია სწრაფად ჩამოყალიბდეს სასაზღვრო ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოიცავს დიდ ტერიტორიას და არ დარჩეს ხმელეთის არხებს შორის აშკარა კავშირი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თანამედროვე ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა სატელიტური რელეების რესურსზე წვდომისთვის და ინფორმაციის პრაქტიკულად შეუზღუდავი რაოდენობის მაცხოვრებლებისთვის მიწოდების შესაძლებლობა დაუყოვნებლივ მნიშვნელოვნად შეამცირებს ქსელის მუშაობის ღირებულებას.

ნებისმიერი სატელიტური საკომუნიკაციო ქსელი მოიცავს ერთ ან რამდენიმე სატელიტურ რელეს, რომლის მეშვეობითაც ხდება მიწის სადგურების (ES) ურთიერთქმედება. ამ დროს გაჩნდა თანამგზავრების უდიდესი გაფართოება, რომლებიც მუშაობენ C (4/6 გჰც) და Ku (11/14 გჰც) სიხშირის ზოლებში. Yak Rule, sofatniki to DIAPAZ to Serving to finish Great Teritarian, და sodatniki diapasone KU - Teritarian Men, Ale Mayat Bilsh Poskoku Yenergetika, შეუძლია რობოტისთვის კვნესის მქონე პატარა DIAMETRA იგივე დაბალი თავისუფლების საშვი.

განვიხილოთ, ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილებების შემუშავების მიზნით, შეიმუშავეთ განხორციელების რამდენიმე ვარიანტის სტრუქტურა (იგივე ან რამდენიმე ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული) სხვადასხვა რეჟიმისა და მნიშვნელობისთვის. თუ დაგეგმილია ღონისძიების შემუშავება, მაშინ ტექნოლოგიის სწორი არჩევანისთვის (ცხადია, საწარმოსთვის საჭირო სატელეკომუნიკაციო სერვისების მიწოდებისთვის შესაფერისი ტექნოლოგიიდან), გარდა ღონისძიების საწყისი ვერსიის განხორციელების შესაძლებლობისა, სითბოს შესაფასებლად. წყალი კორისტუვაჩის ერთ სადგურზე და ინდიკატორი შეცვალეთ რაოდენობის მატებასთან ერთად. როდესაც სატელეფონო სადგურს აქვს ერთი მონაცემთა პორტი თვეში 10 მბ ტრაფიკით და ერთი სატელეფონო პორტი თვეში 1000 გბ ტრაფიკით, ხოლო ქსელს აქვს "ვარსკვლავის" ტიპის ტოპოლოგია, სულ მცირე არის 10 სადგური. iv, ერთხელ. TDM/TDMA ტექნოლოგია გაყინულია, ის არალეგალურია. ერთი ასეთი სადგურის ღირებულება სამი კლდის მანძილზე მიაღწევს მაღალ მაჩვენებელს, დაახლოებით $110,000-ს და მიუხედავად იმისა, რომ ზღვარი იზრდება, ის კიდევ უფრო დაეცემა. მცირე რაიონებში გაცილებით იაფია SCPC ან TDMA ტერმინალების გამოყენება, მაგრამ თუ ასეთი ტერმინალების რაოდენობა 50-ზე მეტია, ისინი უფრო ძვირია, ვიდრე TDM/TDMA სადგურების გამოყენება. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ნებაყოფლობითი სადგური უკვე აღფრთოვანებულია.

უამრავი საწარმო გადის თავისი მძლავრი სატელეკომუნიკაციო ერთეულების შექმნის პროცესს, კორპორატიული ქსელის განვითარებას, განვითარებას და შემდგომ ექსპლუატაციას უსაფრთხოების პერსონალის მხრებზე. ამ შემთხვევაში, თქვენ მოგიწევთ უარი თქვათ სრულ კონტროლზე თქვენს სახსრებზე და იძულებული იქნებით გადაიხადოთ მესამე მხარის ორგანიზაციების მომსახურება. ამ შემთხვევაში, საწარმოებმა შეიძლება ვეღარ დაიქირაონ მაღალკვალიფიციური პერსონალი იმ ტექნოლოგიების ცოდნით, რომლებიც გადაეცემა სამუშაო ძალას რაც შეიძლება მალე, და დამატებითი ხარჯები დაიხარჯება ასეთი პერსონალის მომზადებაზე და კომპლექსური პრობლემების მზარდი რაოდენობა. რაც ხშირად ხდება პროექტის განხორციელების დროს, შეიძლება მნიშვნელოვნად აღემატებოდეს დანაზოგს. ამავდროულად, ბარიერის ფუნქციონირებისთვის საჭირო იქნება სხვადასხვა სანებართვო დოკუმენტების ამოღება და ეს იქნება შრომატევადი, ძვირი და იმედგაცრუებული პროცედურა. უმარტივესი და ხშირად იაფია გარე ოპერატორის სერვისების სწრაფად გამოყენება, რომელსაც შეუძლია მსგავსი პროექტების განხორციელების მტკიცებულება და საჭირო ლიცენზიები. თუ ბიზნესს სურს დამოუკიდებლად გააკონტროლოს და შეინარჩუნოს თავისი ინფრასტრუქტურა, მაშინ, როგორც ოპერატორი, გარე ოპერატორი შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ პროექტის შემუშავებისა და განხორციელების ეტაპებზე. მხოლოდ ერთ საათში ბიზნეს ლიდერებს შეუძლიათ გაიარონ საჭირო ტრენინგი და შემდეგ აიღონ ყველა ფუნქციის ადმინისტრირება და შენარჩუნება.

1.4.2 სადენიანი ხაზების კავშირი

საკაბელო ხაზები შეიძლება აღჭურვილი იყოს დასაკეცი დიზაინით. კაბელი შედგება დირიჟორებისგან, რომლებიც განლაგებულია საიზოლაციო ბურთების ირგვლივ: ელექტრო, ელექტრომაგნიტური, მექანიკური და ასევე შესაძლოა კლიმატური. გარდა ამისა, კაბელი შეიძლება აღჭურვილი იყოს კონექტორებით, რომლებიც სხვადასხვა მოწყობილობების მოქნილი ინსტალაციის საშუალებას იძლევა. გრეხილ წყვილ მავთულს უწოდებენ გრეხილ წყვილს (სიმეტრიული კაბელი). მავთულის გადახვევა ამცირებს კაბელის მიერ გადაცემულ წითელ სიგნალებზე გარეგანი ტრანზიტორების ნაკადს.

