- •Введение
- •1. Основы концепции сетей последующих поколений – ngn
- •1.1. Функциональная модель ngn
- •1.2. Первый этап реализации концепции ngn
- •1.3. Второй этап реализации концепции ngn
- •2. Принципы построения мультисервисных сетей связи на базе платформы ims
- •2.1. Функциональная архитектура подсистемы передачи мультимедийных сообщений
- •2.2. Протоколы сигнализации
- •3. Принципы проектирования фрагмента мультисервисной сети на существующей гтс
- •3.1. Исходные данные для проектирования
- •3.2. Разработка схемы организации связи фрагмента мультисервисной сети
- •4.1.2. Интенсивности исходящей от атсэ нагрузки к усс и зус
- •4.2. Расчет интенсивности поступающей нагрузки от абонентов msan
- •4.2.1. Источники нагрузки msan
- •4.2.2. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на msan1
- •4.2.3. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на msan2
- •4.2.4. Интенсивность нагрузки от msan к усс
- •4.2.5. Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов msan к зус и спсс
- •4.3. Распределение интенсивности исходящей нагрузки
- •4.4. Расчет интенсивности нагрузки от абонентов спсс
- •4.5. Расчёт числа цифровых соединительных линий (каналов) на направлениях межстанционной связи
- •5. Расчет транспортного ресурса мультисервисной сети связи
- •5.1. Расчет транспортного ресурса мультисервисных узлов доступа
- •5.1.1. Формулы для расчёта транспортного ресурса
- •5.1.2. Транспортный ресурс для передачи информационных сообщений между msan1 и lsr1
- •5.1.3. Транспортный ресурс для передачи информационных сообщений между msan2 и lsr2
- •5.1.4. Транспортный ресурс для передачи сообщений между спсс4g
- •5.1.5. Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений
- •5.2. Расчёт производительности mgcf
- •5.3. Расчёт транспортного ресурса для доступа в Интернет и к услугам ip tv для абонентов сети с кп
- •5.4. Расчёт транспортного ресурса для доступа в Интернет и к услугам ip tv для абонентов сети с кк
- •6. Расчет объема оборудования msan
- •6.1. Схемы подключения абонентов ТфОп и мсс для доступа в Интернет и к услугам ip tv
- •6.2. Расчет объема оборудования фрагмента мультисервисной сети
- •6.2.1. Число плат для msan1
- •6.2.2. Число плат для msan2
- •6.2.3. Число плат для шлюзов сигнализации и медиа-шлюза si3000 smg
- •7. Требования по оформлению курсового проекта
- •Контрольные вопросы к защите курсового проекта
- •Литература
- •Список основных сокращений
- •Приложение. Краткая характеристика коммутационного оборудования типа si3000
4.3. Распределение интенсивности исходящей нагрузки
Суммарная интенсивность исходящей нагрузки на проектируемой сети (фрагментов с КК и с КП) равна:
Эрл.
Интенсивность исходящей нагрузки от каждого объекта сети распределяется по направлениям межстанционной связи пропорционально распределяемой исходящей нагрузки от других объектов сети:
.
(4.3)
В соответствии с формулой (4.3) произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для АТСЭ - 2,3.
Проверка:
Эрл.
.
Аналогично производится распределение интенсивности исходящей нагрузки от АТСЭ-4,5; АТСЭ-6,7; MSAN1; MSAN2.
Результаты распределения исходящей интенсивности нагрузки между объектами ГТС в эрлангах приведены в таблице 4.4.
4.4. Расчет интенсивности нагрузки от абонентов спсс
По условию число абонентов СПСС NСПСС = 51 000, при этом NСПСС 2G = NСПСС 4G = NСПСС /2 =51 000/2 = 25 500.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС равна
AСПСС 2G (исх) = AСПСС 4G (исх) = NСПСС2G ·a СПСС (исх)= NСПСС4G ·aСПСС(исх) =
= 25 500 · 0,023 = 586,5 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки к абонентам СПСС равна
AСПСС 2G (вх) = AСПСС 4G (вх) = NСПСС 2G ·a СПСС (вх)= NСПСС 4G ·aСПСС(вх) =
= 25 500 · 0,027 = 688,5 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки к абонентам СПСС от абонентов фрагмента сети с КК равна (см. табл. 4.1) ААТСЭ–СПСС 4G(вх) = ААТСЭ–СПСС 2G (вх) = 382,5 Эрл, или
kвх. АТСЭ– СПСС 2G =kвх. АТСЭ– СПСС 4G = ААТСЭ–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 382,5 / 688,5= =0,556.
