Принципы организации абонентского широкополосного доступа в PON сетях — КиберПедия 

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...

Принципы организации абонентского широкополосного доступа в PON сетях

2019-06-06 1226
Принципы организации абонентского широкополосного доступа в PON сетях 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Содержание

Реферат

Введение

Принципы организации абонентского широкополосного доступа в PON сетях

Обзор технологий построения PON сетей.

Обзор технологий широкополосного доступа на основе

FTTx

Технология FТТB

Состав оборудования FTTB

Технология ЕТТН

Технология PONx

Определение пригодности сети PON для предоставления широкополосной услуги

Принцип работы PON. Организация прямого и обратного каналов.

Обзор топологий построения пассивных оптических сетей и выбор для проектирования.

2.Основные вопросы проектирования пассивной оптической сети

Особенности построения оптической сети абонентского доступа

Схемы организации связи

Нормативные документы используемые при проектировании сети

Вопросы проектирования распределительной сети PON

Проектирование сети PON.

Описание района для проектирования.

Определение списка подключаемых домов микрорайона и коэффициента охвата абонентов технологией PON.

ОБСЛЕДОВАНИЕ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ВВОДОВ РАЙОННОГО УЗЛА СВЯЗИ

Проектирование сети на уровне структурной схемы.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ В ДОМЕ.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СХЕМА ДОМА

Выбор изделий и компонентов пассивной оптической сети.

4.1. Обзор существующего активного оборудования и сравнение характеристик;

Оптические линейные терминалы (OLT).

Оптические абонентские терминалы (ONT).

4.2. Обзор существующего пассивного оборудования и сравнение характеристик;

Оптические сплитттеры обзор харатеристик.

Оптические кроссы и коннекторы.

Расчет параметров пассивной оптической сети.

Основные принципы расчета затухания оптической сети PON

Расчет оптического бюджета мощности.

Расчет и построение диаграммы уровней передачи

Оценка объема оборудования.

Технико-экономическое обоснование проектируемой системы связи.

Расчет экономической эффективности.

Расчет себестоимости.

Выводы.

Анализ факторов производственной опасности

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭРГОНОМИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТ

Мероприятия по технике безопасности

Монтажные работы.

Мероприятия по обеспечению электробезопасности.

Заключение

Список используемой литературы

Приложения:

Приложение №1 Схема электрическая структурная организации сети.

Приложение №2 Схема электрическая функциональная организации сети.

Приложение №3 Диаграмма уровней мощности расчетная для потока downstream.

Приложение №3 Диаграмма уровней мощности расчетная для потока upstream.

Приложение №5 Перечень оборудования.

Реферат

В выпускной квалификационной работе  разрабатывается тема«Проектирование сети абонентского доступа на основе технологии пассивных оптических сетей». Проектирование современных услуг связи на основе технологии PON осуществляется  для нового микрорайона. Выпускная квалификационная работа содержит 71 страниц, из них: 25 рисунков, 1 6 таблиц,5 приложений. Перечень ключевых фраз: цифровая абонентская линия, абонентская распределительная сеть, оптический кабель, оптический разветвитель, оптический линейный терминал пассивная оптическая сеть, бюджет оптической линии. В  работе  производится расчёт участка сети  PON для 34 микрорайона города Сургута на основе реальных исходных данных. Необходимо спроектировать эффективную сеть для предоставления современных телекоммуникационных услуг на основе качественного и надежного оборудования, заказываемого у зарекомендовавших себя с лучшей стороны вендоров. В рамках проекта проанализированы характеристики и возможности технологий FTTx, PON, изучено оборудование различных фирм  для пассивных оптических сетей, определена методика вычисления  параметров и рассчитаны показатели экономической эффективности реализуемой сети доступа для абонентов.


Введение

Современная эпоха характеризуется стремительным взаимопроникновением  инфокоммуникационных услуг. Что в свою очередь  проявляется в росте пропускной способности и гибкости информационных сетей. Соответствовать растущим объемам, передаваемой информации на современном уровне, можно только используя технологию оптической связи. Операторы, предоставляющие доступ к информационным ресурсам и услугам при построении современных телекоммуникационных сетей применяют волоконно-оптические кабельные системы наиболее часто. Это касается как построения протяженных магистралей, так и локальных вычислительных сетей. Волоконно-оптическая линия связи в настоящее время считается самой совершенной физической средой для передачи информации, а также самой перспективной средой для передачи больших потоков информации на значительные расстояния.

