关于光缆到楼栋设计原则实施对网络体系的调整方案(0724稿)
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光缆建设实施方案一、项目背景随着信息化时代的到来,网络通信已经成为现代社会的基础设施之一。
而光缆作为网络通信的重要组成部分,其建设对于提高网络通信质量、扩大网络覆盖范围具有重要意义。
因此,制定一份科学合理的光缆建设实施方案显得尤为重要。
二、项目目标1. 提高网络通信质量:通过光缆建设,提高网络通信的速度和稳定性,提升用户体验。
2. 扩大网络覆盖范围:光缆建设将有助于覆盖更广泛的地域,满足人们对网络的需求。
3. 降低网络通信成本:光缆建设将降低网络通信的成本,提高网络通信的效率。
三、实施步骤1. 方案制定:确定光缆建设的具体方案,包括光缆类型、敷设路径、敷设方式等。
2. 前期准备:进行相关的勘察和设计工作,确定具体的施工方案。
3. 施工实施:按照设计方案进行光缆的敷设和连接工作。
4. 调试验收:对光缆进行调试和验收,确保其达到设计要求。
5. 后期维护:对已敷设的光缆进行定期的维护和保养工作,确保其正常运行。
四、实施方案1. 光缆类型:根据实际需求,选择合适的光缆类型,包括单模光缆和多模光缆等。
2. 敷设路径:根据地理环境和网络需求确定光缆的敷设路径,避免地质灾害和人为破坏。
3. 敷设方式:采用机械敷设和人工敷设相结合的方式,确保光缆的敷设质量。
4. 施工人员:选派经验丰富的施工人员进行光缆的敷设和连接工作,确保施工质量。
5. 设备保障:提供必要的施工设备和保障措施,确保施工进度和施工质量。
五、风险控制1. 地质风险:在敷设光缆时,要对地质情况进行充分的勘察和评估,避免因地质灾害导致光缆损坏。
2. 人为破坏:加强对光缆的保护和监控,防范人为破坏行为。
3. 设备故障:对施工设备进行定期的检修和维护,确保施工设备的正常运行。
六、总结光缆建设实施方案的制定和实施,对于提高网络通信质量、扩大网络覆盖范围、降低网络通信成本具有重要意义。
在实施过程中,需要充分考虑各种风险因素,并采取有效的措施加以控制,确保光缆建设工作的顺利进行。
高层住宅电信网络设计方案一、背景介绍在现代社会中,高层住宅已成为城市中常见的居住环境。
随着人们对网络的需求日益增长,高层住宅的电信网络设计显得尤为重要。
本文将探讨高层住宅电信网络设计方案,旨在为居民提供高效、稳定、安全的网络通信环境。
二、需求分析1. 宽带接入:居民对高速宽带网络的需求越来越高,要求能够满足高清视频观看、在线教育、远程办公等多种应用场景的需求。
2. WiFi覆盖:居民希望在住宅内的各个角落都能够无线连接网络,享受到无线上网的便利。
3. 网络安全:随着网络攻击事件的不断增加,居民对网络安全的关注度也越来越高,需要保护个人信息不受到侵犯。
4. 多媒体应用:居民希望能够通过网络观看高清视频、在线直播等多媒体内容,要求网络能够满足大流量数据的传输需求。
5. 物业管理需求:物业管理方对网络设备的维护、管理有一定要求,需要方便的网络管理系统。
三、网络设计方案为满足高层住宅的网络需求,我将提供以下设计方案:1. 光纤到户(FTTH)接入:采用光纤网络作为主干线路,将光纤线路引入每户住宅,实现宽带接入的高速稳定。
2. WiFi覆盖设计:根据高层住宅的建筑特点和住户分布情况,合理规划WiFi设备的放置位置,确保各个区域都能够良好地接收到信号,同时避免干扰问题。
3. 强化网络安全:通过使用网络防火墙、入侵检测系统等安全设备,保障网络信息的安全性,防止黑客攻击和个人信息泄露。
4. 多媒体应用支持:为满足大流量数据传输的需求,设计方案中将加入流量控制、负载均衡等机制,保证高清视频、在线直播等多媒体应用的顺畅播放。
