- •Тема 3. Телефонная нагрузка, ее параметры и распределение
- •3.1. Расчёт интенсивности нагрузки, поступающей на входы кп проектируемой атсэ-4.
- •3.2. Расчёт средней удельной интенсивности нагрузки на абонентскую линию.
- •3.3. Расчёт интенсивности нагрузки на выходы коммутационного поля проектируемой атсэ-4.
- •3.4. Расчёт интенсивности междугородней нагрузки.
- •3.5. Распределение нагрузки от атсэ-4 методом нормированных коэффициентов тяготения.
- •3.6. Распределение нагрузки от ip-сети 6,7 методом нормированных коэффициентов тяготения.
- •3.7. Расчёт и распределение нагрузки от абонентов сети пртс.
- •Тема 4. Метод расчета пропускной способности однозвенных полнодоступных включений при обслуживании простейшего потока вызовов с потерями.
- •4.1. Расчёт необходимого числа линий на всех направлениях межстанционной связи от проектируемой атсэ-4.
- •4.2. Расчёт и построение зависимости числа линий V и коэффициента среднего использования η от величины интенсивности нагрузки.
- •4.3. Построение зависимости величины потерь ev,V(а) от интенсивности поступающей нагрузки при фиксированном значении число линий в направлении к усс.
- •Тема 5. Метод расчета полнодоступных включений при обслуживании примитивного потока вызовов с потерями.
- •5.1. Расчёт вероятней , , .
- •Тема 6. Методы расчета полнодоступных включений при обслуживании простейшего потока вызовов с ожиданием.
- •6.1. Расчёт условных потерь по второй формуле Эрланга.
- •6.2. Расчет для направления к зус.
- •6.3. Определение качества обслуживания вызовов маркером блока ги атск-3.
- •6.4. Качество обслуживания и основные показатели работы маркера.
- •Тема 8. Методы расчета пропускной способности однозвенных неполнодоступных включений.
- •8.1. Метод о’Делла.
- •8.2. Расчет и построение зависимости числа линий V от величины потерь р неполнодоступного пучка.
- •Тема 9. Расчёт пропускной способности двухзвенных полнодоступных включений.
- •9.1. Схема группообразования и расчёт величины вероятности потерь при полнодоступном двухзвенном включении линий.
- •9.2. Нахождение необходимого числа линий в направлении от атск-3 к проектируемой атсэ-4.
- •Тема 10. Методы расчета пропускной способности двухзвенных схем, в выходы которых включен неполнодоступный пучок линий.
- •10.1. Расчёт числа линий в неполнодоступном пучке для направления от атск-3 к проектируемой атсэ-4.
- •10.2. Расчет среднего использования одной линии в неполнодоступном пучке.
- •Тема 11. Метод вероятностных графов расчета пропускной способности многозвенных коммутационных схем.
- •11.1. Расчёт структурных параметров. Схема группообразования блока абонентского искания (аи) атск-3 в координатном виде.
- •11.2. Вероятностные графы. Расчёт вероятности потерь методом вероятностных графов по исходящей и входящей связи для блока абонентского искания.
- •Тема 12. Метод расчета сети с обходными направлениями.
- •Тема 13. Оценка пропускной способности фрагмента мультисервисной сети связи.
- •Список литературы.
3.2. Расчёт средней удельной интенсивности нагрузки на абонентскую линию.
Распределение нагрузки по направлениям межстанционной связи зависит от принятой структуры сети. На рис. 3.1 приведена схема межстанционных связей проектируемой АТСЭ-4 на районированной ГТС с пятизначной нумерацией.
На схеме показаны соединительные линии от/к цифровой проектируемой АТСЭ-4. От/к существующим аналоговым АТСК организованы соединительные линии одностороннего занятия, а к существующей АТСЭ-5 –двустороннего занятия.
К/от абонентам/ов сети подвижной радиотелефонной связи (ПРТС) соединения устанавливаются через зоновый узел связи (ЗУС).
Средняя удельная исходящая интенсивность нагрузки на абонентскую линию АТС составит:
3.3. Расчёт интенсивности нагрузки на выходы коммутационного поля проектируемой атсэ-4.
Интенсивность
нагрузки на выходе КП называют обслуженной
нагрузкой и обозначают
.
Интенсивность нагрузки на выходе коммутационного поля меньше нагрузки на входе
где
–
интенсивность нагрузки на выходе
коммутационного поля;
–
соответственно время занятия выхода и
входа коммутационного поля.
3.4. Расчёт интенсивности междугородней нагрузки.
Расчёт интенсивности междугородней нагрузки к ЗУС:
Расчёт интенсивности междугородней нагрузки к УСС:
Расчёт интенсивности междугородней нагрузки к ЦПС:
3.5. Распределение нагрузки от атсэ-4 методом нормированных коэффициентов тяготения.
На районированной сети одним из методов распределения нагрузки
является
метод нормированных коэффициентов
тяготения
:
где
– интенсивность нагрузки от АТСi
к АТСj,
–
интенсивности распределяемой нагрузки
соответственно АТСi
и
АТСj.
Зависимость
от расстояния
между АТС приведена на рис.3.4.
Рис. 3.4 – Зависимость нормированных коэффициентов от расстояния .
Расчёт
:
Интенсивность распределяемой нагрузки на существующих АТС сети и на фрагменте IP-сети рассчитывается следующим образом:
,
где
,
.
для
направления от АТСЭ-4 к АТСК-2 при
для
направления от АТСЭ-4 к АТСК-3 при
для
направления от АТСЭ-4 к АТСЭ-5 при
для
направления от АТСЭ-4 к IP-сеть
6,7 при
Для
внутристанционной нагрузки
при
.
Расчёт интенсивности нагрузки от АТСЭ-4 к остальным АТС:
Проверка
полученных значений
:
Полученное
значение совпадает с
,
с учетом погрешности, следовательно,
расчёты проведены верно.
Распределяемая нагрузка ТфОП:
3.6. Распределение нагрузки от ip-сети 6,7 методом нормированных коэффициентов тяготения.
Расчёт интенсивности междугородней нагрузки к ЗУС:
Расчёт интенсивности междугородней нагрузки к УСС:
Расчёт
:
для
направления от АТСЭ-4 к АТСК-2 при
для
направления от АТСЭ-4 к АТСК-3 при
для
направления от АТСЭ-4 к IP-сеть
6,7 при
для
направления от АТСЭ-4 к АТСЭ-5 при
Для
внутристанционной нагрузки
при
.
Расчёт интенсивности нагрузки от IP-сети 6,7 к остальным АТС:
Проверка
полученных значений
:
Полученное
значение совпадает с
,
с учетом погрешности, следовательно,
расчёты проведены верно.