Сегодня волоконная оптика находит применение практически во всех задачах, связанных с развитием сетей следующего поколения (NGN). С распространением технологии появилась возможность подключения серверного оборудования и локальных рабочих станций к сети с использованием волоконно-оптических патчкородов. Коммерческая выгода оптических систем заключается в том что - волокно изготавливается из кварца, запасы которого очень велики.

 Многоканальные системы ВОСП уже широко используются на магистральных, зоновых сетях связи страны, а также во внутригородских линиях связи  между различными  АТС одного  города. Востребованность оптики высокой помехозащищенностью и надежностью работы практически в любых экстремальных условиях. Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) нашли широкое распространение в различных инфокоммуникационной системах как наиболее приемлемые по своим физическим свойствам для организации передачи разнородного трафика. ВОЛС имеют потенциально неограниченную полосу пропускания по сравнению с медными кабельными структурами. На основе оптики создают ЛВС различных топологий (кольцевые, звездные и др). Такие сети позволяют объединять и строить большие информационные системы с большой пропускной способностью, повышенным качеством и защищенностью данных от внешнего воздействия.

Легкость, малогабаритность, невоспламеняемость оптического кабеля сделали их весьма полезными для проектирования различных летательных аппаратов, судов, охранных систем и других отраслях. При построении широкополосных сетей абонентского доступа оптика позволяет организовать сети различных топологий, что обеспечивает большой экономический эффект.

Особенную нишу занимают пассивные оптические сети, позволяющие строить абонентские сети, с минимальными затратами, на активное сетевое оборудование, без организации дорогостоящих промежуточных узлов регенерации и коррекции оптического сигнала.

Технология F ТТ B

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

Плюсами технологии FTTB являются:

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

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

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

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

-  отсутствие необходимости в приобретении специализированных модемов;

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

Минусами FTTB являются:

-  Высокая стоимость волоконно-оптического кабеля;

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

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

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

В семейство FTTx входят различные виды архитектур:

(FibertotheNode) - волокно до сетевого узла;

(Fiber to the Curb) -волокно до микрорайона, квартала или группы домов;

(Fiber to the Building) – волокно до здания;

(Fiber to the Home) - волокно до жилища (квартиры или отдельного коттеджа).

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

 

Рисунок №3.  - Схема, иллюстрирующая различия архитектур FTTx

Широкая полоса систем FTTx открывает новые возможности предоставления абонентам большего числа новых услуг. По прогнозам аналитиков, ожидается, что количество подключений по FTTx к 2019 году увеличится в три раза по сравнению с 2018 годом и будет составлять 60% от числа широкополосных проводных сетей.

Исторически первыми появились решения FTTN и FTTC.

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

 

 

Очевидно, что запланированный набор услуг и необходимая для их предоставления полоса пропускания имеют самое непосредственное влияние на выбор технологии FTTx. Чем выше скорость доступа и чем больше набор услуг, тем ближе к терминалу должна подходить оптика, а именно нужно использовать технологии FTTH. Если же приоритетом является сохранение имеющейся инфраструктуры и оборудования, наилучшим выбором будет FTTB.Fiber to the Home. Один из вариантов перевода - "волокно в дом". Т.к. ситуация в России такова, что массовое строительство жилья с прокладкой оптического волокна в каждую квартиру экономически неоправданно, тодля нас более популярной и актуальной является технология FTTB-FibertotheBuilding-"волокно в здание", где чаще всего зданием является многоквартирный дом". Причина этому - снижение за последние годы цены на оптический кабель, появление дешевых оптических приемников, передатчиков и оптических усилителей (ОУ).

 При этом использование оптики в FTTB позволяет, во-первых, использовать для передачи данных технологию MetroEthernet, которая по сравнению с DOCSIS(или другими системами передачи данных) приносит ощутимую прибавку в скорости передачи данных. А во-вторых, использование самонесущего оптического кабеля с диэлектрическими силовым элементом и защитным покрытием избавляет от необходимости заземления несущего троса, что исключает выход оборудования из строя от статического электричества, и решает проблемы с контролирующими организациями. Ряд производителей наладили выпуск недорогих оптических узлов, что позволяет установить оптический узел в каждый дом. Таким образом, для кабельных операторов открываются новые возможности при реализации проектов по технологии "волокно в дом".

 

 

При технологии FTTB, доступ абонента к предоставляемым оператором связи сервисам осуществляется, посредством оптического кабеля, подходящего от коммутатора узла связи до коммутатора доступа в жилом доме. Затем передача сервисов до квартир абонентов уже осуществляется на базе других доступных технологий передачи данных. Чаще всего на 100-мегабитных медножильных UTP кабелях. Наглядно, схема такой сети изображена на рисунке 4.