5. 管理系统建设:为物业管理方提供网络设备集中管理系统,方便管理、维护网络设备,及时发现和解决网络故障。
四、实施方案1. 建设网络基础设施:在高层住宅区域内,进行光纤接入网络的铺设与安装,确保每户住宅都能够接入到稳定且高速的网络。
2. 部署WiFi设备:根据楼层规划及居民的使用需求,在每层楼的公共区域、走廊等位置布置WiFi设备,确保覆盖范围广、信号稳定。
大楼网络设计方案介绍本文档为大楼网络设计方案的详细描述,将包含网络架构、设备配置和安全措施等内容,以确保大楼网络的高效运行和安全性。
网络架构大楼网络的架构包括以下几个关键组件:1.核心交换机:负责连接大楼内所有网络设备,提供高速互联和流量调度。
推荐使用企业级交换机,具备高性能和可靠性。
2.分布式交换机:将大楼内的不同楼层或各个节点连接到核心交换机,可根据电缆长度和拓扑结构灵活设置交换机位置。
3.路由器:负责连接大楼网络和外部互联网,确保数据包的快速和安全传输。
4.防火墙:提供网络安全防护,过滤入侵、垃圾流量等对网络造成威胁的数据包。
5.服务器和存储设备:提供网络应用和数据存储服务,可以部署在大楼内部,也可以放置在云服务器上。
设备配置以下是大楼网络所需的设备配置建议:1.核心交换机:至少应具备24个光纤以太网端口和4个千兆以太网端口,支持VLAN和QoS等功能。
2.分布式交换机:根据大楼楼层或节点数量合理规划端口数量,每个交换机至少具备8个光纤以太网端口。
3.路由器:建议选择支持高带宽和多功能的企业级路由器,具备多个千兆以太网端口和可扩展的接口。
4.防火墙:根据大楼的网络规模和安全需求选择合适型号的防火墙,支持入侵检测系统和VPN等功能。
5.服务器和存储设备:根据大楼的应用需求和数据存储容量选择服务器和存储设备,建议采用可扩展的硬件配置。
安全措施为确保大楼网络的安全性,以下是一些常用的安全措施建议:1.使用虚拟局域网(VLAN):将大楼内的不同部门或用户分隔到不同的VLAN,限制相互访问和减少网络攻击的风险。
2.使用802.1X认证:通过用户身份验证和设备认证,防止未授权用户或设备接入网络。
3.加密传输:通过使用安全连接协议(如SSL/TLS)和VPN 等方式,确保数据在传输过程中的机密性和完整性。
4.阻止DDoS攻击:部署入侵检测系统(IDS)和入侵预防系统(IPS),监测和阻止网络中的DDoS攻击。
光纤安装方案设计(住宅小区FTTH解
决方案设计)
项目简介
该住宅小区FTTH解决方案旨在提供高速、可靠的宽带服务,以满足居民对互联网的日益增长的需求。
在该解决方案下,三大服务商(中国电信、中国联通和中国移动)提供服务。
此方案基于技术和成本考虑而建立,旨在提供最佳的服务质量和全面的覆盖。
设计方案
1. 建立FTTH网络,提供宽带服务。
2. 建立机房,集成所有的网络设备以提高网络质量。
3. 安装无线路由器,以便在网络覆盖范围内提供无线服务。
4. 按照居民需求提供不同的电信公司服务。
5. 应当满足建筑物、电力、环保等不同行业的标准。
实施过程
1. 进行现场勘察,测量和标记,确保设计方案与现场实际情况的匹配。
2. 运用先进的设备和技术进行光缆铺设,确保网络连接的质量
和稳定性。
3. 配置网络设备,如交换机、路由器和其他网络设备,确保网
络可以高效无故障运行。
4. 进行网络测试,包括对整个网络的连通性和稳定性进行检查,以确保网络能够在全面覆盖小区、提供高速可靠服务的同时不会发
生故障。
5. 给居民提供不同的电信公司服务,依据不同的需求、预算和
网络使用情况提供最佳的服务。
结论
小区FTTH解决方案的设计应遵循技术、效益、可行性原则,
使居民可以享受到高速、可靠的网络连接。
正确的方案设计可以提
高移动互联网的整体覆盖率和质量,推动经济、文化的发展,提升
小区的居民生活品质和居住环境的综合评价。
因此,该方案的实施
应该得到充分的关注和支持。