კოაქსიალურ კაბელს აქვს ასიმეტრიული დიზაინი და შედგება შიდა სპილენძის ბირთვისა და საიზოლაციო ბურთით გამაგრებული ლენტისგან. არსებობს კოაქსიალური კაბელის რამდენიმე სახეობა, რომლებიც იყოფა მახასიათებლებისა და გამოყენების სფეროების მიხედვით - ლოკალური ქსელებისთვის, გლობალური ქსელებისთვის, საკაბელო ტელევიზიის ანძებისთვის და ა.შ.

ელექტრო კაბელების ურთიერთდაკავშირების სისტემები უფრო ფართოდ გავრცელდა სხვადასხვა აპლიკაციებში (მაგალითად, საკაბელო ტელევიზიის სისტემებში) და სატელეკომუნიკაციო სისტემებში, გამომავალი მასალების მაღალი ხარისხის (ფერადი და ძვირადღირებული ლითონები), აშკარად დაბალი გამტარუნარიანობის შეკვეთის, კონკურენტუნარიანობის გამო. ასეთი პროდუქტები მომავალში პრობლემური სამეურნეო შენობები გახდება. .

საკაბელო სტრუქტურების ფარული ნაკლოვანებები მოიცავს: ყოველდღიური ცხოვრების დიდ საათს, თიხისა და წყალქვეშა რობოტებთან კავშირს, ბუნებრივი კატასტროფების შემოდინებისადმი წინააღმდეგობას, ვანდალიზმისა და ტერორიზმის აქტებს და კიდევ უფრო დიდ ვაჟკაცობას რობოტების დასაყრდენს. მავთულის სისტემების ხორხიდან მუშაობა რთულია და ზოგან, განსაკუთრებით ადგილების ისტორიულ ნაწილებში, დაცულ ადგილებში ან დასაკეცი რელიეფით, პრაქტიკულად გამოუსადეგარია. ხოლო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის დაკავშირებული დაუცველობა, ტრანსპორტის შეფერხება, დაზიანებული გზები და სხვა დაკავშირებული პრობლემები ართულებს სხვადასხვა ხელისუფლებასთან ურთიერთობის ისედაც რთულ პროცედურებს და ცვლის ეკონომიკურ სარგებელს.

საკაბელო ხაზების აგების პროცესში განსაკუთრებული ადგილი უკავია ელექტრული ტესტირებას, რომელიც ტარდება: საკაბელო მთავარ ბოლოებზე (ბორტებზე და გაყვანის შემდეგ); სიმეტრიის შუაში; როდესაც კიდეები ან მონაკვეთები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული (როდესაც სიმეტრიულია); დამონტაჟებულ გამაძლიერებელ (რეგენერაციულ) ნაკვეთებზე. გარდა ამისა, შეგიძლიათ იხილოთ ინდუქტორების, ბალიშების, ყუთების, გაზგაუმტარი შეერთების, კონდენსატორების და სხვა ნაწილების მახასიათებლები, რომლებიც შემოწმებულია საკაბელო დამონტაჟების დროს.

1.4.3 ბოჭკოვანი კავშირის ხაზები

დღესდღეობით, ოპტიკური ხაზები სულ უფრო და უფრო მონტაჟდება მთავარ სატრანსპორტო მარშრუტებზე. ასეთი ხაზების მთავარი ელემენტია ოპტიკური ბოჭკოვანი კაბელი, რომელიც შედგება თხელი (3-60 მიკრონი) ბოჭკოებისგან, რომლებიც აფართოებენ სინათლის სიგნალებს. ეს არის ყველაზე ნათელი ტიპის კაბელი - ის უზრუნველყოფს მონაცემთა გადაცემას ძალიან მაღალი სიჩქარით (10 გბიტ/წმ-მდე ან მეტი) და ასევე უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვას ზარებისგან უფრო სწრაფად, ვიდრე სხვა ტიპის გადამცემი მედია. ეს ძალიან ცუდია.

ოპტიკური კაბელი (OK), თავისი თვისებების გამო, არ არის მგრძნობიარე ნებისმიერი გარე ელექტრომაგნიტური შეყვანის მიმართ და მისი მექანიკური და სხვა მახასიათებლები შეიძლება შევადაროთ ტრადიციულ ელექტრო კაბელებს. ოპტიკური კაბელები შეიძლება განთავსდეს კოლექტორებში, სატელეფონო კანალიზაციაში, პირდაპირ მიწაში, კედლების გასწვრივ, წყლის ქვეშ და შეჩერდეს საყრდენებზე. ოპტიკური კაბელი შეიძლება განთავსდეს მაღალი ენერგეტიკული კვანძების უშუალო სიახლოვეს, მაღალი ძაბვის კაბელების, ნაფტას და გაზსადენების პარალელურად, ასევე ელექტრო კვანძებთან და სხვა შეერთების ყუთებთან.

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკომუნიკაციო ხაზებმა იპოვეს სტაგნაცია GTS-ზე სადგურთაშორისი კომუნიკაციის ორგანიზების დროს (და დანარჩენ დროს STS-ზე), მაგრამ შეუძლებელია ელექტრო კაბელების წარმატებით ჩანაცვლება კავშირის ორგანიზებისას "ენა ქალაქთაშორის მარშრუტებზე და ფართო სპექტრის ინფორმაციის (საკაბელო ტელევიზიის ანძა) და სხვა სახის კომუნიკაციების გადაცემის ადგილობრივ მარშრუტებზე.

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კავშირის ხაზები დამონტაჟებულია პირველადი საზღვრის ყველა ნაკვეთზე ძირითადი, ზონალური და ლოკალური შეერთებისთვის. ასეთი გადამცემი სისტემებისთვის ხელმისაწვდომი ვარიანტები განსხვავდება არხების რაოდენობის, პარამეტრების და ტექნიკური და ეკონომიკური მაჩვენებლების მიხედვით.

ციფრული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკომუნიკაციო ხაზები დამონტაჟდება მთავარ და ზონალურ კავშირებზე, ხოლო ციფრული ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკომუნიკაციო ხაზები ასევე დამონტაჟდება სადგურის კავშირებზე ავტომატური სატელეფონო სადგურებს შორის კავშირის ხაზების ორგანიზებისთვის. განიხილება როგორც ანალოგური (მაგალითად, სატელევიზიო არხის ორგანიზებისთვის), ასევე ციფრული საკომუნიკაციო ხაზები.

