- •Введение
- •1. Принципы проектирования фрагмента мультисервисной сети связи на существующей телефонной сети
- •1.1. Основные положения
- •Первый этап реализации концепции ngn
- •1.1.2. Второй этап реализации концепции ngn
- •1.2. Цель проекта и исходные данные для проектирования
- •2.2. Расчет интенсивности поступающей нагрузки от абонентов фрагмента мсс
- •2.2.1. Интенсивность поступающей нагрузки на
- •2.2.2. Распределение нагрузки от
- •2.2.3. Интенсивность поступающей нагрузки на
- •2.2.4. Распределение нагрузки от
- •2.2.5. Интенсивность нагрузки от msan к усс
- •2.2.6. Интенсивность нагрузки от msan к зус
- •2.3. Распределение интенсивности исходящей нагрузки
- •2.3.1. Распределение исходящей нагрузки между атсц
- •2.3.2. Распределение нагрузки от атс к msan
- •2.3.3. Распределение исходящей нагрузки от msan к атсц
- •2.3.4. Расчёт числа соединительных линий на направлениях межстанционной связи
- •2.3.5. Интенсивность нагрузки от фрагмента сети с кк к фрагменту сети с кп
- •3. Расчет транспортного ресурса мультисервисной сети связи
- •3.1. Расчёт транспортного ресурса мультисервисных узлов доступа
- •3.1.1. Формулы для расчёта транспортного ресурса
- •3.1.2. Транспортный ресурс между фрагментом сети с кк и
- •3.1.3. Транспортный ресурс между фрагментом сети с кк и
- •3.1.4. Транспортный ресурс для связи msan с зус и усс
- •3.1.5. Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений
- •3.1.6. Транспортный ресурс между msan
- •3.2. Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений sigtran
- •3.3. Расчёт производительности mgcf
- •Заключение
- •Список использованных источников
2.3.4. Расчёт числа соединительных линий на направлениях межстанционной связи
Рассчитаем число соединительных линий для всех объектов сети и результаты расчётов запишем в табл. 2.4.
;
;
;
.
Таблица 2.4 - Результаты расчёта числа каналов двустороннего занятия
Объект |
АТС-2,3 |
АТС-4,5 |
Сеть КП |
ЗУС |
УСС |
АТС-2,3 |
- |
1171 |
306 |
900 |
31 |
АТС-4,5 |
- |
- |
329 |
950 |
31 |
Сеть КП |
- |
- |
- |
321 |
17 |
Расчёт числа ИКМ-трактов (потоков Е1) производится следующим образом.
Каждая цифровая соединительная линия ИКМ содержит 30 каналов, поэтому расчёт проводится по формуле
.
(2.4)
Таблица 2.5 - Результаты расчёта числа ИКМ-трактов
Объект |
АТС-2,3 |
АТС-4,5 |
Сеть КП |
ЗУС |
УСС |
АТС-2,3 |
- |
40 |
11 |
30 |
2 |
АТС-4,5 |
- |
- |
11 |
32 |
2 |
Сеть КП |
- |
- |
- |
11 |
1 |
Для расчёта числа соединительных линий к УСС воспользуемся калькулятором Эрланга.
При потере Р = 0,001 получаем:
.
2.3.5. Интенсивность нагрузки от фрагмента сети с кк к фрагменту сети с кп
Общая нагрузка от фрагмента сети с КК, поступающая на медиашлюз, определяется как сумма нагрузок от всех АТС сети и равна 267,4 Эрл.
Далее эта нагрузка с медиашлюза поступает на коммутаторы транспортной пакетной сети, а оттуда на и на .
Определим нагрузку, поступающую с медиашлюза на
=
Определим нагрузку, поступающую с медиашлюза на
=
196,8 Эрл.
В подпараграфе 2.2.2 было подсчитано, что в обратном направлении от на медиашлюз поступает нагрузка 46,8 Эрл., а от – нагрузка 130,3 Эрл.
3. Расчет транспортного ресурса мультисервисной сети связи
При проектировании распределенного абонентского концентратора необходимо выполнить:
расчёт транспортного ресурса для информационной и сигнальной нагрузок с целью подключения к транспортной пакетной сети;
расчёт требуемой производительности программного коммутатора;
выбор типов интерфейсов для взаимодействия с транспортной пакетной сетью.
Задано:
Тип речевого кодека в MGW – G.729, G.711.
Типы речевых кодеков в MSAN - G.723.1 h/r, G.711.
3.1. Расчёт транспортного ресурса мультисервисных узлов доступа
3.1.1. Формулы для расчёта транспортного ресурса
При применении кодека типа «m» в мультисервисном узле доступа расчёт транспортного ресурса узла пакетной сети для доставки информации пользователей выполняется по формуле
,
(3.1)
где
- коэффициент использования канального
ресурса (при применении технологии
Ethernet
обычно планируется использовать не
более 80 от номинальной скорости канала
и, следовательно
);
кбит/с;
отношение общей длины кадра к размеру речевого кадра и зависит от используемого кодека.
Скорость передачи кодека при обслуживании речевых сообщений рассчитывается следующим образом.
По условию задан кодек G.711 с размером речевого кадра 160 байт.
Таблица 3.1 - Характеристики кодеков
Характеристика |
G.711 |
G.723.1 h/r |
G.729 |
Скорость кодека, кбит/с |
64 |
5,3 |
8 |
Размер речевого кадра, байт |
160 |
20 |
10 |
Общая длина кадра, байт |
214 |
74 |
64 |
Коэффициент
избыточности
|
214/160 = 1,337
|
74/20 = 3,7 |
64/10 = 6,4 |
Требуемая пропускная способность,
|
85,6 |
19,61 |
51,2 |
Передаваемую информацию условно можно разделить на две части: речевую информацию и заголовки служебных протоколов. Сумма длин заголовков протокола RTP/UDP/IP/Ethernet - 54 байта (12+8+20+14). При размере речевого кадра 160 байт задержка при пакетизации равна
.
При этом общая длина кадра равна: 160 + 54 = 214 байт.
Тогда коэффициент избыточности кодека:
.
(3.2)
По условию кодек, используемый в MSAN для обработки медиаданных,
G.723.1 h/r.
При размере речевого кадра 10 байт общая длина кадра: 54 + 20 = 74 байт.
В таком случае формула (3.1) примет вид:
,
(3.3)
где x- доля информационных потоков, обслуживаемая шлюзом доступа без компрессии (потоки от факсов и модемов).

(
)