光纤入户工程实施方案光纤入户工程是指将光纤引入家庭或企业的建筑物内部,为用户提供高速、稳定的网络接入服务。
光纤入户工程实施方案的制定对于保障工程质量、提高施工效率具有重要意义。
在实施光纤入户工程时,需要充分考虑到建筑物结构、网络布线、设备选型等因素,以确保工程顺利进行并达到预期效果。
首先,针对不同类型的建筑物,应制定相应的实施方案。
对于新建建筑物,可以在设计阶段就考虑光纤入户工程的需求,合理规划布线和设备安装位置;对于已建成的建筑物,需要进行现场勘测,充分了解建筑结构和布线情况,制定针对性的实施方案,避免因建筑结构限制而影响工程实施效果。
其次,在光纤入户工程实施过程中,需要严格按照相关标准和规范进行操作。
施工人员应具备专业的技术能力和操作技巧,熟悉光纤布线、接头连接、设备安装等工艺流程,保证工程质量符合要求。
同时,施工现场应严格遵守安全操作规程,确保施工过程中人身和设备安全。
另外,光纤入户工程实施方案还需要充分考虑网络设备选型和布局设计。
根据用户需求和网络规划,选择合适的光纤接入设备、光分纤箱、光纤配线架等设备,并合理设计布局,确保设备安装牢固、布线整洁,方便日后维护和管理。
最后,工程竣工后,需要进行验收和测试工作。
对光纤入户工程进行全面的验收测试,包括光缆质量测试、信号传输测试、设备性能测试等,确保工程达到设计要求和用户需求。
同时,对工程实施过程中的不足和问题进行总结和分析,为今后类似工程提供经验借鉴。
总的来说,光纤入户工程实施方案的制定和实施过程需要全面考虑各种因素,并严格按照标准和规范进行操作,以确保工程质量和施工效率。
只有如此,才能为用户提供稳定、高效的光纤接入服务,满足日益增长的网络需求。
光缆实施方案大全光缆是一种用于传输通信信号的传输线,它具有高速、大容量、低衰减等优点,被广泛应用于各种通信网络中。
在实施光缆时,需要制定详细的实施方案,以确保施工顺利进行并达到预期效果。
本文将为您介绍光缆实施方案的全面内容,包括前期准备、施工流程、质量控制等方面,希望能为您的光缆实施工作提供帮助。
一、前期准备。
在实施光缆前,需要进行充分的前期准备工作。
首先是确定光缆的走向和敷设路径,需要进行现场勘察和测量,确保敷设路径符合设计要求。
其次是准备光缆敷设所需的材料和设备,包括光缆、光缆接头盒、光缆接头、敷设工具等。
同时,还需要做好与相关部门的沟通和协调工作,确保施工过程中不会受到外部因素的影响。
二、施工流程。
光缆的实施流程主要包括敷设、接头、接入、测试等环节。
首先是光缆的敷设,需要按照设计要求进行埋地或架空敷设,确保光缆的安全性和稳定性。
接着是光缆接头的处理,包括光缆接头盒的安装、光缆接头的接续等工作。
接入阶段包括光缆的接入设备的安装和调试工作,确保光缆能够正常接入通信网络。
最后是光缆的测试,包括光缆的连通性测试、信号质量测试等,确保光缆的质量符合要求。
三、质量控制。
在光缆实施过程中,需要进行严格的质量控制,以确保施工质量和工程进度。
首先是对施工现场进行管理,包括施工人员的安全防护、现场秩序的管理等。
其次是对施工过程进行监督和检查,确保施工按照设计要求进行。
同时,还需要及时处理施工中出现的问题和难点,确保施工进度不受影响。
最后是对施工成果进行验收和测试,确保光缆的质量符合要求。
四、总结。
光缆实施方案的全面内容包括前期准备、施工流程、质量控制等方面,需要在实施过程中严格执行,确保施工质量和工程进度。
希望本文的介绍能为您的光缆实施工作提供一定的帮助,祝您的工程顺利进行!。
光纤网络设计方案
光纤网络设计方案
光纤网络是一种高速稳定的网络传输技术,能够提供高带宽和低延迟的数据传输,广泛应用于企业和家庭网络中。
为了设计一套高效的光纤网络方案,需要考虑以下几个方面。
首先,需要确定网络的拓扑结构。
常见的网络拓扑结构有星型、环型和总线型等。