1.4.4 რადიო სარელეო ხაზების კავშირი

ყოველდღიური კომუნიკაციების ერთ-ერთი მთავარი სახეობაა რადიო სარელეო ხაზები, რომლებიც გამოიყენება მაღალი არხის სატელეფონო კომუნიკაციებიდან, რადიოტალღების და სატელევიზიო კოშკებიდან, ფოტოტელეგრაფიული სიგნალების და სხვა ტიპის კომუნიკაციებიდან სიგნალების გადასაცემად. ყველა სახის ინფორმაცია გადაიცემა მაღალი გამოსავლის რადიო სარელეო ხაზებით დიდ დისტანციებზე.

რადიო სარელეო ხაზების დიდი მოქნილობა საშუალებას იძლევა გადაიცეს მნიშვნელოვანი ტექნიკური საჭიროებები სატრანსპორტო და საავიაციო ტრანსპორტის ენერგეტიკული სისტემების, ნავთობსადენების და ა.შ. კორპორატიული დამოუკიდებელი ღონისძიებების შესაქმნელად.

დაპროექტებული RRL-ის სიცოცხლისუნარიანობა, ისევე როგორც მისი შემდგომი ფუნქციონირება, დიდწილად მდგომარეობს მარშრუტის სწორად შერჩევაში, ეკონომიური გაყვანილობისა და ოპტიმალური გასწორებით დიდი სამუშაოს შესრულებაში. ჩვენ პირველ რიგში ვაგროვებთ მასალებს, რომლებიც ახასიათებს RRL-ის ექსპლუატაციის ეკონომიკასა და გეოგრაფიულ არეალს, მიღებულ მარშრუტებს და ძირითად ადგილობრივ რესურსებს, რადიორელეის ხაზებისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების პერსპექტივებს და სხვა. შემდეგ ისინი ჯერ ირჩევენ მარშრუტს ტოპოგრაფიული რუქების გამოყენებით დიდი მასშტაბით, რაც აშკარად სწორია. მარშრუტების ამ პირველი შერჩევის შემდეგ, ისინი უფრო დეტალურად არის ასახული დეტალური მასშტაბის რუქებზე, რაც აჩვენებს RRL Maidanchiks-ის შემოთავაზებული განთავსების ადგილს.

SRRL pet vag-ის ზრდა, როდესაც კავშირი იქმნება, ხასიათდება სიგნალის გადაცემის მაღალი სიმძლავრით და ციფრული სისტემებისადმი მაღალი წინააღმდეგობით, მათი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ეფექტურობით. ციფრულ ფორმაში სიგნალის გადაცემას აქვს მთელი რიგი უპირატესობები, მათ შორის: ყველა საკომუნიკაციო სიგნალის (როგორც ანალოგური, ასევე დისკრეტული) ერთი ციფრული ფორმით გადაცემის შესაძლებლობა უნივერსალური ხაზოვანი ბილიკის გამოყენებით; საოპერაციო ხარჯების შემცირება (დაახლოებით 25%); შემცირების მნიშვნელობა შეიძლება მიღწეული იყოს სიგნალის გადაცემის გზების მახასიათებლების წრფივობის უზრუნველსაყოფად (ჯგუფური გზა, RF გზა); პრაქტიკულად რელეირების დროს ძაბვის დაგროვების გამო (რეგენერატორების სტაგნაციის შედეგად); გამარტივებული და იაფი საკანალიზაციო მოწყობილობა; კავშირის კონფიდენციალურობის საუკეთესო უსაფრთხოება; ოსცილატორის კავშირის მკვეთრი ცვლილება განპირობებულია RRL გადასასვლელებზე სიგნალების გაქრობის მტკიცებულებით.

ანალოგური სიგნალების ციფრულად გადაცემისას შეგიძლიათ იხილოთ სიგნალის დამუშავების სამი ძირითადი პროცესი: ანალოგური სიგნალის ციფრულ ფორმაში გადაყვანა; მოდულაცია ციფრული სიგნალით სინუსოიდური არადაქვემდებარებული შუალედური სიხშირის; მანიპულირებული სიგნალის, დაბალი სიხშირის სიგნალის და გაძლიერებული სიგნალის შეცვლა.

1.5 დამაკავშირებელი ხაზისთვის ოპტიმალური ვარიანტის არჩევა

ხაზის ოპტიმალური ვარიანტის არჩევისას, კავშირი უნდა შეფასდეს მისი ძირითადი მახასიათებლებისთვის. ხარჯ-ეფექტურობისა და საოპერაციო ხარჯების (კაპიტალური ინვესტიციები და მდინარის ექსპლუატაციის ხარჯები) ძირითადი მაჩვენებელი 1 არხ-კმ-ზე. სადენიანი და რადიო სარელეო კომუნიკაციების მდიდარი არხის ხაზების მოვლაზე დახარჯული თანხა მნიშვნელოვნად მცირდება არხების რაოდენობის მატებასთან ერთად. RRL-ზე არხების რაოდენობა შეიძლება გაიზარდოს ახალი საბარგულებისთვის აღჭურვილობის დამატებითი დამონტაჟებით დამატებითი ძირითადი აღჭურვილობის შემთხვევაში (ტექნიკური ჯიხურები, ანტენის ანძები, ელექტრომომარაგების მოწყობილობები). ცხრილი 1 იძლევა თანმიმდევრულ მონაცემებს მავთულის და RRL-ის სტაგნაციის მდინარის ეკონომიკური ეფექტის შესახებ [P.A.]. RRL, VOLZ-ის, როგორც სატრანსპორტო საშუალების სტაგნაცია ახასიათებს ელექტრული კავშირების გადასვლას მისი განვითარების უფრო მაღალ დონეზე ტექნიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ ინდიკატორებთან დაკავშირებით. დღევანდელი უფრო საფუძვლიანი რადიო სარელეო გადამცემი სისტემები (ინტეგრალურ სქემებზე) ამ ტიპის დისპლეებისთვის არ არის კომპრომეტირებული სიმეტრიული საკაბელო ხაზების ანალოგებით. ისინი უფრო იაფი ღირს, ვიდრე საკაბელო სისტემები, ბევრი საოპერაციო ხარჯებისთვის. ამავდროულად, არსებობს რადიო სარელეო აღჭურვილობის მუშაობის შემდგომი შემცირების შესაძლებლობა. დამაკავშირებელი ხაზის ტექნიკური და ეკონომიკური ეფექტურობის შეფასების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმია ბუნებრივი ინდიკატორები: ელექტროენერგიის მოხმარება, საწარმოო ტერიტორიების დაკავება, ქარხნის პროდუქტიულობის გაზრდა, რაც შეფასებულია. ფერადი ლითონები ლანცეტის შემკვრელში. ტელეკომუნიკაციებში დღეს არის თითქმის ყველა აღწერილობა ფიზიკური მედიის ტიპების შესახებ მონაცემთა გადაცემისთვის და ყველაზე პერსპექტიული არის ბოჭკოვანი ოპტიკა. დღეს ისინი მოემსახურებიან როგორც დიდი ტერიტორიული საზღვრების მაგისტრალებს და ადგილობრივ საზღვრებს დამაკავშირებელ ჩქაროსნულ ხაზებს. პერსპექტიული ოპტიკური კაბელების ელექტრული კაბელებით, ისევე როგორც სხვა პირდაპირი სისტემების მიმდინარე ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 2 [P.A.].

