Tìm hiểu về quá trình sản xuất dây nhảy quang và tìm hiểu về hệ thống tổng đài tại trung tâm vinaphone1

51 1.7K 2
Tìm hiểu về quá trình sản xuất dây nhảy quang và tìm hiểu về hệ thống tổng đài tại trung tâm vinaphone1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Page 1 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay trong xu hướng hội nhập toàn cầu, nhu cầu trao đổi thông tin ngày càng phát triển. Các dịch vụ thông tin ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Các hệ thống thông tin quang đã thể hiện được tính ưu việt của nó và mạng 3G đang dần thay thế 2G, 2.5G để thỏa mãn nhu cầu của con người về các dịch vụ số liệu tốc độ cao. Trong đó Softswitch đang thắng thế trước chuyển mạch TDM truyền thống. Nắm bắt được tình hình đó, công ty cổ phần phát triển và đầu tư công nghệ HDTelecom đã ra đời. Là đơn vị sản xuất cáp quang, dây nhảy quang các loại, cung cấp các thiết bị viễn thông tin học, truyền hình HDTelecom cung cấp các sản phẩm và dịch vụ rất linh hoạt đáp ứng được yêu cầu đa dạng của khách hàng như: cung cấp các dịch vụ gia tăng trên mạng viễn thông, tư vấn phát triển cài đặt tích hợp hệ thống viễn thông, chuyển giao công nghệ … Để có được những thành tựu như ngày nay là sự nỗ lực không ngừng với tinh thần và nhiệt huyết tìm tòi và sáng tạo của đội ngũ nhân viên công ty. Là một sinh viên ngành viễn thông chúng em thấy khâm phục và mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn nữa về HDTelecom. Tuy nhiên do khả năng và sự hiểu biết còn hạn chế cũng như thời gian tìm hiểu không nhiều chúng em xin phép trình bày một số lĩnh vực mà chúng em được nghiên cứu trong thời gian thực tập tại công ty. Đề tài chúng em nghiên cứu tại công ty: “Tìm hiểu về quá trình sản xuất dây nhảy quang và tìm hiểu về hệ thống tổng đài tại trung tâm vinaphone1” Đề tài gồm 3 phần: Phần 1: Quy trình sản xuất dây nhảy quang Phần 2: Tổng quan về hệ thống UMG8900 Phần 3: Cấu trúc hệ thống UMG8900 Đề tài của chúng em thực hiện đã nhận được sự ủng hộ và chỉ bảo rất nhiệt tình của các anh chị trong công ty. Sự nhiệt tình hướng dẫn của các thành viên công ty đã giúp chúng em rất nhiều trong việc hoàn thành đề tài này. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đề tài còn ít thời gian cũng như kiến thức chuyên ngành còn hạn chế nên còn mắc sai sót, chúng em rất mong nhận được những đóng góp của quý thầy cô và các bạn để có thể thực hiện tốt hơn. Page 2 MỤC LỤC Trang Tờ bìa Nhận xét của cơ quan thực tập Nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập Lời nói đầu ……………………………………………………………….…… 1 Mục lục…………………………………………………………………….……2 Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt………………………………….…… 3 Phần I: Quá trình sản xuất dây nhảy quang…………………………………… 5 I. Dây nhảy quang và quá trình sản xuất dây nhảy quang…………… 4 1. Dây nhảy quang………………………………………………… 4 1.1 Khái niệm………………………………………………… 1.2 Công dụng……………………………………………………. 1.3 Phân loại………………………………………………………. 2. Quá trình sản xuất dây nhảy quang…………………………… 2.1 Thiết bị sản xuất dây nhảy quang…………………………… 2.2 Thiết bị gắn đấu nối cho sợi quang………………………… 2.3 Máy đánh bóng sợi quang………………………………… 2.4 Máy Kiểm tra bề mặt quang học…………………………… 2.5 IL & RL testing machine…………………………………. 