在这里,我们可以选择星型拓扑结构,其中一个中心节点连接多个网络终端设备,这样可以简化网络管理和故障排除。
其次,需要选择合适的光纤设备。
光纤设备包括光纤交换机、光纤模块和光纤收发器等。
在选择设备时,需要根据网络规模和需求来确定所需的接口数量、传输速率和信号传输距离等。
同时,还需要考虑设备的可靠性和稳定性,选择具有良好性能和高品质的设备。
然后,需要设计合适的光纤布线方案。
光纤布线需要考虑光纤的连接方式、长度和走向等。
一般情况下,可以选择将光纤布线在地板、墙壁或天花板内进行隐藏,以避免对其造成损坏。
另外,还需要避免光纤之间的过度弯曲和拉力过大,以保证光信号的传输质量和稳定性。
最后,在网络的安全性方面,需要采取一系列措施来保护光纤网络的数据安全。
可以使用虚拟专用网络(VPN)技术来建
立加密通道,防止数据泄露和非法访问。
此外,还可以使用防
火墙、入侵检测系统和访问控制策略等手段,提供全面的网络安全保障。
综上所述,光纤网络设计方案应包括网络拓扑结构的选择、光纤设备的采购和布线方案的设计,同时需要注重网络的安全性。
通过合理的规划和设计,光纤网络能够提供高速稳定的数据传输,满足用户的多样化需求。
光缆实施方案随着科技的不断发展,互联网已经成为我们生活中必不可少的一部分。
而作为互联网的基础设施之一,光纤光缆的建设也因此备受关注。
本文将就光缆实施方案展开介绍,探讨光缆实施的重要性以及具体实施方案的几个关键因素。
光缆的实施对于一个地区的信息网络建设至关重要。
首先,在实施光缆的过程中需要进行艰巨的工程施工,包括光缆线路的敷设、光缆的挖掘以及光缆接头的安装等。
这些工作需要耗费大量的人力、物力和财力。
同时,光缆线路的敷设还需要考虑到地域特点、地下管道以及城市规划等因素,确保光缆能够顺利地被安装并且能够长期稳定的运行。
其次,光缆的实施方案需要充分考虑到网络需求的变化和未来的发展,因此需要制定合理的规划。
在制定规划时,需考虑到当前的网络负载情况,为光缆的敷设和部署提供定量和定性的数据支持。
此外,还需要对未来的网络发展进行充分的预测和分析,以便为光缆的建设提供一个可持续和可扩展的方案。
光缆实施方案中的一个关键因素是光缆的选择。
根据不同地区的需求,可以选择不同种类的光缆,包括单模光缆和多模光缆等。
单模光缆适用于长距离传输,具有更大的带宽和传输速率;而多模光缆适用于短距离传输,适合于城市内的网络传输。
此外,光缆实施方案还需考虑到光缆的维护和管理。
随着光缆的不断推进,它们也会面临着各种各样的问题,如光缆的老化、切割和损坏等。
因此,在实施方案中需要考虑如何定期进行检测和维护工作,以保证光缆的长期稳定运行。
最后,光缆实施方案还需要关注到环境保护和安全性。
在实施过程中,需要控制施工对环境的影响,并严格遵守相关的环境保护法规。
此外,对于一些特殊区域,还需要考虑到对地下管线和其他地下设施的保护,以防止人为破坏或者施工过程中的安全事故。
总之,光缆实施方案是一个相当复杂且细致的工程。
它直接关系到一个地区信息网络的建设与发展,对于推动社会的信息化进程起到至关重要的作用。
因此,在实施方案的制定过程中需要充分考虑到实际需求、未来发展以及环境保护等多个因素,以确保光缆能够高效地实施并且长期稳定地运行。
光缆布线方案1. 概述光缆布线方案是指在建筑物、室内或室外环境中将光缆进行合理的布置和连接,以实现光通信系统的互联和数据传输。
光缆布线方案需要考虑到建筑结构、设备布局、传输距离和网络拓扑等因素,以提供高效、可靠的光通信解决方案。
本文将介绍光缆布线方案的基本原则、常用布线方式和注意事项等内容,以帮助您设计和实施一套高效的光通信系统。
2. 基本原则在制定光缆布线方案时,有以下几个基本原则需要考虑:2.1. 距离规划光缆的传输距离是影响光信号质量的重要因素,需要根据实际需求进行合理规划。