ოპტიკური კაბელის ძირითადი უპირატესობებია:

მაღალი მოქნილობა, მგრძნობელობა გარე ელექტრომაგნიტური ველების მიმართ; ბოჭკოებს შორის გარდამავალი გადასვლების არსებობა;

საგრძნობლად დიდი გამტარუნარიანობა (3000 მჰც/კმ-მდე), ინფორმაციის დიდი ნაკადის გადაცემის შესაძლებლობა (რამდენიმე ათასი არხი);

რეგენერაციის სიჩქარე მაღალია, რაც მიუთითებს ოპტიკური კაბელის მცირე შესუსტებით, რომელიც 0,7 დბ/კმ-ზე მეტია (ან უფრო დაბალი) რეგენერაციის სიჩქარით 1,3 მიკრონი, რაც საშუალებას გაძლევთ გაზარდოთ რეგენერაციის სიჩქარე 100-მდე. კმ;

ოპტიკური კაბელის დაყენების უსაფრთხოება აალებადი და ადვილად დაკავებული მედიის ადგილებში მოკლე ჩართვების და ნაპერწკლების არსებობის გამო;

მასობრივი წარმოებით, ძვირადღირებული და მწირი ფერის ლითონებზე მნიშვნელოვანი დანაზოგის დაბალი რისკია;

ოპტიკური კაბელის მცირე საერთო ზომები და წონა (ელექტრული კაბელებზე 10-ჯერ ნაკლები) იძლევა სატელეფონო კანალიზაციის გზის უფრო ეფექტურ გავლას და ხარჯების მნიშვნელოვან შემცირებას კაბელის ტრანსპორტირებისა და გაყვანისას;

სრული ელექტრო იზოლაცია შემაერთებელი სისტემის შეყვანასა და გამომავალს შორის, რომელიც არ საჭიროებს გადაცემის და მიმღების დამიწებას;

კომუნიკაციების ფედერალური სააგენტო

ციმბირის სახელმწიფო ტელეკომუნიკაციისა და ინფორმატიკის უნივერსიტეტი

MEM და OS დეპარტამენტი

კურსის პროექტი:

"ოპტიკური მულტისერვისის სატრანსპორტო ქსელის დიზაინი"

ვიკონავი: C

M-72 ჯგუფი

შემოწმების შემდეგ: ი

ნოვოსიბირსკი - 2011 წ

Ტექნიკური დეპარტამენტი

1. შესავალი ..................................................... ...................................................... ..................................................... ...3

2. ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელის გაყვანის სახსრებისა და გადამცემი გზების ხელახლა აწყობის ადგილის ვიბრაცია.........4

3. სატრანსპორტო ქსელის ეკვივალენტური რესურსების შემუშავება................................. ................................ ......................7

4. სატრანსპორტო ქსელის ტოპოლოგიების ვარიანტების წარდგენა................................ .......................... ... ..........9

5. პრეზენტაცია ამ ტოპოლოგიის ვარიანტების დიაგრამებზე...................................... 11

6. რესურსების სუბსულარული განაწილება კანის კანზე................................. .............. ............14

7. საჭირო ტიპის მულტიპლექსატორების მნიშვნელობა და მათი რაოდენობა კანის კვანძებში...15

8. აღჭურვილობისა და საკაბელო პროდუქტების შერჩევა.......................................... ..........................................15

9. დაცვის მეთოდების შერჩევის დასრულება.......................................... ..........................................21

10. ნაკვეთების განლაგება ერთარხიანი და მრავალარხიანი ოპტიკური სიგნალების გადაცემისათვის....22

11. მულტიპლექსერების კონფიგურაცია................................................. .......................................................... 26

12. კავშირის ორგანიზაციის სქემის ახსნა................................. .......... ..................................................34

13. სატრანსპორტო ქსელის სინქრონიზაციის სქემის შემუშავება.......................................... ............. ... ..........35

14. სატრანსპორტო ქსელის სქემების შემუშავება.......................................... ......... ..............42

15. საჭირო საკონტროლო და მონიტორინგის მოწყობილობების შერჩევა.......................................... .......................... ...47

16. როზრახუნოკი დაძაბულობა ძერელა ელექტროჟიჟვენნია და სიბირ EPU............................................... .......... ....50

17. აღჭურვილობა ................................................... ...................................................... ................................ 53

18. ლანზიუგების გავლის სქემა LAC-ის გასწვრივ A წერტილში................................... ................................................................ ...54

19.ვისნოვოკი...................................... .................................................... ..........................55

მითითებების სია ..................................................... .................................................... ..........................56

დანართი A................................................ ................................................... ...................................................57

დამატება B................................................ ................................................... ...................................................59

1. შესავალი

ამჟამინდელი სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პროგრესის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი საკომუნიკაციო სისტემების ყოვლისმომცველი განვითარება, რაც უზრუნველყოფს ინფორმაციის უკიდურესად დიდი მოცულობის მიწოდების შესაძლებლობას დიდ რეგიონებში უდიდესი სიჩქარით. უკვე არსებობს დიდი საინფორმაციო სიმძლავრის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხაზები (FOL), 200 კმ-მდე და მეტი რეგენერაციის დისტანციებით. ეს ბოჭკოვანი კაბელები და გადამცემი სისტემები გავრცელებულია მთელ მსოფლიოში, მათ შორის რუსეთში. სინქრონული ციფრული იერარქიის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ციფრული გადაცემის სისტემების სწრაფმა განვითარებამ (SDH-SDH) გამოიწვია ახალი ტექნოლოგიების გაჩენა: ოპტიკური სატრანსპორტო ბმულები და ჰიბრიდული და სხვა ოპტიკური წვდომის ბმულები.

