Далее рассчитаем число телефонных каналов между заданными пунктами по формуле (3).
где
KT – коэффициент тяготения, показывающий взаимосвязь между заданными оконечными и промежуточными населенными пунктами, в проекте принимаем KT =5%, то есть KT=0,05;
Подставим численные значения.
Из рассчитанных значений числа каналов составим матрицу исходящих и входящих каналов в виде таблицы 3.
Таблица 3
| Населенные пункты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | 22 | 20 | 23 | 22 | 29 | |
| 2 | 18 | 20 | 20 | 25 | ||
| 3 | 19 | 18 | 22 | |||
| 4 | 20 | 26 | ||||
| 5 | 25 | |||||
| 6 | 
Далее определим необходимое число межстанционных потоков Е1.
Е1 – первичный цифровой канал (ПЦК), скорость передачи данных составляет 2048 Кбит/с (2 Мбит/с), соответствующий первому уровню в европейской иерархии PDH.
Если разделить скорость передачи данных ПЦК 2048 Кбит/с на скорость передачи данных для одного канала (64 Кбит/с – основной цифровой канал (ОЦК)), то получится 32 канальных интервала, 30 из которых предназначены для организации цифровых каналов, а оставшиеся 2 – для передачи служебной информации и синхронизации, таким образом один поток Е1 содержит 30 цифровых каналов для передачи информации.
Итого 15 потоков Е1.
Тогда общее число потоков Е1 составит:
Для реализации рассчитанного числа потоков (каналов) выберем аппаратуру SDH STM-1.
Мультиплексор STM-1 предназначен для организации цифрового потока со скоростью передачи 155 Мбит/с, работающий по одномодовому ОК с длиной волны 1,3 мкм. Для кольцевых структур построения сети используется мультиплексор с функцией вставки/выделения, предназначенный для обеспечения простого доступа к трибутарным потокам PDH и SDH.
Основные технические характеристики синхронного мультиплексора STM-1 фирмы «SIEMENS» приведены в таблице 4.
Основные технические характеристики STM-1 фирмы «SIEMENS»
Таблица 4
| Показатель | Единица измерения | Мультиплексор STM-1 | 
| 1. Номинальная скорость | Мбит/с | 155,520 | 
| 2. Напряжение электропитания | В | 40,5 – 75 | 
| 3. Потребляемая мощность | Вт | 70 – 160 | 
| 4. Скорость входящих потоков: основной вариант на сопротивление 75 Ом, 120 Ом | Мбит/с | 2,048 | 
| 5. Номинальная амплитуда импульса: симметричные соединители | В | 3±10% | 
| коаксиальные соединители | В | 2,37±10% | 
| 6. Ослабление | дБ | 6 при 1024 Гц | 
| 7. Количество интерфейсов на модуль | количество | 21 | 
| 8. Общее число потоков | количество | 63 | 
| 9. Линейный код | – | HDB 3 | 
| 10. Номинальная длительность импульса | нс | 244 | 
| 11. Частота синхронизации | кГц | 2048 | 
| 12. Точность установки частоты синхронизации, не хуже | ед. |    |  
| 13. Диапазон длин волн | нм | 1285 – 1330 | 
| 14. Энергетический потенциал на длине волны 1300 нм | дБ | 36 | 
| 15. Тип волокна оптического кабеля | – | одномодовый | 
| 16. Переключение на резервный модуль | с | 10 | 
| 17. Переключение на резервную линию | мс | 25 | 
5. ВЫБОР ТИПА ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ
Ведущая роль в совершенствовании линий связи принадлежит ВОК, которые по сравнению с обычными металлическими кабелями обладают рядом преимуществ:
1. Высокая помехозащищенность цифровых линейных трактов от внешних электромагнитных полей, вследствие чего не требуется применять специальные меры по защите от опасных напряжений линий электропередачи и электрифицированных железных дорог.
2. Большая широкополосность и пропускная способность волокна. ВОК работают в диапазоне частот 1014-1015 Гц. В световом диапазоне увеличивается несущая частота в 6-10 раз. Отсюда теоретически увеличивается объем передаваемой информации. Работают оптические линии со скоростью передачи до 10 Гбит/с (опытные образцы до 100 Гбит/с).
3. Малое значение коэффициента затухания в широкой полосе частот, что обеспечивает большие длины регенерационных участков по сравнению с электрическими кабелями (10 – 150 км вместо 2 – 6 км).
4. Малая металлоемкость и отсутствие дефицитных цветных металлов (медь, свинец) в кабеле.