一般情况下,光缆的最大传输距离不宜超过标准规定的限制距离,同时还需要考虑到光缆的损耗与传输质量的关系。
在距离较远的情况下,可以考虑使用光放大器进行信号增益。
2.2. 设备布局光缆布线方案应根据设备的位置和布局合理安排光缆的走向。
通常情况下,可以通过水平布线和垂直布线相结合的方式将光缆与设备连接起来。
需要注意的是,避免与其他电源线或干扰源交叉布线,以减少信号干扰和损耗。
2.3. 安全性光缆布线方案需要注意保证光缆的安全性,防止被意外损坏。
光缆可以通过管道或沟槽进行布置,以避免直接暴露在外表面。
在穿越墙壁或地板时,应考虑采用合适的保护措施,例如使用光缆套管或防水密封。
2.4. 扩展性光缆布线方案应具备一定的扩展性,以便在后续需要扩展光通信系统时进行调整和改进。
因此,在设计布线方案时,需要预留一定的余量和接口位置,方便后续添加新的设备和光缆。
3. 常用布线方式根据实际需求和应用场景,光缆布线可以采用以下几种常用方式:3.1. 水平布线水平布线是指在建筑物内部楼层或机房等地方进行光缆的布置和连接。
水平布线可以通过光缆槽道、光纤走廊或地板盖板等方式进行。
在水平布线中,需要注意避免与电源线、信号线等干扰源交叉布线,以减少信号干扰和损耗。
3.2. 垂直布线垂直布线是指在建筑物内部楼层之间或建筑物内外之间进行光缆的布置和连接。
垂直布线可以通过垂直光缆槽道、光纤井道或管道等方式进行。
光缆设计方案1. 背景介绍随着互联网的迅猛发展,全球通信网络的基础设施成为信息传输的关键。
而其中,光缆作为重要的传输媒介,起到了承载数据和信号的作用。
本文将介绍一个光缆设计方案,旨在提高传输速度和信号质量,满足现代化通信网络的需求。
2. 设计目标我们制定了以下设计目标:•提高传输速度:通过优化光缆结构和材料,提高数据传输速度,满足日益增长的通信需求。
•提高信号质量:减少光信号的衰减和损耗,提高信号的完整性和稳定性,确保传输的可靠性。
•提高光缆的可维护性:方便故障排查和维护,减少服务中断的时间。
3. 光缆设计方案3.1 光缆结构采用光缆的核心是传输模式波分复用(WDM),通过将不同波长的光信号同时传输在同一根光纤中,实现多路复用。
我们将采用单模光纤,以减少光信号的传输损耗和衰减。
3.2 光缆材料选择合适的光缆材料对于提高光缆的性能至关重要。
我们将选用以下材料:•光纤芯材料:使用高纯度二氧化硅(SiO2)作为光纤芯材料,具有较低的传输损耗和高的抗干扰能力。
•光纤包层材料:采用低折射率的材料,如氟化聚合物,以减少光信号的漏泄和衰减。
•光缆护套材料:选择耐腐蚀、耐高温和抗张强度高的特种材料,以保护光缆免受外部环境的损害。
3.3 光缆布线规划在布置光缆时,需要考虑以下因素:•路径选择:光缆路径应尽量避免与电磁干扰源、高电流设备等相交,以减少光信号受干扰和衰减。
•弯曲半径:为了保证光信号的传输质量,光缆在弯曲处的弯曲半径应符合规定要求,避免光纤被损坏。
•合理布线:根据通信需求和场地实际情况,合理安排光缆的布线路径,尽量减少线缆长度和拐角数量,以提高传输效率。
4. 设计成果通过本次光缆设计方案的实施,我们期望达到以下成果:•提高传输速度:通过使用优质的光纤和合适的光缆结构,使光信号在传输过程中的损耗和衰减减小,从而提高传输速度。
•提高信号质量:通过选择适当的光缆材料和布线方式,减少光信号的漏泄、损耗和衰减,提高信号的完整性和稳定性。
关于光缆到楼栋设计原则实施对网络体系的 调整方案
一、背景 目前公司数字电视整体转换已基本完成,下一阶段重点就是如何利用现有的网络开展更多的增值业务,而开展增值业务的基础就是必须要有一个具有良好扩展性的基础网络。公司在最新颁布的《有线电视双向网络设计规范》中,明确提出了对于新建网络将采用光缆到楼栋的设计原则。为实现此原则,必须要提高光信号的覆盖能力,为此建议通过采用1550nm光网络传输技术来实现光缆到楼栋。