 

Рисунок №4. Общая схема сети FTTB.

 

Состав оборудования FTTB

Применяемые на сетях FTTB конструкции оптических кабелей (ОК) могут достаточно сильно отличаться в зависимости от конфигурации сети и условий прокладки таких кабелей. Например, при обеспечении пользователей частных домов или коттеджей чаще используется ОК с небольшим количеством волокон: подвесные - на внешнем (уличном) участке и малогабаритные негорючие.

 

В многоквартирные дома ОК, как правило, прокладываются в кабельные канализации. Далее все зависит схемы. При системе FTTB применяются маловолоконные, а при FTTH, наоборот - кабели большой емкости.

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

Технология ЕТТН

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

 

 В простейшем случае, никакого дополнительного оборудования при этом не требуется (рис. 5, рис. 6).

Рисунок №5. - Общая схема подключения к сети Интернет

Рисунок №6. - Схема подключения к сети интернет, используя маршрутизатор с 3 LAN портами

При подключении Интернет совместно с услугой IPTV, использование маршрутизатора становится обязательным условием. При этом маршрутизатор должен поддерживать технологию разделения VLAN по портам (рис. 7).

Рисунок №7. – Схема подключения IPTV

Технология предоставления абоненту Ethernet - кабеля называется ETTH (Ethernet To The Home) – Ethernet в дом. ETTH часто встречается в паре с FTTB, что и было описано в вышеуказанном случае.

Технология PONx

Следует выделить несколько основных преимуществ операторов связи, которые развертывают сети доступа на базе PON-архитектуры вместо оптоволоконных сетей с топологией «точка-точка».(англ. Passive optical network, пассивная оптическая сеть) - технология пассивных оптических сетей, основная идея которой - использование всего одного приёмопередающего модуля в OLT (англ. Optical line terminal) для передачи информации множеству абонентских устройств ONT (optical network terminal) и приёма информации от них.

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

 

Сеть FTTx по технологии PON состоит из трех основных частей:

Станционный участок - это активное оборудование OLT (OLT –Optical Line Terminal) и оптический кросс высокой плотности ODF (ODF –Optical Distribution Frame), смонтированные на узле связи в помещении районного узла связи;

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

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

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

Рисунок №8. Схемы подключения сплиттеров при использовании технологии PON.

 

 

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

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

Преимущества архитектуры PON:

-  отсутствие промежуточных активных узлов;

-  экономия оптических приемопередатчиков в центральном узле;

-  экономия волокон;

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

К недостатку можно отнести:

.   Возросшую сложность технологии PON и отсутствие резервирования в простейшей топологии дерева;

.   Отсутствие резервного источника питания у абонента.

 

Схемы организации связи

Проектирование сети PON начинается с определения сетевых узлов, на которых будет размещено активное оборудование и от которых будет строиться кабельная оптическая сеть до квартир абонентов.

АТС содержит сетевой узел, район обслуживания которой, в основном, определяется и зоной охвата сетью PON. Активное шлюзовое оборудование PON, в качестве которого выступает OLT (OLT—Optical Line Terminal), связывает оконечное оборудование абонентов с сетью Интернет с другими медиаконтентами для организации услуги передачи голоса, данных и видео (услуга Triple Play).

Входные порты PON оборудования OLT подключаются к оптическому кроссу ODF OLT с помощью оптических шнуров (патч-кордов) или оконцованных микрокабелей (предтерминированных кабелей).

Оптический кросс предназначен для распределения кабелей по направлениям, перекроссировки (коммутации) и соединения со станционным оптическим кабелем через сплайс-пластины (кассеты и боксы для сварных соединений). Как правило, оптический кросс располагается в том же помещении АТС (ЛАЗ, кросс), где и размещается стойка с OLT.

На участке сети PON от АТС до оптического распределительного шкафа (ОРШ), находящегося в зоне обслуживания АТС, производится магистральное распределение волокон. В распределительной сети PON от ОРШ до оконечных устройств абонентов (ONT, ONU) связь осуществляется через пассивные оптические разветвители (сплиттеры PLC), которые устанавливаются в оптических распределительных коробках (ОРК) или/и в оптических распределительных шкафах (ОРШ).

На сети может быть использована как одноуровневая (однокаскадная) схема включения разветвителей без последовательного включения сплиттеров друг за другом, так и многокаскадная схема с последовательным размещением разветвителей.