ოპტიკური ბოჭკოვანი (OF) ტექნოლოგიის ბოლოდროინდელმა გაუმჯობესებამ საშუალება მისცა ოპერაციული გამტარუნარიანობის მასშტაბური გაფართოების მიზნით, რაც შესაძლებელს გახდის სპექტრალური არხის გაძლიერების (WDM) სისტემების განვითარებას, რომელიც შეიძლება აშენდეს არხის გაზრდილ სიგანეზე კომუნიკაციის მიზნებისთვის. .

ამ კურსის პროექტის მიზანია სატრანსპორტო ოპტიკური ქსელის განვითარება ტექნიკურ მოთხოვნებზე დაყრდნობით SDH სისტემაზე.

2 აირჩიეთ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხაზების სახსრებისა და გადაცემის მარშრუტების ხელახალი მოწყობის ადგილი

ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად მოცემული საპროექტო რუკა შედგენილია მცირე ზომის 1. ჩვენ გამოვარჩევთ კაბელის გაყვანის ორ რაციონალურ და ოპტიმალურ ვარიანტს. (სურათი 2), შემდეგ პრინციპებზე დაყრდნობით:

მინიმალური კაპიტალური ხარჯები ყოველდღიური ცხოვრებისათვის;

მინიმალური საოპერაციო ხარჯები;

სერვისის ხელმისაწვდომობა.

კაბელისთვის გაყვანილი მარშრუტი განისაზღვრება ტერმინალის წერტილების გადაადგილებით და შეირჩევა ან მაგისტრალების გასწვრივ, ან სხვა დროს ბილიკის გვერდიდან 20 მეტრიანი ქარიშხალით. ოპტიკური კაბელი შეიძლება შეჩერდეს გადამცემი ხაზის საყრდენებზე, ან ელექტრიფიცირებული საკაბელო ხაზის საყრდენებზე, ან საჰაერო ხაზების სხვა საყრდენებზე.

პირველის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, შესაძლებელია გავითვალისწინოთ მარშრუტის სიგრძე, მდინარის გადაკვეთის სიმძიმე და სირთულე, მაგისტრალების, მილსადენების, ტერიტორიის ბუნება, ნიადაგები, მიწისქვეშა წყლები, შესაძლებლობა. მექანიზებული დაგების სტაგნაცია, ელექტრომაგნიტური ტალღების და კოროზიისგან სპორების თავიდან აცილება, მარშრუტზე ვანტაჟივის (მასალები, აღჭურვილობა) მიწოდების უნარი და ეფექტურობა.

სხვათა და სხვათა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად შესაძლებელი გახდა სიცოცხლის გადარჩენის სერვისების მიწოდება და მომსახურე პერსონალის განთავსების შესაძლებლობა, აგრეთვე მსგავსი გონების შექმნა სამსახურებრივი ვალდებულებების დასანიშნად.

დავალებების შესასრულებლად მარშრუტის ბრალია მოცემულ პუნქტებს შორის რაც შეიძლება მოკლე მანძილი და გადარიცხვის მინიმალური რაოდენობა, რაც გაართულებს და გაზრდის ცხოვრების ღირებულებას. დასახლებულ პუნქტებს შორის მარშრუტი უნდა იყოს არჩეული მაგისტრალების ან სხვა პროფილირებული გზების სმუზიდან. ნებადართულია საკაბელო მარშრუტის გასწორება, ვინაიდან სატრანსპორტო საშუალების გვერდით კაბელის გაყვანა მნიშვნელოვნად ამცირებს მარშრუტს.


მალიუნოკი 1 - სატრანსპორტო საზღვრების დიზაინის რუკა

ტერიტორიის რუქიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ შეისწავლოთ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ხაზის მარშრუტის ორი ძირითადი მარშრუტი, ტოპოლოგიებზე დაყრდნობით.

Malyunok 2 - ვარიანტები ა) ვარიანტი 1 - რადიალური რგოლის ტოპოლოგია, ბ) ვარიანტი 2 - რგოლის ტოპოლოგია

პუნქტებს შორის მიმართულებები შეგიძლიათ იხილოთ კომპანია "AutoTransInfo"-ს დამატებით ვებსაიტზე (დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ დანართში A)

ეს ტოპოლოგიები შეესაბამება მე-4 მონაკვეთს. მარშრუტი შექმნილია სამ მნიშვნელოვან პრინციპზე დაყრდნობით, მდინარის გადაკვეთების მინიმალური რაოდენობით.

3 სატრანსპორტო ქსელში საჭირო ეკვივალენტური რესურსების განვითარება

არსებობს საპროექტო სატრანსპორტო მარშრუტის ეკვივალენტური რესურსების დეტალური დაყოფა, როგორც ეს განისაზღვრება ცხრილში 1-ში მოცემული ტექნიკური მახასიათებლების მონაცემებით.

ცხრილი 1. - დაპროექტებული საზღვრის ნაკადების საჭირო რაოდენობა.

ციფრული ნაკადების სახეები

პირდაპირ

ნაკადების ეკვივალენტური რაოდენობაა 2,048 მბიტ/წმ SDH გადამცემ სისტემებში მულტიპლექსირების სქემებით ამ ნაკადებისთვის VC-12 (1 ნაკადი), VC-3 (21 ნაკადი VC-12-ით ან 16 ნაკადი PDH მულტიპლექსირებით 34,368 მბიტ/წმ) , VC - 4 (63 ნაკადი VC-12-ით ან 64 ნაკადი PDH 139.264 მბიტ/წმ მულტიპლექსით). 2.048 მბიტ/წმ სიჩქარით ნაკადების ეკვივალენტის დასადგენად აუცილებელია იერარქიის დონის განსაზღვრა.