二、前端调整 1、 现状 公司有线电视传输网络为星-树型网络结构,其中光缆传输部分为两级结构,以总前端为核心,与另外5个分前端,形成一级光网,再由6个前端机房覆盖长沙城区各个区域,形成二级光网。 由下图可以看出,现在的分前端机房主要都是采用1310nm光网络传输体系传送有线电视信号。总前端通过2根光纤将电视信号发送到每个分前端机房(数模混传信号和数字信号各1根),分前端在将总前端接收下来的信号通过分前端的射频倒换开关进行冗余备份。 公司已有一套1550光传输设备,原是用于长株潭联网的,现在只带了北片小部分用户。1550光发射机总前端现有1550光传输体系往广福圆
1550光放大器闲置闲置1:6光分
现有1310光传输体系
1310光发射机1:5光分往各分前端信号分前端光接收机模数混传信号1310光发射机1:5均分往各分前端信号分前端光接收机
分配器RF…1310光发射机数字信号分配器RF…1310光发射机
2、 调整方案 根据公司的现状,拟采用1550nm光传输技术来调整公司的传输网络体系,提高光信号的覆盖率,以实现光缆到楼栋的目标。整个网络仍采用星-树型的拓扑结构,但利用1550光信号的远距离传输和可以续传的能力,采用三级EDFA的级联方式,用户覆盖公司新建的光节点,网络结构如下图。对于公司原有的1310nm光传输体系,暂时维持原有的结构不变,今后可根据业务发展的需要,逐渐由原来的“光缆到小区”升级为“光缆到楼栋”。 老1550光发新1550光发光开关总前端1:8光分EDFA信号预留…往各分前端信号及预留信号分前端1:16均分…往各小区信号及预留信号1:2光分1:2光分EDFA信号预留EDFAEDFA光开关1:2光分EDFAEDFA
光开关
EDFA1:8光分
小区1:8光分光节点
本地节目源插播设备
总前端1:16光分EDFA…带总前端附近用户信号
光节点1:81:8插播系统
前端传输体系
在新的1550nm光传输体系中,在总前端机房配置2台1550光发射机和4台(EDFA)光放大器,各前端(包括总前端)机房另配置3台EDFA光放大器。各前端的信号由总前端的1550nm光发射机和EDFA通过一级光网络统一发送到各个分前端,在各个分前端机房设2台输出功率为20dBm的1550nm 的第二级EDFA放大器中继放大后,放大后的信号经过1:16的光分路器后,可与本地的插播系统的信号混合后再进入第三级1550nm的EDFA光放大器传送到三级光网络,通过室外的无源光分路器,将光信号分配后分别传送到光节点。各前端用于直接覆盖光节点的第三级EDFA暂时只配一台,但每个前端可以覆盖64个光节点,约6000用户,基本满足近1年的发展需求,以后如需扩展只要增加三级EDFA(本方案三级EDFA最多可增加到16台)和光分路器即可。 为实现网络的安全性,从总前端一直到分前端机房二级光放大器,设备采用冗余结构,传输设备非共享,一旦主路设备故障导致信号中断,备路自动切入,无论传输机房故障、光设备故障,骨干网络上的信号均不会中断,网络的安全性可靠性大大提高,同时方案还考虑了今后扩展的预留空间。 3、 方案说明 在总前端光发射机的每路输出的后,分别串接了一个2等分的光分路器,将光发射机输出信号分成8路,其中4路信号分别经4台光放大器(EDFA)推动放大,余下4路信号可做信号预留及带总前端附近用户。这4台光放大器(EDFA)作为网络一级光放大器,其中新购置的1550nmEDFA要求输出光功率为22dBm,CNR≥50dB,CSO≤-63dBc,CTB≤-63dBc,高可靠性。 8.6km9.6km13km 14km14km14km14km
10.1%10.2%10.8%13.1%13.9%13.9%13.9%13.9%
8.5km火星
兴汉门井湾子附三园丁预留1预留2预留3