Количество уровней каскадирования зависит, в основном, от суммарного вносимого затухания разветвителей, коэффициента ветвления PON интерфейсов оборудования OLT и требований к полосе пропускания для каждого абонента. Чем меньше уровней каскадирования разветвителей, тем проще сеть абонентского доступа и, соответственно, больше возможностей быстрого устранения неисправностей, повышения качества связи за счет исключения возможных переходных искажений при передаче сигналов через несколько разветвителей. С другой стороны, каскадирование позволяет более гибко и оптимально расположить распределительные устройства и кабели, т.е. оптимально построить распределительную сеть.

Абонентский узел ONT (ONT(ONU) — Optical Network Terminal (Unit)) содержит входной оптический интерфейс PON и может иметь различные выходные интерфейсы: FXS, FXO, 10/100/1000 Base-T, E1, BRI, RF.

 

Наличие указанных интерфейсов абонентских терминалов, технология и ресурсы полосы пропускания позволяют использовать сеть PON и для подключения различных ведомственных сетей и корпоративных клиентов.

Вопросы проектирования распределительной сети PON

В распределительную сеть PON входят:

- участок сети от ОРШ до кабельного ввода в жилой дом — схемы расположения распределительных участков сети PON;

- кабелирование и размещение распределительных устройств непосредственно в жилом доме — схемы кабельных вводов сети PON.

Вопросы проектирования распределительной сети касаются следующих положений:

- размещение оптических распределительных коробок (ОРК) по подъездам и этажам;

- размещение ОРК в подъездах домов;

- размещение и включение разветвителей;

- прокладка кабеля в жилых домах и способы его защиты;

- выбор распределительного кабеля;

- способы резервирования распределительной сети.

Абонентская проводка — участок кабельной сети от ОРК до оптических розеток в квартире абонента, обычно, не входит в состав рабочих чертежей проекта и производится силами оператора связи по мере подключения абонентов. Но в проекте должен рассматриваться способ подключения абонентов (патч-корды, пигтейлы или оптические шнуры, защита на лестничной клетке, монтаж в ОРК и в оптической розетке) и размещение абонентского терминала ONT в квартире.

 

Проектирование сети PON.

Весь комплекс работ предпроектных изысканий и сбора исходных данных нацелен,  главным образом, на обеспечение процесса проектирования всей необходимой информацией, включая
возможность составления сметной документации. Материалы,
содержащие исходные данные, должны позволить рассчитать
объем работ, расходных материалов, оборудования связи, обеспечить обоснованность проектных  технологических решений и расчетов.

 

Обследование жилых домов

При обследовании жилых домов и других зданий, подлежащих подключению к сети, производится оценка состояния кабельных вводов в дом, оценка проходимости межэтажных стояков слаботочной проводки, выясняется, необходима ли дополнительная установка закладных полиэтиленовых труб в подъездах, если каналы стояков забиты и нет возможности прокладывать в них оптические кабели распределительной сети PON. Также при обследовании домов выясняется, где возможна установка пассивных элементов сети (разветвителей, ОРК). Результаты этих изысканий применяются в дальнейшем при проектировании распределительной оптической сети в доме.

При обследовании зданий, подлежащих по проекту подключению к сети PON, выяснено, что установка дополнительных полиэтиленовых труб не требуется, все ОК могут быть проложены в существующих стояках. Места установки разветвителей и ОРК рассматриваются при описании построения распределительной сети в домах.

Модуль SFP.

Модуль 2.5/1.25 гигабитный WDM модуль с форм-фактором SFP. Предназначен для работы в GPON OLT.

Одноволоконный модуль, SFP WDM GPON, Down/Upstream: 2.5G/1.25G, разъем SC, рабочая длина волны Tx/Rx: 1490/1310нм, дальность до 20км (28dB).

Основные характеристики:

-Рабочая длина волны Tx/Rx: 1490/1310нм;

-Скорость передачи нисходящего/восходящего потоков: 2.5/1.25G

-Поддержка «горячей» замены;

-Максимальная дальность связи 20 км;

-Class B+ (25dB);

-Мощность излучения лазера: 1..5dBm;

-Чувствительность приемника: -27dBm;

-DFB лазер, не требующий дополнительного охлаждения;

-Высокочувствительный APD приемник;

-Simplex SC - connector;

-Рабочая температура 0...70 °C.