ძირითადი სატელეკომუნიკაციო ზომებს შეიძლება ჰქონდეს ძალიან დაბალი პროპორცია, მათ შორის, მათი უნივერსიტეტის სპეციალიზაციის გამო, მოქნილობის მრავალფეროვნება და ცვლილებების ადაპტაცია შესაძლებელია ძირითადი მუშაკებისთვის და გამოიწვიოს უპირატესი რესურსების გამოყენების დაბალი ეფექტურობა ახალი ტექნოლოგიები არღვევს მონოპოლისტურ კონტროლს. ტელეკომუნიკაციებზე და მასში ახალი კონკურენტების გაცნობა.

ახლა კონკურენციას უწევენ არა მხოლოდ სხვადასხვა სატელეფონო კომპანიები, არამედ საკაბელო ტელევიზიები (რომლებიც ასევე გადასცემენ მონაცემებს თავიანთ ხაზებზე), ინტერნეტ სერვისების პროვაიდერები და პროგრამული უზრუნველყოფის გამყიდველები (რომლებიც მომსახურებას ახორციელებენ კომპიუტერის საშუალებით). საზღვრები), ბანკები (მომსახურების დემონსტრირება). ფინანსური ინფორმაციის გადაცემის სპეციალიზებული სისტემების). ეს სიტუაცია აერთიანებს სატელეკომუნიკაციო ტრანსფორმაციას ინდუსტრიასთან, რომელიც დაკავებულია ყოველდღიური ცხოვრებით და საკომუნიკაციო სისტემების მხარდაჭერით, ინდუსტრიასთან, რომელიც აწარმოებს კავშირებს, ისევე როგორც მომსახურების ფართო სპექტრის ნაწილს. როდესაც ახალი ტექნოლოგიები ამცირებს ბიზნესის შეტანასთან დაკავშირებულ ხარჯებს, კონკურენცია ფართოვდება და კიდევ უფრო ფართოვდება. რუსეთის ფედერაციის მთავრობა იწყებს იმის გაცნობიერებას, რომ კონკურენცია საუკეთესო გარანტიაა და რომ ტექნოლოგიების პროგრესი სულ უფრო მეტად აისახება მკაფიო, ხელმისაწვდომი და იაფი სერვისების გამოჩენაზე.

ამ პროექტისთვის აუცილებელია GTS-ის შემუშავება პაკეტის ტრანსპორტირების ღონისძიების საფუძველზე. ამისათვის თქვენ ჯერ უნდა აირჩიოთ დაპროექტებული GTS-ის მონიტორინგის სქემა და განავითაროთ სააბონენტო ხაზების ნუმერაციის სისტემა. ამის შემდეგ, კიდეზე ტელეფონის დაფარვის ინტენსივობა რეგულირდება. ეს მოიცავს ლოკალური ტერიტორიის განვითარებას, ტერიტორიის გაფართოებას სპეცსამსახურების განყოფილებამდე (USS), ასევე საქალაქთაშორისო და სადგურთაშორის ტერიტორიას. ამის შემდეგ შეიმუშავეთ კარიბჭეების საკუთრების დიზაინი, ტრანსპორტის დიზაინი და მოქნილი კონცენტრატორები. და ასევე სატრანსპორტო პაკეტის ქსელის სტრუქტურა.

კურსის პროექტის შემუშავებისას განიხილეს შემდეგი ავტორების ლიტერატურა: Abilov A.V., Bikov Yu.P., Velichko V.V., Goldshtein A.B., Goldshtein B.S., Egunov M.M., Zhdanov I.M.. , ივანოვა O.M., Kopp M.F., Kucheryavyi E.I., Livshits B.S., Pinchuk A.B., Pshenichnikov A.P., Samorizov V.V., Sokolov N.A., Sokolov N.A., Subotin E. ა.

ნაწილი 1. ყოველდღიური სატელეფონო მონიტორინგი

შემდეგი თაობის Nexus (NGN) - კონცეფცია, რომელიც უზრუნველყოფს სერვისების შეუზღუდავი ნაკრების მიწოდებას დიდი შესაძლებლობებით მათი ფრთხილად მართვისთვის, პერსონალიზაციისა და ახალი სერვისების შესაქმნელად გაერთიანების მიზნებისთვის ї სასაზღვრო გადაწყვეტილებები, რომლებიც გადასცემს უნივერსალური ტრანსპორტის განხორციელებას. ბმული იყოფა კომუტაციის, ტერმინალის კვანძების მომსახურების მიწოდების ფუნქციის განხორციელებით და ტრადიციულ საკომუნიკაციო ღონისძიებებთან ინტეგრირებით.

მსოფლიო ცივილიზაციის განვითარების ამჟამინდელი ეტაპი ხასიათდება ინდუსტრიულიდან ინფორმაციულ განვითარებაზე გადასვლით, რაც გადმოსცემს სოციალური და ეკონომიკური საქმიანობის ახალ ფორმებს, რომლებიც დაფუძნებულია მასობრივ ენერგიულობაზე, ნებისმიერ საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიაზე.

ინფორმაციის გაზიარების ტექნოლოგიური საფუძველია გლობალური საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა (DII), რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს პლანეტის კანის საინფორმაციო რესურსებზე არადისკრიმინაციული წვდომის შესაძლებლობა. საინფორმაციო ინფრასტრუქტურა შედგება მონაცემთა ბაზების, ინფორმაციის დამუშავების მეთოდების, კავშირებისა და მომხმარებლის ტერმინალების ურთიერთქმედებისგან.

ბავშვებისთვის საინფორმაციო რესურსებზე წვდომა რეალიზდება ახალი ტიპის დამატებითი სერვისებით, რომლებსაც საინფორმაციო პარტნიორობის სერვისები და საინფორმაციო საკომუნიკაციო სერვისები ეწოდება.

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო სერვისების მიწოდების ზრდის მაღალი ტემპი, რომელიც ამ დროისთვის არის მოსალოდნელი, გვაძლევს საშუალებას ვიწინასწარმეტყველოთ მათი მნიშვნელობა კომუნიკაციის საზღვრებზე უახლოეს მომავალში.

დღესდღეობით საინფორმაციო საკომუნიკაციო სერვისების განვითარება მნიშვნელოვანია ინტერნეტ კომპიუტერული ქსელის ფარგლებში, ასეთ სერვისებზე წვდომა უზრუნველყოფილია ტრადიციული საკომუნიკაციო ქსელებით.