1# OSP-8
光开关EDFA
EDFA
总前端机房光功率分布图+23dBm
+23dBm50%
50%
OSP-2
50%50%
1550光发1550光发注:各分前端接受光功率为:Re=+8.2dBm链路光功率损耗:loss=+13.2dBm
总前端机房现阶段采用2台EDFA,通过2个发射机分别驱动这两台EDFA,然后两台EDFA出来后通过光开关,以星型结构发送到分前端,每个分前端到达功率设计为8.2dBm,在各个分前端机房设两台输出功率为20dBm的EDFA中继放大,放大后的信号经过1:16的光分路器分配后与插播信号混合后再进入第三级的EDFA(20dBm)传送到三级光网络,如果各分前端到小区链路长度按4Km,光节点接收光功率为-2dBm计算,每台EDFA可覆盖64个光节点。 总前端由于也同时肩负者覆盖用户的任务,因此总前端也可以参照分前端的方式,直接将1550光发射机出来的信号通过两个互为备份的EDFA中继放大后通过光分路器分成16路,再通过末级EDFA+8路光分路器用于覆盖用户。 考虑公司未来会开展交互电视业务,各分前端需要有本地信号的插入,在方案中也预留了1550nm插播系统的位置,今后可以通过1550nm的光复用技术和设备,将本地信号直接在末级EDFA之前插入,送往各个光节点。 OSP-16EDFA4km4km4km4km4km4km4km
4km12.5%
12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%12.5%
光节点1光节点2
……
光节点64
OSP-8EDFA+20dBm1:81:81:81:81:81:81:8+4.5dBm
6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%6.3%
插播系统光开关
EDFA+20dBm
+20dBm50%50%+8.2dBm
1:8
4、 光链路指标验算 根据公司到各个分前端的链路距离,到各分前端的光链路损耗和光功率如下表:
区域 链路长度 一级光放输出 链路损耗 二级光放输入 分前端链路损耗 三级光放输入 光开关 1:8光分链损 光开关 1:16光分链损 插播系
统插损 火星 8.5
23dBm 1.5dBm 13.2dBm 4.5dBm 1.5dBm 14.5dBm 0.5dBm 4.5dBm 兴汉门 8.6 井湾子 9.6 附三 13 园丁 14
经测算,对于60个频道的模拟电视系统来说,有线电视信号经
过三级EDFA中继放大后,末级系统指标仍可达到48dB,完全可以确保用户端的载噪比指标。系统载噪比指标计算如下表。 B to B 指标 1级EDFA 2级EDFA 3级EDFA 接收光功率 -2 Pin(dB) 5 Pin(dB) 4 Pin(dB) 4.5 频道数 60 CNRoa 56.3 CNRoa 55.3 CNRoa 55.8 CNR 51.460142 CNR 50.2278145 CNR 49.051738 CNR 48.2187
通过经验公式,将模拟电视系统转换成数字电视系统后,系统的
调制误码率指标可以达到39dB,满足数字电视的收看要求。 CNR 48.2187419 CIN 48.2187419 CSO 65 CIN1 60.4845501 CTB 65 CIN2 65
MER(前端) 40 CCNR 47.883165 CNR(数字) 46.5001381
MER 39.12266486 5、 设备选型 名 称 型 号 数 量 备 注 1550nm光发 1组/总前端 2输出
1550nmEDFA光放大器
2台/总前端 1台/备用 3台
二级光放:2台 三级光放:1台 18台
光开关 2组/总前端 1组/个分前端 1组/备用 8组光开关 光分路器 1:2均分 7 1:8光分