 

Оценка объема оборудования

В рамках данного дипломного проекта, учитывая специфику задачи, используется метод оценки объема оборудования, необходимого для его реализации. Учету подлежат пассивное оборудование, необходимое для организации сети PON, активное оборудование OLT, оптоволоконный кабель. При этом активные абонентские терминалы, устанавливаемые в квартирах конечных пользователей, не учитываются, поскольку выбор определенного устройства влечет за собой выбор конкретного набора услуг и в полной мере предоставляется абоненту.

В таблице №16 приведен перечень наименований и количества оборудования согласно произведенным расчетам.

Таблица № 16.  Сводная таблица используемого оборудования.

№ п/п Наименование Количество Единица измерения
1 ШКОН-ПР-32 121 шт.
2 PO-1x2 PLC 61 шт.
3 ШКОН-П-8 778 шт.
4 Шкаф антивандальный 10 шт.
5 Кабель гибкий распределительный HPC-1626-48 7 км
6 Кабель ДПС-П-126А9-7кН 1 км
7 Кабель ТОЛ-П-16А-2,7кН 410 м
8 Кабель ТОЛ-П-12А-2,7кН 720 м
9 Кабель ТОЛ-П-8А-2,7кН 100 м
10 Кабель ТОЛ-П-6А-2,7кН 100 м
11 Кабель ТОЛ-П-4А-2,7кН 150 м
12 Кабель InLAN Distribution В-ОРБ-В нг (А) HF 2 G.657A1 3 км
13 Муфта МТОК-Б1/216-1КТ3645-К-44 7 шт.
14 Оборудование OLT BDCOM GP3600 1 шт.
15 Оборудование GEPON ONU BDCOM 2000 шт.
16 Кросс оптический высокой плотности ВОКС-Б-63 1 шт.

 

 

Разработка структуры работ

Для проектирования новой разработки (проекта), составляется рабочая группа, куда входят руководитель и инженер. Для каждого рабочего выплачивается запланированная работа.

В данном пункте проведем следующие:

1. Составим перечень этапов и работ для проектирования стенда.

2. Проведём распределение работы для руководителя и инженера. Составим перечень этапов и работ для проектирования, а также

распределим исполнителей по данным видам работ.

 

Таблица 2 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей

 

Основные этапы № раб Содержание работ Должность исполнителя
Составление технического задания 1 Составление и утверждение технического задания Руководитель

 

Выбор направления исследований

2 Подбор и изучение материалов по теме Инженер
3 Выбор технологии для проектирования Инженер
4 Календарное планирование работ по теме проектирования Руководитель

 

Теоретические и экспериментальные исследования

5 Проведение теоретических расчетов и обоснований Инженер
6 Построение графиков и диаграмм по результатам рассчетов Инженер
7 Обзор оборудования и технологий для проектирования Инженер
8 Анализ, выбор технологии и оборудования Инженер

                                                                                                 

 Продолжение таблицы 2.

 

 

Обобщение и оценка результатов

  9 Сопоставление результатов по рассчитанным параметрам и выбранной технологии проектирования   Инженер
10 Оценка полученных результатов в результате проектирования и соответствие их требованиям, предъявляемым в техническом задании. Руководитель  
Разработка технической документации и проектирование   11 Составление пояснительной записки Оформление расчетно-графической части проекта.   Инженер
Проверка готовой работы 12 Проверка готовой работы Руководитель

 

 

Вид работ

 

Исполнители

T ,

к i

кал. дн.

Расчет себестоимости.

 

В данную статью включают все затраты, связанные с приобретением специального оборудования (приборов, контрольно-измерительной аппаратуры, стендов, устройств и механизмов), необходимого для проведения работ по конкретной теме. Определение стоимости спецоборудования производится по действующим прейскурантам, а в ряде случаев по договорной цене. Расчет затрат по данной статье заносится в таблицу 18.

При приобретении спецоборудования необходимо учесть дополнительные  затраты по его доставке в размере 15% от его цены. Стоимость оборудования, используемого при выполнении конкретного вида работ и имеющегося в организации, учитывается в калькуляции в виде амортизационных отчислений.

Все расчеты по приобретению спецоборудования и оборудования, имеющегося в сводятся в таблицу 18.

Таблица 18. Расчет бюджета затрат на приобретение спецоборудования в результате проектирования оптической сети.

Таблица № 16.  Сводная таблица используемого оборудования.

