Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПИС-Курсовая_ВАР20.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
04.02.2025
Размер:
840.96 Кб
Скачать

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Ордена Трудового Красного Знамени Московский технический университет связи и информатики

ЦЗОПБ

Кафедра «Сети связи и системы коммутации»

Пояснительная записка к курсовому проекту на тему:

«Мультисервисная сеть связи на основе концепции NGN»

Выполнил:

Вариант №­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 20

Группа № БИС 2052

Руководитель:__________________(_____________)

Подпись Ф.И.О.

Москва

2024

СОДЕРЖАНИЕ

Y

ВВЕДЕНИЕ 4

1. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФРАГМЕНТА МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 6

1.1. Основные положения 6

1.1.1. Первый этап реализации концепции NGN 7

1.1.2. Второй этап реализации концепции NGN 13

1.2. Цель проекта и исходные данные для проектирования 14

2. РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРУЗКИ И ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 17

2.1. Расчёт интенсивности нагрузки от абонентов фрагмента ГТС с коммутацией каналов 17

2.1.1. Число абонентов различных категорий 17

2.1.2. Интенсивность поступающей нагрузки на АТС 17

2.1.3. Интенсивность исходящей от АТС нагрузки, нагрузки к УСС и ЗУС 18

2.2. Расчет интенсивности поступающей нагрузки от абонентов фрагмента МСС 19

2.2.1. Интенсивность поступающей нагрузки на 20

2.2.2. Распределение нагрузки от 20

2.2.3. Интенсивность поступающей нагрузки на 21

2.2.4. Распределение нагрузки от 22

2.2.5. Интенсивность нагрузки от MSAN к УСС 23

2.2.6. Интенсивность нагрузки от MSAN к ЗУС 23

2.3. Распределение интенсивности исходящей нагрузки 24

2.3.1. Распределение исходящей нагрузки между АТСЦ 24

2.3.2. Распределение нагрузки от АТС к MSAN 25

2.3.3. Распределение исходящей нагрузки от MSAN к АТСЦ 26

2.3.4. Расчёт числа соединительных линий на направлениях межстанционной связи 30

2.3.5. Интенсивность нагрузки от фрагмента сети с КК к фрагменту сети с КП 32

3. РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО РЕСУРСА МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ СВЯЗИ 33

3.1. Расчёт транспортного ресурса мультисервисных узлов доступа 33

3.1.1. Формулы для расчёта транспортного ресурса 33

3.1.2. Транспортный ресурс между фрагментом сети с КК и 35

3.1.3. Транспортный ресурс между фрагментом сети с КК и 37

3.1.4. Транспортный ресурс для связи MSAN с ЗУС и УСС 37

3.1.5. Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений 38

3.1.6. Транспортный ресурс между MSAN 43

3.2. Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений SIGTRAN 45

3.3. Расчёт производительности MGCF 47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 49

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 50

Введение

Современному периоду развития телекоммуникаций соответствует все сильнее возрастающее увеличение спроса на инфокоммуникационные услуги. То есть на услуги связи, предполагающие автоматизированную обработку, хранение или предоставление по запросу информации с использованием средств вычислительной техники, как на входящем, так и на исходящем конце соединения.

Телекоммуникационные сети должны передавать многокомпонентную информацию (речь, данные, видео, аудио) с необходимой синхронизацией этих компонент в реальном времени и гарантированными параметрами качества обслуживания. Одновременная эксплуатация нескольких сетей (передачи данных, передачи голоса, передачи видео) не выгодна с экономической точки зрения.

Сегодня желательно иметь не уплотненную «цифрой» телефонную проводку и тем более не целый комплекс кабелей или проводов с набором радиотерминалов, а некую новую единую мультисервисную сеть, которая позволит получать все услуги с помощью универсального телекоммуникационного терминала.

С помощью интеграции различных сетей образовывается единая сетевая инфраструктура на базе IP, которая обеспечивает предоставление услуг ATM/FR, IP-VPN и Ethernet. Такой инфраструктурой является NGN.

Согласно Рек. МСЭ Y.2001 "Сеть следующего поколения" (Next Generation Network, NGN) – это сеть на базе пакетов, которая способна предоставлять службы/услуги электросвязи и предоставлять возможность использовать несколько широкополосных транспортных технологий, обеспечивающих качество обслуживания, и в которой функции, относящиеся к службам, независимы от нижележащих технологий, относящихся к транспортировке. Она позволяет свободный доступ для пользователей, по их выбору, к сетям и к конкурирующим поставщикам служб и/или к службам/услугам. Она поддерживает обобщенную подвижность, которая будет давать возможность постоянного и повсеместного обеспечения служб для пользователей. NGN реализует принцип глобальной доступности услуги 4Any: Any Service – Anywhere – Anyway – Anytime – или любая услуга в любом месте любым способом в любое время.

На настоящем этапе, согласно идеологии IPCC (International Packet Communication Consortium), NGN представляет собой набор различных сетей с обеспечением их взаимодействия. Разумеется, при согласовании различных сетей различных форматов возникают определенные сложности, которые отражаются на качестве обслуживания.

1. Принципы проектирования фрагмента мультисервисной сети связи на существующей телефонной сети

1.1. Основные положения

Базовым принципом концепции NGN является отделение друг от друга функций переноса и коммутации (прозрачной передачи инфор­мации пользователя между сетевыми окончаниями без какого-либо анализа или обработки ее содержания), функций управления вызова­ ми и функций управления услугами.

Функциональная модель сетей NGN в общем случае может быть представлена следующими уровнями:

  • уровень доступа;

  • транспортный уровень;

  • уровень управления коммутацией и передачей сообщений (управ­ления вызовами);

  • уровень управления услугами.

Уровень доступа содержит сеть абонентского доступа.

Задачей транспортного уровня является прозрачная передача информации пользователя.

Задачей уровня управления коммутацией и передачей является обработка сигнальной информации, маршрутизация и управление по­ токами вызовов.

Уровень управления услугами содержит функции управления ло­гикой услуг и приложений и представляет собой среду, обеспечива­ющую:

  • предоставление инфокоммупикационных услуг;

  • управление услугами;

  • создание и внедрение новых услуг;

  • взаимодействие различных услуг.

Функции обслуживания телекоммуникационной инфраструкту­ры реализуются на уровне эксплуатационного управления — поддер­живаются функции активизации абонентов и услуг, техобслужива­ния, биллинга и другие эксплуатационные задачи.

Технической основой концепции NGN (телекоммуникационной инфраструктурой) является мультисервисная сеть связи (МСС).