2.6 Máy đo công suất quang………………………………… 2.7 Máy rửa sợi quang……………………………………… Phần II : Tổng quan về hệ thống UMG8900……………………………… Page 3 Danh mục các ký hiệu và các chữ viết tắt A A4L 4 Port STM-1 ATM Interface Board ASU ATM Service processing Unit ATM Asynchronous Transfer Mode B BAM Back Administrative Module BTS Base Transceiver Station BLU Back link unit BSC Base Station Controller C CS Circuit Switch CMU Connection Maintenance Unit CN Core Network CS Circuit Switch CSCF Call Server Control Function E E1G One-port Gigabit Ethernet Interface Board E8T 8 ports 10/100M Ethernet Interface Board EAC 32-port E1 ATM Interface Card ECU Echo Canceller Unit EEPROM Electric Erasure Program Read Only Memory F FAM Front Administration Module FE Fast Ethernet FLU Front Link Unit G GE Gigabit Ethernet GGSN Gateway GPRS support node GMSC Gateway Mobile Switching Center GSM Global System for Mobile communications H HLR Home Location Register HRB High-speed Routing Board I IMS IP Multimedia Subsystem IP Internet Protocol ISDN Integrated Services Digital Network L LAN Local Area Network LMT Local Maintenance Terminal Page 4 M M2UA MTP-2b User adaptation Layer M3UA MTP3 User Adaptation layer MCMB Mobile Network Back Connect Management unit MCMF Mobile Network Fore Connect Management unit MGFC Multiple Gateway Control Function MGC Media Gateway Controller MGW Media Gateway MPPB Mobile Network Back Protocol Processing Unit MPU Main Processing Unit MSC Mobile Switch Center MTC Mobile Terminated Call O OMU Operation Maintenance Unit P P1H 1 Port STM-4 POS Optical Interface Board P4L 4 Ports STM-1 POS Interface Board PPU Protocol Processing Unit PS Packet Switched PSTN Public Switched Telephone Network R RAN Radio Access Network RLC Radio Link Control S S2L 2*155M SDH/SONET interface board SDH Synchronous Digital Hierarchy SGSN Serving GPRS Support Node T TCLU TDM Convergence & Link Unit TDM Time Division Multiplexing TMSC Tandem MSC TNU TDM central switching Net Unit U UMG Universal Media Gateway UMTS Universal Mobile Telecommunications System UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network V VPU Voice Processing Unit W WAN Wide Area Network WCDMA Wideband Code Division Miltiple Access Page 5 PHẦN I: QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT DÂY NHẢY QUANG I. Dây nhảy quang và quá trình sản xuất dây nhảy quang. 1. Dây nhảy quang 1.1. Khái niệm Dây nhảy quang là một đoạn sợi quang có đường kính thông dụng là 0.9, 2.0, 2.4, 3.0 mm, hai đầu được gắn sẵn đầu nối cáp quang, các đầu nối có thể là dạng PC, UPC, APC thuộc chuẩn: SC, ST, FC, LC, MU, E2000… 1.2. Công dụng Dùng để kết nối từ hộp ODF đến thiết bị quang điện hoặc giữa các ODF với nhau. 1.3. Phân Loại Có hai loại chính: o Dây đơn (Simplex) o Dây đôi (Duplex) Trong hai loại chính này lại được phân ra nhiều loại tuỳ thuộc vào loại đầu nối giữa hai đầu: ST, SC, FC, LC, MTRJ, E2000 2. Quá trình sản xuất dây nhảy quang. - Dây truyền sản xuất dây nhảy quang thông qua các thiết bị sau:  Thiết bị sản xuất sợi nhảy quang Page 6  Thiết bị gắn đầu nối  Máy đánh bóng sợi quang  Máy kiểm tra bề mặt sợi quang  IL & RL testing machine  Máy đo công suất quang  Máy sửa sợi quang 2.1. Thiết bị sản xuất sợi nhảy quang (Fiber Optich Patch cord Production facility) Page 7 2.2. Thiết bị gắn đấu nối cho sợi quang (Fiber Conector Crimper) - Gắn đầu nối sẵn có vào 2 đầu sợi quang Page 8 2.3. Máy đánh bóng sợi quang ( Optical Polishing machine ) Có thể xử lý FC / UPC, SC / UPC, LC / UPC, MU / UPC, APC, MTRJ, E2000 … Máy đánh bóng sợi quang có thể xử lý FC / UPC, SC / UPC, LC / UPC, MU / UPC, APC, MTRJ, E2000 … Đây là loại máy đánh bóng là thích hợp cho sản xuất hàng loạt, với hiệu quả sản xuất cao. Thông thường, một dây chuyền sản xuất có thể được trang bị 4 máy đánh bóng, mỗi kết thúc 9um, 3um, 1um đánh bóng tiến bộ. Wirenet cung cấp máy đánh bóng với thiết kế nhỏ gọn và độ bền lâu dài. Tính năng chính: - Có thể xử lý từng loại tiêu chuẩn kết nối sợi quang, chẳng hạn như FC / UPC / APC, SC / UPC / APC, ST / UPC / APC, LC / UPC / APC, MU / UPC / APC, MTRJ, E2000 / UPC / APC … - Tiện lợi để điều chỉnh áp lực, bốc dỡ và thay thế các đồ gá lắp - Tuyệt vời kết nối và chất lượng đánh bóng mặt, tỷ lệ phần trăm các sản phẩm được gửi trả lại để sửa chữa là rất thấp. - Tiết kiệm vật liệu và chi phí thấp để nghiền - Dễ sử dụng và ổn định - Display mài tốc độ có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào Page 9 - Kiểm soát hướng ủng hộ và con, thuận tiện cho việc điều chỉnh - Răng chuẩn, ổn định hơn và đặt sâu. 2.4. Máy Kiểm tra bề mặt quang học. Kiểm tra mặt sợi quang đạt yêu cầu chưa . Nếu chưa đạt thì đem đi đánh bóng cho đạt yêu cầu. 2.5. IL & RL testing machine Page 10 Loss Return quang (RL) & Insertion Loss (IL) kiểm nghiệm trạm kiểm tra mất một hiệu suất cao được thiết kế đặc biệt để thử nghiệm sợi quang học, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và sản xuất các thành phần thụ động. Nó tích hợp ba bài kiểm ra chế độ khác nhau trong một trạm kiểm tra, làm việc như là một nguồn laser ổn định, đồng hồ điện quang học và đồng hồ trở lại mất. Để dễ sử dụng, các phép đo RL và IL được hiển thị trên hai màn hình LCD riêng biệt, trong khi trở lại trong mô hình thử nghiệm mất mát, các đơn vị sẽ tự động và đồng bộ thiết lập cùng một bước sóng cho các nguồn ánh sáng và đồng hồ điện. Của đơn vị thiết kế đơn giản, các nút bấm bền và các giao diện kết nối và vỏ kim loại chất lượng cao đảm bảo hoạt động thoải mái, đơn giản và lâu dài. Đơn vị được hoàn chỉnh với FC, SC, ST, phổ 2.5mm và bộ điều hợp 1.25mm phổ quát cho đồng hồ điện cho sự linh hoạt tối ưu với tính cố định FC / APC (SM) và FC / PC (MM) đầu ra ánh sáng cổng nguồn. 2.6. Máy đo công suất quang Được sử dụng đo kiểm suy hao trên sợi quang cho kết quả chính xác, với dãi thu rộng, tự động xác định chương trình đo phù hợp. Màn hình LCD rộng, sáng và rõ nét hiển thị đồng thời công suất thu và tần số. MW3208 là thiết bị đo [...]... nghiệp, cần thiết cho việc đo kiểm hệ thống thông tin cáp quang và các mạng cáp quang khác 2.7 Máy sửa sợi quang (Optical Fiber curing oven) PHẦN II: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG UMG8900 I Tổng quan về UMG I.1 Vị trí của UMG8900 trong mạng GSM hiện tại Mạng GSM thế hệ thứ hai sử dụng công nghệ truyền dẫn truyền thống TDM Các phần tử mạng kết nối với nhau theo cấu trúc hình sao và các phần tử mạng với các tính... liên mạng với các PSTN và PLMN hiện hữu cũng như các mạng khác trên mặt bằng dịch vụ (service plane) PHẦN III: CẤU TRÚC HỆ THỐNG UMG8900 I Cấu trúc phần cứng 1 Khái quát UMG8900 đóng vai trò là thành phần core network trong hệ thống GSM và UMTS Cùng với MSOFTX3000 hợp thành VMSC, TMSC hay GMSC Page 17 UMG8900 được cấu thành từ các frame Có 2 loại frame là SSM-256 và SSM32 Tùy vào cách cascade giữa... System), 8 kHz line clock, 1544 kbit/s, 64kHz và từ hệ thống định vị toàn cầu GPS (global positioning system) Hệ thống clock cũng có giao tiếp cung cấp nguồn BITS clock và 1544 kbit/s clock cho các thiết bị low-level khác Nguyên tắc: clock system sẽ trích xuất 8 kHz từ bên ngoài hoặc từ các board E32/T32/S2L … Sau khi bắt bám đồng bộ, hệ thống trích xuất ra tín hiệu clock 16 kHz Tín hiệu clock này được... backplane bus, và gởi đến các NET boards ở frame khác qua cáp bên ngoài NET boards thực hiện nhân, chia tần, thực hiện bám đồng bộ và phân phối cho các boards khác bên trong frame Như vậy trong hệ thống sử dụng SSM-256 frame làm main control frame, clock system sẽ bao gồm: CLK, NET boards và hệ thống phân phối clock, các giao tiếp cung cấp các line clock extract được Đối với SSM-32 frame, hệ thống