7.1 Анализ рынка


перейти к полному списку дипломных проектов

Ссылка на скачивания файла в формате .doc находится в конце странички

7.1 Анализ рынка

В данном дипломном проекте разрабатывается волоконнооптическое передающее устройство. Передатчик рассчитан на работу в составе цифровых многоканальных систем передачи, работающих со скоростью 8 Мбит/с. А также для работы на соединительных линиях городской телефонной сети.

Цифровая связь по оптическим кабелям , приобретающая всё большую актуальность, является одним из главных направлений научно-технического прогресса .

Преимущества цифровых потоков в их относительно лёгкой обрабатываемости с помощью ЭВМ, возможности повышения отношения сигнал/шум и увеличения плотности потока информации.

Учитывая, что доля затрат на кабельное оборудование составляет значительную часть стоимости связи, а цены на оптический кабель в настоящее время остаются достаточно высокими, возникает задача повышения эффективности использования пропускной способности оптического волокна за счёт одновременной передачи по нему большего объёма информации.

Широкое применение на городской телефонной сети волоконно-оптических систем передачи для организации меж узловых соединительных линий позволяет решить проблему увеличения пропускной способности сетей. В ближайшие годы потребность в увеличении числа каналов быстро растет. Наиболее доступным способом увеличения пропускной способности волоконных оптических систем передачи в два раза является передача по одному оптическому волокну двух сигналов в противоположных направлениях.

Первое поколение передатчиков сигналов по оптическому волокну было внедрено в 1975 году. Основу передатчика составлял светоизлучающий диод, работающий на длине волны 0.85 мкм в многомодовом режиме. В течение последующих трех лет появилось второе поколение - одномодовые передатчики, работающие на длине волны 1.3 мкм. В 1982 году родилось третье поколение передатчиков - диодные лазеры, работающие на длине волны 1.55 мкм. Исследования продолжались, и вот появилось четвертое поколение оптических передатчиков, давшее начало когерентным системам связи. Специалисты фирмы NTT построили когерентную ВОЛС STM-16 на скорость передачи 2.48832 Гбит/с протяженностью в 300 км, а в лабораториях NTT в начале 1990 года ученые впервые создали систему связи с применением оптических усилителей на скорость 2.5 Гбит/с на расстояние 2223 км. Анализ опубликованных материалов и завершенных исследований и разработок одноволоконных оптических систем передачи позволяет сделать выводы, что волоконнооптические системы передачи имеют очень хорошие перспективы в будущем времени.

В настоящее время на нашем рынке предлагается различные устройства волоконнооптической системы передачи. Все они имеют различные функциональные возможности и приспособлены на работу в разных условиях и под конкретно поставленную задачу. Почти все устройства подобного типа являются импортными, из-за отсутствия конкуренции отечественного производителя. Только единичные устройства (очень малый процент от всех действующих устройств) изготовлены в Украине. У зарубежных аналогов есть один серьезный недостаток и это их высокая цена, не смотря на низкую себестоимость изделия. Следовательно у нас есть альтернатива – выпуск устройств пользующихся спросом, при существенно меньшей цене нашего устройства в отличии его ближних аналогов.

На сегодняшний день одним из конкурентов рынка волоконноопти-ческих систем передачи я являются производители России. Внедрение волоконнооптических систем передачи в сетях Российских городов началось в 1986 г. вводом в эксплуатацию в городских телефонных сетях во вторичной цифровой волоконнооптической системе передачи на базе аппаратуры «Соната-2». С её использованием во многих городах сооружены линии связи. Аппаратура «Соната-2» сопрягается со стандартным канало- и группо-образующим оборудованием типов ИКМ-30 и ИКМ-120. В 1990 г. начат промышленный выпуск оборудования вторичной цифровой системы передачи для городских сетей ИКМ-120-5, предназначенной для передачи по градиентному оптическому кабелю линейного тракта, работающего на длинах волн 0,85 или 1,3 мкм. Разработана также волоконнооптическая система передачи «Сопка-Г», предназначенная для организации оптического линейного тракта со скоростью передачи 34,368 Мбит/с по одномодовому и градиентному оптическому кабелю, с рабочей длиной волны 1,3 мкм. Аппаратура «Сопка-Г» выполнена в конструкции ИКМ-30-4, ИКМ-120-5 и аналогична им по системе технического обслуживания, то есть является продолжением единого семейства цифровой системы передачи для городской сети.

Так как блок оптического передатчика входит в состав оптического линейного тракта передающей системы и сопрягается со стандартным канало- и группо- образующим оборудованием, то количество выпускаемых изделий можно напрямую связать с планом внедрения волоконнооптических систем передачи в отечественных телефонных сетях.

А так же возможен промышленный выпуск волоконнооптической системы передачи для внедрения и реализации его в ближнем зарубежье. Возможный объем производства устройств составляет от 100шт/год.

скачать бесплатно Передающее устройство одноволоконной

Содержание дипломной работы

Тема проекта:
СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация
1. Введение
2. Принципы построения и основные волоконнооптических систем передачи в городских телефонных сетях.
Линейные коды в волоконнооптических
Источники излучения волоконнооптических систем передачи
Детекторы волоконнооптических
Оптические кабели в волоконнооптических системах передачи
К недостаткам волоконнооптической технологии следует отнести:
Особенности одноволоконных оптических
Сравнительная характеристика принципов построения одноволоконных оптических систем передачи.
Виды модуляции оптических колебаний.
Оптический передатчик прямой модуляции
Оптический приемник
3. Выбор и обоснование структурной
Волоконнооптическая система передачи
Волоконнооптическая система передачи
Волоконнооптическая система передачи с одним
3.2.Окончательный выбор структурной схемы передатчика.
Структурная схема оптического передатчика.
Общие соображения по расчёту принципиальной схемы устройства
Расчёт мощности излучения передатчика и выбор типа излучателя
Расчёт выходного каскада
Расчет согласующего усилителя
Расчет устройства автоматической регулировки уровня оптического сигнала
4.7 Расчёт источника питания одноволоконной оптической системы передачи
Расчёт диодных выпрямителей
Расчет трансформатора
4.8 Расчёт ёмкостей в схеме оптического передающего устройства
4.8.2 Расчёт разделительной ёмкости
Расчёт ёмкостей фильтров
4.9 Номиналы элементов схемы
5.1 Выбор материала печатной платы
5.2 Размещение элементов и разработка топологии печатной платы
6. Расчет надежности волоконнооптического передающего устройства
7. Технико-экономический расчет
7.1 Анализ рынка
7.2 Определение себестоимости одноволоконного оптического передатчика
7.2.1 Затраты на приобретение материалов
7.2.2 Затраты на покупные изделия и полуфабрикаты
7.2.3 Основная заработная плата производственных рабочих
7.2.4 Калькуляция себестоимости блока волокон-нооптического передатчика
7.3 Определение уровня качества изделия
7.4 Определение цены изделия
7.4.1 Нижняя граница цены изделия
7.4.2 Верхняя граница цены изделия
7.5. Определение минимального объема производства
8. Мероприятия по охране труда
8.1 Лазерная безопасность
Технико-гигиеническая оценка лазерных изделий
Классы опасности лазерного излучения
Гигиеническое нормирование лазерного излучения
8.2 Требования безопасности при эксплуатации лазерных изделий
Классификация условий и характера труда
8.3 Мероприятия по производственной санитарии
Опасные и вредные воздействия
Биологическое действие инфракрасного излучения на организм человека.
8.4 Требование к освещению и расчёт освещённости
8.5 Мероприятия по улучшению условий труда
8.6 Мероприятия по пожарной безопасности
8.7 Мероприятия по молниезащите здания
9. Литература

заработать

Закачай файл и получай деньги