ამავდროულად, მთელი რიგი ინტერნეტ სერვისები, რომლებიც დამოკიდებულია სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის სიმძლავრეზე, არ შეესაბამება იმ არსებულ შესაძლებლობებს, რომლებიც დაკავშირებულია საინფორმაციო სერვისებთან.

საინფორმაციო საკომუნიკაციო სერვისების ამ განვითარებასთან დაკავშირება მოითხოვს ინფორმაციული რესურსების ეფექტური მართვის გაძლიერებულ ამოცანას ურთიერთკავშირის ფუნქციონირების დაუყოვნებლივ გაფართოებით. ეს თავისებურად ასტიმულირებს ინტერნეტთან ინტეგრაციისა და ურთიერთდაკავშირების პროცესს.

ძირითადი ტექნოლოგიური მახასიათებლები, რომლებიც განასხვავებს საინფორმაციო საკომუნიკაციო სერვისებს ტრადიციული საკომუნიკაციო სერვისებისგან, მოიცავს:

· საინფორმაციო საკომუნიკაციო სერვისები უზრუნველყოფილია VOS მოდელის ზედა საფეხურებზე (მაშინ, როცა სერვისები გათვალისწინებულია მესამე, საშუალო დონეზე);

· საინფორმაციო საკომუნიკაციო სერვისების უმეტესობა გადასცემს კლიენტის ნაწილისა და სერვერის ნაწილის არსებობას; კლიენტის ნაწილი დანერგილია დაინსტალირებული სერვერზე, ხოლო სერვერის ნაწილი დანერგილია სპეციალურ ქსელურ კვანძში, რომელსაც ეწოდება სერვისის კვანძი;

· საინფორმაციო საკომუნიკაციო სერვისები, როგორც წესი, გადასცემენ მულტიმედიურ ინფორმაციას, რომელიც ხასიათდება გადაცემის მაღალი სიჩქარით და შეყვანისა და გამომავალი ინფორმაციის ნაკადების ასიმეტრიით;

· საინფორმაციო საკომუნიკაციო სერვისების უზრუნველსაყოფად ხშირად საჭიროა დასაკეცი და მრავლობითი პუნქტიანი ცვლილებები;

· საინფორმაციო საკომუნიკაციო სერვისებს ახასიათებს აპლიკაციის პროტოკოლების მრავალფეროვნება და მომხმარებელთა მხრიდან სერვისების მართვის შესაძლებლობები;

· საინფორმაციო საკომუნიკაციო სერვისების აბონენტების იდენტიფიცირებისთვის, ამ საინფორმაციო საკომუნიკაციო სერვისებს შორის შეიძლება გამოყენებულ იქნას დამატებითი მისამართი.

NGN საზღვრის ფუნქციური მოდელი, გვერდითი ფორმით, შეიძლება წარმოდგენილი იყოს სამი დონით:

· სატრანსპორტო რევანდი;

· გადართვისა და ინფორმაციის გადაცემის კონტროლის დონე;

· სერვისის მართვის დონე.

ტრანსპორტის დონის ამოცანები მოიცავს კომუტაციას და ინფორმაციის გადაცემას ოპერატორზე.

გადართვის და გადაცემის კონტროლის დონის ამოცანები მოიცავს სასიგნალო ინფორმაციის დამუშავებას, ზარების მარშრუტიზაციას და ნაკადების კონტროლს.

სერვისების მენეჯმენტის დონე მოიცავს სერვისებისა და დანამატების ლოგიკის მართვის ფუნქციებს და გამოთვლითი ბირთვის დაყოფას, რაც უზრუნველყოფს:

· საინფორმაციო საკომუნიკაციო სერვისების მიწოდება;

· სერვისის მართვა;

· ახალი სერვისების შექმნა და დანერგვა;

· სხვადასხვა სერვისების ურთიერთქმედება.

ეს ჩარჩო საშუალებას გაძლევთ განახორციელოთ სერვისების სპეციფიკა და შექმნათ იგივე სერვისის ლოგიკური პროგრამა სატრანსპორტო ფენის ტიპისა (IP, ATM, FR და ა.შ.) და წვდომის მეთოდის მიუხედავად. ამ დონის არსებობა შესაძლებელს ხდის ახალი სერვისების დანერგვას ნებისმიერ დროს სხვა დონის ფუნქციონირებაში ჩარევის გარეშე.

1.1 GTS-ის მიკროსქემის აფეთქება არხის გადართვის მოწყობილობით

PBX პირდაპირი კოდები და PSTN ქსელის სიმძლავრე განისაზღვრება ქსელის ფიზიკური შესაძლებლობებიდან. GTS-ზე სააბონენტო ხაზების ნუმერაცია მოცემულია ცხრილში 1.1.

PSTN ქსელის ტოპოლოგია ეფუძნება "კანიდან კანზე" პრინციპს ჰაბ სადგურების გარეშე. ტოპოლოგია განისაზღვრება ქსელის გარე სიმძლავრის, განსახლების ტიპისა და გადართვის მეთოდის მიხედვით. PSTN ქსელის მიკროსქემის დიაგრამა ნაჩვენებია ნახ. 1.5-ზე.

ცხრილი 1.1 - აბონენტთა ხაზების ნუმერაცია GTS-ზე.

PBX ნომერი

ATS ტევადობა

სააბონენტო ხაზების ნუმერაცია GTS-ზე

სააბონენტო ხაზების ნუმერაცია ურთიერთდაკავშირებისთვის

8-421-2 (200000-216999)

8-421-2 (220000-241999)

8-421-2 (250000-278999)

8-421-2 (300000-312999)

8-421-2 (320000-335999)

ნახ. 1.5 ჰიდრავლიკური კონსტრუქციის კონსტრუქციული დიაგრამა.

1.2 GTS სქემის შემუშავება NGN ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული

ნაწილი 2. სატელეფონო თვალთვალის ინტენსივობის განვითარება

2.1 ადგილობრივი პოზიციის როზრახუნოკი, რომელიც გამო

კანის კატეგორიაში აბონენტთა რაოდენობის დაყოფა განისაზღვრება მოცემული მობილური ტელეფონის გამოწერიდან სადგურის სიმძლავრემდე: საცხოვრებელი სექტორის აბონენტები – 66%; სახალხო სახელმწიფო სექტორი - 29%; ტელეფონები - 5%; ანალოგური მოდემები – 21% საცხოვრებელი და საჯარო სექტორის სააბონენტო ხაზებზე; ფაქსი – 22% საჯარო სექტორის სააბონენტო ხაზებზე.

აბონენტთა სტრუქტურული საწყობის ავარია მოცემულია ცხრილში 2.1.

ცხრილი 2.1. აბონენტთა სტრუქტურული საწყობი.

ავტომატური სატელეფონო სადგურის ტიპი და მოცულობა

აბონენტთა რაოდენობა სექტორების მიხედვით

ბინების სექტორი

სახალხო სახელმწიფო. სექტორი

ტაქსოფონი

ISDN აბონენტები

Mіstseve vantageniya, რომელიც ადანაშაულებს, დაზღვეულია ფორმულის მიხედვით 2.1:

i-ე კატეგორიის ჯერელების რაოდენობა;

მითითებულია NTP 112.2000-დან;

ეკონომიკური ღირებულება, რომელიც განისაზღვრება NTP 112.2000, შედის ბინების სექტორის პროცენტში;

ზოგიერთი ვარდი, რომელიც გაჩნდა. 0.5.

გრაფი; გრაფი;

გრაფი; გრაფი; გრაფი;

გრაფი; გრაფი.

აქცენტი კეთდება ATS-1-ზე სხვადასხვა კატეგორიის აბონენტებს შორის:

ყველა ავტომატური სატელეფონო სადგურის დაშლის შედეგები წარმოდგენილია ცხრილში 2.2.

ცხრილი 2.2 Vinikaє mіstseve navantazhenya (Erl).

ბინების სექტორი

სახალხო სახელმწიფო. სექტორი

ტაქსოფონი

ISDN აბონენტები

სერვისების სპეციფიკა, რომლებიც უზრუნველყოფილია მულტისერვისის ქსელში, არის წვდომის მეთოდის დამოუკიდებლობა, რომელიც გადასცემს კავშირს წვდომის ქსელში, როგორც ქსელის თვითმყოფადი კლასი. ასეთი ქსელები პასუხისმგებელნი არიან წვდომის უზრუნველყოფაზე არა მხოლოდ მრავალ სერვისული ქსელის რესურსებზე, არამედ სხვა ურთიერთდაკავშირების ქსელების რესურსებზეც. ეს მიდგომა საშუალებას იძლევა განხორციელდეს ერთი პოლიტიკის განხორციელება ერთი კავშირიდან მეორეზე გადასვლისას იმავე ტიპის სერვისების მიწოდებისას.

მულტისერვისის ღონისძიებების მართვის სისტემები დაიცავს იმავე ძირითად პრინციპებს, როგორც თავად ზომები. მოდულური არქიტექტურა მრავალი ღია ინტერფეისით მოდულებს შორის.

მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება შეასრულოს სხვადასხვა ოპერატორებსა და საფოსტო სერვისის პროვაიდერებს შორის მიწოდებულ სერვისებში ურთიერთქმედების ორგანიზაციამ და მათ პასუხისმგებლობამ ბოლოდან ბოლომდე, აგრეთვე მიწოდების მუშაკებს შორის და კონტროლის სისტემასთან ურთიერთქმედების შესაძლებლობამ.

მომსახურების მიწოდების პროცესში მონაწილეთა რაოდენობის გაფართოება საშუალებას იძლევა ბაზარზე გამოჩნდეს პოსტ-სამომხმარებლო სერვისები და პოსტ-მიმღებები, რომლებიც ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე ზემოქმედების გარეშე იღებენ აქტიურ მონაწილეობას მათი მიწოდების პროცესში. ამ შემთხვევაში მოსამსახურეთა თანამშრომლებს უკიდებენ დამატებით კავშირებს, რაც ასევე ჩანს ახალ შუალედურ არქიტექტურაში.

არსებული გონების ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად და ბიზნეს პროცესებში ყველა მონაწილის ინტერესების ახალ გონებაში განვითარების მიზნით, აუცილებელია შეიქმნას და ნორმატიულ დოკუმენტებში შეიტანოს ფუნქციები და ურთიერთდამოკიდებულებები ყველა მმართველ სუბიექტს შორის, რომლებიც იღებენ თავიანთ წილს მოცემული მსახურებისგან.

მრავალ სერვისული ქსელების შექმნა მოითხოვს ვიწრო ტექნიკური პოლიტიკის ფორმირებას, რაც ცხადყოფს, რომ არსებობს კონკურენტუნარიანი და ნარჩენი ფრაგმენტული სტანდარტების დიდი რაოდენობა.

ცნობების სია

1. აბილოვი ა.ვ. გაზომეთ კავშირები და გადართვის სისტემები - M. რადიო და კავშირები 2004 წ

2. ბიკოვი იუ.პ. ეგუნოვი მ.მ. დოვიდკოვის მასალები საკურსო და სადიპლომო პროექტებიდან - ნოვოსიბირსკი 2001 წ

3. ველიჩკო ვ.ვ. სუბოტინ ე.ა. მრავალსერვისის ზომები. სატელეკომუნიკაციო სისტემები და ქსელები. No3 - მ ცხელი ხაზი - ტელეკომი 2005 წ

4. გოლდშტეინი ა.ბ. სამორიზოვი ვ.ვ. Softswitch: დღეს და მომავალში // სპეციალური გამოცემა "ATS-2005" ტექნოლოგიები და კომუნიკაციები 2005 წ.

5. გოლდშტეინ ბ.ს. პროგრამული გადამრთველები Softswitch // ტექნოლოგიები და კომუნიკაციები 2005 No2

6. ჟდანოვი ი.მ. კუჩერიავი ე.ი. პობუდოვას სატელეფონო ღონისძიებები - მ.ზვიაზოკი 1972 წ

7. ივანოვა ო.მ. კოპ მ.ფ. ავტომატური გადართვა - M. რადიო და კომუნიკაციები 1988 წ

8. ლივშიცი ბ.ს. ფშენიჩნიკოვი A.P. ტელეტრაფიკის თეორია - M. რადიო და კომუნიკაციები 1979 წ

9. პინჩუკი ო.ბ. სოკოლოვი ნ.ა. მრავალსერვისის აბონენტის კონცენტრატორები ფუნქციონალური შესაძლებლობებისთვის "Triple-Play Services" // Newsletter 2005 წ.

10. სოკოლოვი ნ.ა. სატელეკომუნიკაციო ქსელები - M. Alvarez Publishing 2004 წ