
- •Методичні вказівки
- •Загальні положення та вимоги до курсового проекту
- •Вимоги до структури та змісту курсового проекту
- •1.1 Аналіз об’єкту для якого проектується мережа
- •2.2 Розробка технічного завдання
- •2.3 Вибір концепції побудови мережі
- •2.4 Апаратний синтез мережі
- •2.6 Оцінка якісних характеристик системи
- •Методики розрахунку параметрів мережі Методика розрахунку трафіку мультисервісної мережі
- •Побудова матриці інформаційних тяжінь.
- •Приклад розрахунку параметрів sdh-мережі
- •Розв’язання.
- •3.4 Методика розрахунку навантаження на класичну телефонну мережу
- •Для вхідного зовнішнього місцевого й міжміського зв'язку:
- •3.5 Методика розрахунку затримок у мережі
- •Загальні вимоги щодо побудови скс
- •Вимоги до оформлення курсового проекту Структура пояснювальної записки
- •Правила оформлення курсового проекту
- •Вимоги до оформлення графічної частини
- •Література
- •Курсовий проект
- •Курсовий проект
- •Додаток б
- •Додаток в
- •Додаток г
Побудова матриці інформаційних тяжінь.
Матриця інформаційних тяжінь розраховується для мереж з кількістю вузлів більше 5.
Таблиця 3.2 – Матриця інформаційних тяжінь
|
A |
B |
C |
D |
E |
γвихі |
A |
|
3 |
2 |
3 |
2 |
10 |
B |
5 |
|
5 |
2 |
3 |
15 |
C |
2 |
5 |
|
7 |
3 |
17 |
D |
5 |
5 |
8 |
|
7 |
25 |
E |
2 |
2 |
3 |
3 |
|
10 |
γвхі |
14 |
15 |
18 |
15 |
15 |
|
; (3.6)
; (3.7)
, (3.8)
де
–
коефіцієнт інформаційного тяжіння по
навантаженню;
– коефіцієнт
інформаційного тяжіння по відстані.
Приклад розрахунку параметрів sdh-мережі
Приведемо приклад розрахунку параметрів мережі SDH. Необхідно обрати топологію мережі та рівень компонентів мережі SDH, якщо відомо навантаження в потоках Е1 між вузлами (дивися таблицю 3.3 нижче головної діагоналі) та резервне навантаження (вище головної діагоналі).
Таблиця 3.3 – Вхідні дані
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
- |
5 |
|
|
5 |
2 |
20 |
- |
|
5 |
|
3 |
15 |
10 |
- |
|
|
4 |
25 |
10 |
5 |
- |
|
5 |
30 |
10 |
5 |
5 |
- |
Схема зв'язку вузлів між собою наведена на рисунку 3.1:
Рисунок 3.1 – Схема зв'язку вузлів мережі SDH
Розв’язання.
Відповідно до топології мережі складемо таблицю зв’язків між вузлами (табл. 3.4):
Таблиця 3.4 – Зв’язки між вузлами мережі SDH
Зв'язок |
Лінії |
Основні лінії: |
|
1-2 |
1-2 |
1-3 |
1-3 |
1-4 |
1-2-4 |
1-5 |
1-3-5 |
2-3 |
2-1-3 |
2-4 |
2-4 |
2-5 |
2-4-5 |
3-4 |
3-5-4 |
3-5 |
3-5 |
4-5 |
4-5 |
Резервні лінії: |
|
1-2 |
1-3-5-4-2 |
1-5 |
1-2-4-5 |
2-4 |
2-1-3-5-4 |
2) Знаходимо навантаження на з’єднувальні лінії мережі (табл. 3.5):
Таблиця 3.5 - Навантаження на з’єднувальні лінії мережі
Лінія |
Навантаження |
1-2 |
20+25+10+5+5=65 |
1-3 |
15+30+10+5+5=65 |
3-5 |
30+5+5+5+5=50 |
4-5 |
10+5+5+5+5+5=35 |
2-4 |
25+10+10+5+5=55 |
3. Отже, обрана вище топологія в цьому випадку не є оптимальною через те що на лініях 1-2 та 1-3 требо встановлювати або комутатори рівня STM-4, або декілька комутаторів рівня STM-1, які будуть дуже неефективно використовуватися (63E1 відповідають STM-1).
Далі можна запропонувати іншу топологію (див. рис. 3.2) і провести розрахунки для неї.
Рисунок 3.2 – Схема топології мережі SDH
4) Відповідно до рисунку складаємо таблицю зв’язків (табл. 3.6):
Таблиця 3.6 – Відношення “зв’язки-лінії”
-
Зв'язок
Лінії
Основні лінії:
1-2
1-2
1-3
1-3
1-4
1-2-4
1-5
1-3-5
2-3
2-3
2-4
2-4
2-5
2-4-5
3-4
3-5-4
3-5
3-5
4-5
4-5
Резервні лінії:
1-2
1-3-2
1-5
1-2-4-5
2-4
2-3-5-4
5) Тепер знайдемо навантаження, які відповідають лініям (табл. 3.7).
Таблиця 3.7 – Навантаження, які відповідають лініям
Лінія |
Навантаження |
1-2 |
20+25+5=50 |
1-3 |
15+30+5=50 |
3-5 |
30+5+5+5=45 |
4-5 |
10+5+5+5+5=30 |
2-4 |
25+10+10+5=50 |
2-3 |
10+5+5=20 |
Таким чином ми можемо використовувати на всіх ділянках і вузлах комутатори рівня STM-1.