376 |
|
|
|
Г л а в а 10 |
|
|
|
|
|
Таблица 10.20 |
|
Максимально допустимые расстояния и затухания сигналов |
|
||||
в подсистемах СКС для приложений оптического класса |
|
||||
|
|
|
Затухание, дБ |
|
|
Подсистема |
Длина канала, м |
О Д Н О М О Д О ВЫ Й |
многомодовый |
||
|
|
1310 нм |
1550 нм |
850 нм |
1300 нм |
Горизонтальная |
100 |
2,2 |
2,2 |
2,5 |
2,5 |
Внутренних магистралей |
500 |
2,7 |
2,7 |
3,9 |
2 , 6 |
Внешних магистралей |
1500 (3000) |
3,6 |
3,6 |
7,4 |
3,6 |
жуточных кроссов максимальная длина коммутационных шнуров на каждом из них ограничивается значением 20 м. Данные о затухании сигналов в кабелях различного типа на рабочих длинах волн приведе ны в табл. 10.20. Анализ этих данных показывает, что все представ ленные значения по затуханию легко выполняются в случае, если оп тические тракты СКС построены из обычных серийных компонентов.
Основные измерительные приборы, применяемые в процессе строительства и эксплуатации волоконно-оптических подсистем СКС, — это оптические рефлектометр и тестер.
Для приложений оптического класса полоса пропускания линии, характеристики которой отвечают требованиям стандартов, не явля ется лимитирующим фактором. На основании этого оба вида прибо ров контролируют физическую целостность тракта распространения сигнала и затухание на рабочих длинах волн сетевой аппаратуры. Ре флектометр чаще используется в процессе строительства и во время проведения аварийных измерений для поиска обрывов и выявления внутренних дефектов отдельных волокон. Измерения оптическим те стером осуществляют после завершения строительства и выполнения контрольных замеров рефлектометром, а также в процессе производ ства регламентных работ. Полученные с его помощью результаты
Таблица 10.21 Параметры, измеряемые в процессе строительства и эксплуатации
линий оптической связи
Измеряемый параметр |
Входной |
Строи- |
Приемо-сдаточные Эксплу- |
|
|
контроль |
тельство |
испытания |
атация |
Коэффициент затухания |
+ |
+ |
+ |
- |
Затухания: |
|
|
|
|
оптических сростков |
- |
+ |
+ |
- |
кабельной трассы |
- |
+ |
+ |
+ |
Расстояние до места повреж |
|
|
|
|
дения и/или неоднородности |
+ |
+ |
+ |
- |
Уровни оптической мощности: |
|
|
|
|
на выходе излучателя |
- |
+ |
- |
+ |
на входе приемника |
- |
+ |
- |
+ |
Основные принципы проектирования СКС |
377 |
дополняют измерения рефлектометром, поекольку показывают фак тические значения затухания «от разъема до разъема». Кроме того, оптический тестер позволяет убедиться в правильности подключения отдельных вилок к розеткам разъемных соединителей внутри комму тационного устройства и отсутствии перекрещивания световодов.
Измеряемые в процессе строительства и эксплуатации линий па раметры приведены в табл. 10.21.
10.11. Эксплуатация СКС
Администрирование. Структурированная кабельная система среднего размера состоит из нескольких тысяч или даже десятков тысяч отдельных элементов, которые взаимодействуют между собой по некоторой схеме. Схема подключения элементов может меняться в процессе текущей эксплуатации, причем зачастую в значительной степени: иногда добавляются новые связи, демонтируются какие-то линии и т.д. Ясно, что эффективная эксплуатация столь сложной системы, как СКС, невозможна без соблюдения определенного на
бора строгих правил, которые объединяются общим понятием «ад
министрирование».
Очевидно, что основа для эффективного администрирования должна быть заложена на раннем этапе создания кабельной систе мы — в процессе ее проектирования. Поэтому принципы админи стрирования надо обязательно учитывать при подготовке рабочей документации.
Концепция администрирования. Основными нормативны ми документами, регламентирующими различные вопросы админи стрирования кабельных систем, являются стандарты TIA/EIA-606 и ISO/IEC 14763-1. Ниже рассмотрены содержащиеся в них рекомен дации. Цель данных документов состоит в создании единообразной схемы администрирования кабельной системы независимо от вида использующих ее приложений. Дополнительно в стандарты входят правила ведения документации.
Администрирование основано на создании и поддержке базы дан ных, в которой имеется достоверная информация о характеристиках кабельной системы, ее отдельных элементах и их взаимодействии. Наличие подобной базы позволяет свести к минимуму время, необхо димое для выполнения переключений в процессе поиска и устране ния неисправностей, восстановления связей при авариях, изменениях конфигурации системы при перемещениях сотрудников из одного по мещения в другое, а также при организации новых рабочих мест и других аналогичных производственных ситуациях.
378 |
Г л а в а 10 |
Вбазе обязательно следует отразить информацию о текущей структуре конкретной реализации СКС, в том числе о ее постоян ных компонентах:
•кабельных каналах;
•кабелях;
•телекоммуникационных розетках рабочих мест;
•разделке кабелей на коммутационном оборудовании в кроссовых и аппаратных;
•помещениях кроссовых и аппаратных;
Вобязательном порядке в базе приводятся данные о:
•коммутационных соединениях и подключениях;
•неисправностях компонентов кабельной системы.
База данных может составляться в электронном или бумажном
виде, причем бумажная форма ее представления считается предпо чтительной только для небольших СКС. Стандарты не дают ника ких сведений о числе портов кабельной системы, начиная с которых рекомендуется применение электронных вариантов представления. Наличие структурированного в форме реляционной базы данных на бора сведений о постоянных элементах СКС и их действующих свя
зях между собой позволяет:
•получить объективную картину о текущем состоянии кабельной системы;
•легко планировать и осуществлять необходимые переключения;
•быстро локализовать и устранять неисправности в аварийных ситуациях.
Концепция администрирования строится на основе использова ния для каждого из перечисленных выше постоянных элементов ка бельной системы идентификаторов, записей, ссылок между запися ми, дополнительной информации.
На рис. 10.41 показана взаимосвязь этих понятий.
И дентификаторы . Идентификаторы присваиваются каждому постоянному элементу кабельной системы, подлежащему админи стрированию, и обеспечивают возможность его однозначной связи с записью, в которую включены характеристики данного элемента.
Идентификатор по TIA/EIA-606 представляет собой набор лю бых удобных для пользователя буквенно-цифровых символов. Ре комендуется планировать построение схемы идентификации элемен тов кабельной системы таким образом, чтобы однотипные элементы имели уникальные идентификаторы. Такая уникальность достига ется с помощью префиксов. При выборе префиксов действуют ос новные положения в отношении выбора имен файлов в операционной
Заземляющий |
|
|
проводник |
|
Канал |
|
|
|
|
Кабельный |
кабельного |
|
ввод |
ввода |
А101 |
ОВ18 |
ТР01 |
Колодец
Сращивание
Точка
доступа
Кабельный Канал ввод кабельного
ввода
Рис. 10.42. Пример плана идентификации элементов кабельной системы
КСС проектирования принципы Основные
<и>
00
382 |
Г л а в а 10 |
|
Таблица 10.22 |
Пример уникальных префиксов для элементов кабельной системы |
|
Префикс |
Элемент кабельной системы |
Аххх |
Аппаратная |
ВКххх |
Вытяжная коробка |
ВОххх |
Волокно |
ВСххх |
Ввод внешних служб |
ЗОххх |
Заземляющий проводник активного оборудования |
ЗПххх |
Заземляющий проводник |
КБххх |
Кабель |
КВххх |
Кабельный ввод |
КЛххх |
Кабельный лоток |
Кххх |
Кроссовая |
КЦххх |
Колодец |
МКххх |
Магистральный кабель |
МТххх |
Магистральная труба |
РКххх |
Рукав |
РМххх |
Рабочее место |
РОххх |
Розетка |
ТДххх |
Точка доступа |
ТРххх |
Труба |
ТСххх |
Точка сращивания |
ШГТЗ |
Шина главного контура заземления телекоммуникационного |
ШЗххх |
оборудования |
Шина контура заземления |
|
ШМххх |
Шкаф для монтажа оборудования |
ШТЗххх |
Шина контура телекоммуникационного заземления |
При построении схемы идентификации не исключается возмож ность введения непосредственно в идентификатор определенной ин формации об обозначаемом элементе. Например, идентификатор Р7010-1-1 может быть присвоен информационной розетке 1 на ра бочем месте 1 в комнате 701.
На рис. 10.42 представлен пример реализации плана идентифи кации, реализующего изложенные выше положения.
В отличие от своего американского аналога, международный стандарт ISO/IEC 14763-1 дает более конкретные рекомендации, как по принципам построения идентификатора, так и по структу ре отдельных его полей. Согласно этому документу данный эле мент системы администрирования имеет формат, который приведен
втабл. 10.23. Поле 1 содержит общую информацию о здании или
оместе нахождения здания. Минимальная длина этого поля долж на составлять 5 алфавитно-цифровых символов. Поле 2 определяет местонахождение комнаты или иного помещения и имеет минималь ную длину в 7 алфавитно-цифровых символов. Поле 3 предназначено для идентификации конкретного компонента СКС и включает в себя по меньшей мере одно знакоместо для записи идентификатора этого