đồng... MBLU và MFLU Các board này chỉ hỗ trợ ở SSM-256 frame III Hệ thống đồng bộ Hệ thống đồng bộ có sự khác biệt ở từng loại frame Đối với SSM-256, cần phải có cable để phân phối clock đến từng frame Page 25 Hình PII.9: Các nguồn clock của UMG8900 Nguồn clock tham chiếu mà hệ thống hỗ trợ gồm: 2048 kbit/s, 2048 kHz (BITS – Building Integrated Timing supply System), 8 kHz line clock, 1544 kbit/s, 64kHz và. .. dần Mục đích cuối cùng là đạt đến mạng toàn IP Mạng GSM hiện tại phải sử dụng dần công nghệ truyền tải gói dựa trên IP thông qua các bước tiến trình như mở rộng mạng, nâng cấp và thay thế thiết bị Một mặt, nó theo được khuynh hướng phát triển mạng Mặt khác, do mạng công nghệ IP đơn giản và có tính toàn cầu, nó có thể giúp giảm chi phí xây dựng và khai thác mạng UMG8900 được thiết kế dựa trên kiến trúc... năng chính sau: Dưới sự điều khiển của MGC (media gateway controller), nó truy xuất và xử lý các tài nguyên dịch vụ, định dạng phù hợp cho nhiều giao thức khác nhau Chịu trách nhiệm quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống UMG theo mô hình client/server LMT (local maintenance terminal) kết nối tới BAM để có thể vận hành hệ thống PPU/CMU board thực hiện chức năng điều khiển gateway, trong khi OMU/MPU board... đồng bộ có thể trích xuất nhờ vào clock board MCLK – bằng cách này có thể tạo tín hiệu đồng bộ stratum-2 và stratum-3 Hoặc tín hiệu clock được trích xuất từ board MTNU – cách này chỉ có thể trích xuất clock stratum-3 và chỉ có thể thực hiện ở SSM-32 frame Page 24 • Chuyển mạch thời gian: chức năng này chủ yếu thực hiện bởi các TNU boards Các board vật lý tương ứng là MTNU, TCLU và MTNB (SSM-256 frame)... chấp nhận sự quản lý và điều khiển của 1 MGC để tạo nên 1 mạng local lớn UMG8900 và MGC có thể đặt trong cùng 1 phòng thiết bị hoặc có thể đặt trong các phòng thiết bị khác nhau và kết nối với nhau qua mạng IP UMG8900 được bố trí gần mạng truy nhập trong các mạng lớn để có thể giảm chi phí đường truyền đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ 1 cách hiệu quả Hệ thống quản lý mạng tập trung iManager M2000... TDM tương đối phức tạp, chi phí cho việc xây dựng mạng và vận hành rất cao Page 12 Sự phát triển của mạng IP tạo ra 1 sự lựa chọn hiển nhiên cho sự tiến hóa của mạng để cung cấp tích hợp thoại, dữ liệu và các dịch vụ video dựa trên công nghệ gói IP Trong suốt quá trình tiến hóa từ mạng GSM lên mạng UMTS (Universal Telecommunications System), công nghệ truyền dữ liệu gói sẽ được giới thiệu dần dần Mục

Ngày đăng: 16/02/2015, 21:40

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • I. Tổng quan về UMG

    • I.1. Vị trí của UMG8900 trong mạng GSM hiện tại

    • I.2. Định hướng phát triển của UMG8900

    • I.3. Các giải pháp mạng với UMG

    • PHẦN III: CẤU TRÚC HỆ THỐNG UMG8900

    • I. Cấu trúc phần cứng

      • 1. Khái quát

      • 2. Cấu trúc frame

      • 3. Mô hình cascading

      • II. Cấu trúc logic

        • 1. Khái quát

        • 2. Gateway Control and Management Module

        • 3. Packet Processing Module

        • 4. TDM Processing Module

        • 5. Service Resource Module

        • 6. Cascading Module

        • III. Hệ thống đồng bộ

        • IV. Hệ thống cascading

        • V. Hệ thống giám sát và vận hành khai thác (OAM System)

          • 1. Tổng quan về hệ thống OAM

          • 2. Các đặc điểm của hệ thống OAM:

          • 3. Hệ thống MBus (MAINTENANCE BUS)

          • 4. Hệ thống bảo dưỡng FE

          • VI. Giới thiệu một số board trong UMG8900

            • 1. OMU (MOMB) và MPU (MMPB)

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan