
- •Введение
- •Исходные данные
- •Разработка схемы организации связи проектируемой сети
- •Вариант построения сети гтс увс с транзитными узлами одностороннего действия
- •Вариант построения сети гтс оптс с транзитными узлами двухстороннего действия
- •Расчет числа соединительных линий в направлениях внешней связи ратс
- •Расчет сети гтс с увс
- •Расчет сети гтс с оптс
- •Вывод по расчетам соединительных линий
- •Выбор варианта реконструкции проектируемой ратс-23
- •Обоснование необходимости реконструкции ос
- •Разработка структурной схемы реорганизации гтс на базе msan
- •Характеристика оборудования msan si3000
- •Разработка структуры узла доступа проектируемой сети
- •Расчет параметров узла доступа проектируемой сети
- •Расчет пропускной способности узла ag-23
- •Разработка плана нумерации проектируемого ag-12
- •Разработка плана ip-адресации V.4 проектируемого ag-12
- •Заключение
- •Список литературы

Содержание
Введение 2
Исходные данные 3
1 Разработка схемы организации связи проектируемой сети 4
1.1 Вариант построения сети ГТС УВС с транзитными узлами одностороннего действия 5
1.2 Вариант построения сети ГТС ОПТС с транзитными узлами двухстороннего действия 8
1.3 Расчет числа соединительных линий в направлениях внешней связи РАТС 11
2 Выбор варианта реконструкции проектируемой РАТС-23 13
2.1 Обоснование необходимости реконструкции ОС 13
2.2 Разработка структурной схемы реорганизации ГТС на базе MSAN 13
2.3 Характеристика оборудования MSAN SI3000 17
2.4 Разработка структуры узла доступа проектируемой сети 20
3 Расчет параметров узла доступа проектируемой сети 23
3.1 Расчет пропускной способности узла AG-23 23
3.2 Разработка плана нумерации проектируемого AG-12 27
3.3 Разработка плана IP-адресации V.4 проектируемого AG-12 28
Заключение 30
Список литературы 31
Введение
До середины последнего десятилетия прошлого века развитие телекоммуникаций происходило, преимущественно эволюционным путем. Однако конец XX века ознаменовался взрывным характером этого процесса. Встал вопрос об архитектуре и технологии сети связи будущего - NGN (Next Generation Network).
В настоящее время проблема перехода от традиционных сетей с коммутацией каналов к сетям с коммутацией пакетов (NGN) является одной из наиболее актуальных для операторов связи. Перспективные разработки в области IP-коммуникаций связаны с созданием комплексных решений, позволяющих при развитии сетей следующего поколения сохранять существующие подключения и обеспечить бесперебойную работу в любой сети телефонного доступа: на инфраструктуре медных пар, по оптическим каналам, на беспроводной (Wi-MAX, Wi-Fi) и проводной (ETTH, PLC и т.д.) сети. Согласно концепции «неразрушающего» перехода к NGN, подобные решения должны позволять точечно переводить отдельные сегменты на новые технологии без кардинальной смены всей структуры сети. В частности, решения для «неразрушающего» перехода к NGN должны отвечать следующим требованиям:
интеграция в существующую сеть оператора, поддержка не только новой транспортной технологии, но и привычной модели управления;
полностью модульная архитектура с возможностями географического распределения и резервирования;
возможность гибкого увеличения производительности путем приобретения лицензий и добавления в систему серверов;
возможность внедрения новых видов услуг в минимальные сроки;
соответствие требованиям законодательства об архитектуре сети.
Основное отличие сетей следующего поколения от традиционных сетей в том, что вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг, и непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.
Целью данного проекта является выбор сценария перехода от традиционной телефонной сети к сети с технологиями NGN. В качестве такого варианта рассматривается реконструкция РАТС (ОС) координатной системы для ГТС с шестизначной нумерацией на базе оборудования узла широкополосного доступа (MSAN).
Реализация данного проекта наиболее перспективна на коммутируемых и мультисервисных сетях России и стран СНГ.
Исходные данные
Таблица 1 – Исходные данные курсового проекта
Параметр |
Значение |
Вариант, (шифр пароля) |
1 (041) |
Индекс РАТС |
23 |
Емкость РАТС |
10000 |
Величина эффективной доступности |
34 |
Нагрузка взаимодействия двух станций, Эрл |
50 |
Доля абонентов MSAN от общего числа номеров MSAN: а) массовых б) корпоративных |
0,9 0,1 |
Доля абонентов широкополосного доступа ADSL2+ от общего количества портов ADSL2+ MSAN: а) массовых б) корпоративных |
0,699 0,301 |
Количество абонентов MSAN с услугами IP-TV |
10 |
Емкость ГТС, тыс. номеров |
310 |
Кол-во АТСДШ |
10 |
Кол-во АТСЭ |
21 |