№ п/п Наименование Кол-во Цена Общая стоимость
1 ШКОН-ПР-32 121 4148,00 501908,00
2 PO-1x2 PLC 61 137,97 8416,17
3 ШКОН-П-8 100 1388,53 138853,00
4 Шкаф антивандальный 10 1650,00 16500,00
5 Кабель гибкий распределительный ОВНВнг(А) LS-HF-А1-0,5Д2 3000 64,30 192900,00
6 Кабель ДПС-П-126А9-7кН 1000 31,84 31840,00
7 Кабель ТОЛ-П-16А-2,7кН 410 52,16 21385,60
8 Кабель ТОЛ-П-12А-2,7кН 720 45,65 32868,00
9 Кабель ТОЛ-П-8А-2,7кН 100 37,74 3774,00
10 Кабель ТОЛ-П-6А-2,7кН 100 26,23 2623,00
11 Кабель ТОЛ-П-4А-2,7кН 150 24,45 3667,50
12 Кабель InLAN Distribution В-ОРБ-В нг (А) HF 2 G.657A1 2000 22,12 44240,00
13 Муфта МТОК-Б1/216-1КТ3645-К-44 7 6190,75 43335,25
14 Оборудование OLT BDCOM GP3600 1 195529,95 195529,95
15 Оборудование ONT GPON BDCOM 500 1534,82 767410,00
16 Оборудование ONT. Абонентский шлюз GPON D-Link GPON DPN-1021G 200 3799,00 759800,00
17 Модуль SFP WDM GPON 16 5439,70 87035,20
18 Шкаф с органайзерами 600х300х2200  ВОКС-Б-63-О 1 28217,23 28217,23
  Итого стоимость:     2880302,9
  Итого стоимость с учетом расходов на дотставку (15%)     3312348,4

 

 

Монтажные работы.

 

 Все монтажные и контрольно-измерительные работы на ОК производятся в специально оборудованных автомашинах. Переносные комплекты для сварки оптического волокна независимо от их типов, модификаций, заводов-изготовителей должны эксплуатироваться в соответствии с технической документацией к ним. Запрещается пользоваться устройствами для сварки оптических кабелей, не имеющих паспорта на прибор, инструкции по эксплуатации. Все операции по разделке и монтажу оптического кабеля (снятие полиэтиленовой оболочки, разделка и обработка бронепокрова, подготовка и установка колец, фиксирующих хомутов и т.д.) должны производиться с помощью специального инструмента и приспособлений, имеющихся в наборе инструментов у работника и обязательно в хлопчатобумажных рукавицах. При работе с растворителями следует использовать инструмент, не дающий искрообразования. К лазерным изделиям относятся генераторы лазерного излучения и оптические усилители, предназначенные для генерации или усиления излучения. Конкретные меры безопасности и защиты от вредных и опасных производственных факторов при работе с лазерными изделиями, в том числе и индивидуальные средства защиты, должны указываться в технических условиях и документации на изготовление, эксплуатацию и обслуживание в зависимости от конструкции, класса опасности, а также условий эксплуатации лазерного изделия. К источникам оптического излучения (источник оптического излучения - любое оптическое устройство или компонент оптической системы передачи, на выходе которого действует или может возникнуть при определенных условиях оптическое излучение) могут быть отнесены: ·генераторы лазерного излучения (лазеры или передающие оптические модули); ·оптические усилители; ·оптические волокна при обрыве или разъединении волоконно-оптического тракта. Лазерное изделие должно иметь защитные устройства, предотвращающие несанкционированное воздействие на персонал лазерного излучения, а также защитные блокировки с целью обеспечения безопасности при техническом обслуживании и работе. Защитные блокировки должны предусматривать отключение подачи опасного электрического напряжения к лазерному изделию или его составным частям. Возможность генерирования лазерного излучения при случайном отключении блокировок должна быть исключена. К работе с лазерными изделиями допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинское обследование и не имеющие медицинских противопоказаний, обученные безопасным методам работы с источниками оптического излучения и по техническому обслуживанию оптических систем передачи, прошедшие проверку знаний требований по безопасности труда, имеющие группу по электробезопасности, имеющие соответствующую квалификацию.

 

 

Обслуживающий персонал должен обеспечиваться средствами индивидуальной защиты, в т. ч. специальными защитными очками или щитками со светофильтрами.

 

Заключение

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была спроектирована сеть абонентского доступа на основе технологии пассивных оптических сетей PON для 34 микрорайона города Сургута, состоящего из новых многоквартирных  домов жилой застройки. Данная сеть абонентского доступа позволяет предоставить


Поделиться с друзьями:

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.121 с.