При этом kвх. АТСЭ-2,3– СПСС 2G = 120/688,5=0,174; kвх. АТСЭ-4,5– СПСС 2G= 127,5/688,5= =0,185; kвх. АТСЭ-6,7– СПСС 2G =135/688,5 = 0,196.
Входящая нагрузка к абонентам СПСС от абонентов MSAN1 и MSAN2 равна соответственно (см. табл. 4.2):
AMSAN1–СПСС 2G = AMSAN1–СПСС 4G = 39,75 Эрл, или kвх.MSAN1– СПСС 2G =
=kвх.MSAN1– СПСС 4G = AMSAN1–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 39,75 / 688,5 = 0,058.
AMSAN2–СПСС 2G = 32,62 Эрл; AMSAN2–СПСС 4G = 32,63 Эрл, или
kвх.MSAN2– СПСС 2G = kвх.MSAN2– СПСС 4G = AMSAN2–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 32,62 / 688,5 = 0,047.
Интенсивность нагрузки от абонентов СПСС к УСС примем 3% от исходящей нагрузки.
A СПСС 2G–УСС =ACПCC 4G–УСС = 0,03AСПСС 2G (исх) = 0,03·586,5 = 17,6 Эрл.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС к ЗУCМгМн
Aисх. СПСС 2G–ЗУС МгМн = Aисх. СПСС 4G–ЗУС МгМн = aЗУCМгМн NСПСС 2G = 0,0025 ·25 500 = =63,75 Эрл.
Примем интенсивность исходящей от абонентов СПСС нагрузки к ЗУCМгМн равной входящей интенсивности нагрузки от ЗУCМгМн. к абонентам СПСС. Тогда интенсивность исходящей и входящей нагрузок на участках СПСС- ЗУCМгМн равна
A СПСС 2G– ЗУС МгМн = A СПСС 4G– ЗУС МгМн = 63,75·2 = 127, 5 Эрл.
Интенсивность нагрузки на направлении MGW – ЗУCЭ складывается из интенсивности нагрузки A СПСС 4G – ЗУС МгМн и суммарной интенсивности исходящей и входящей нагрузок между MSAN1, MSAN2 и ЗУСМгМн
A
СПСС 4G–
ЗУС МгМн
= 127,
5 +
=
175,
76
Эрл.
Суммарная входящая нагрузка от абонентов АТСЭ и MSAN к абонентам СПСС4G и абонентам СПСС2G равна (см. табл. 4.1 и 4.2)
A АТСЭ, MSAN – CПCC 4G = A АТСЭ, MSAN – CПCC 2G = ААТСЭ–СПСС 4G + AMSAN1–СПСС 4G + AMSAN2–СПСС 4G = 382, 5 + 39, 75 + 32, 63 = 454, 88 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки от абонентов СПСС4G к абонентам СПСС2G и абонентам СПСС4G , а также от абонентов СПСС2G к абонентам СПСС4G и к абонентам СПСС2G равна
A СПСС 2G – СПСС 4G (вх) + A СПСС 2G – СПСС 2G (вх) = A СПСС 4G – СПСС 2G (вх) +
+A СПСС 4G – СПСС 4G (вх) = (AСПСС 4G (вх) – A АТСЭ, MSAN – CПCC 4G )= (688,5 – 454,88) =233,62 Эрл. kвх СПСС-СПСС = 233,62/866,5 = 0,339.
Не имея статистических данных, можно принять A СПСС 2G – СПСС 4G (вх) = A СПСС 2G – СПСС 2G (вх) и A СПСС 4G – СПСС 2G (вх) = A СПСС 4G – СПСС 4G (вх) =233,62/2 = 116,81 Эрл.
Проверка: 688,5 Эрл = 454,88 + 233,62 = 688,5 Эрл.
kвх. АТСЭ– СПСС 4G + kвх.MSAN1– СПСС 4G + kвх.MSAN2– СПСС 4G + kвх СПСС-СПСС =
= 0,556 + 0,058 +0,047 + 0,339 = 1.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС распределим в соответствии с долями входящей нагрузки.
AСПСС 2G (исх) – АТСЭ = AСПСС 4G (исх) – АТСЭ = kвх.АТСЭ– СПСС 2G AСПСС 2G (исх) =
= 0,556 · 586,5 = 325,5 Эрл. При этом AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-2,3 = 0,174·586,5 =102,05 Эрл;
AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-4,5 = 0,185·586,5=108,5 Эрл; AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-6,7 = 0,196·586,5 = =114,95 Эрл.
AСПСС 2G (исх) – MSAN1 = AСПСС 4G (исх) – MSAN1 = kвх.MSAN1– СПСС 2G AСПСС 2G (исх) =
= 0,058 ·586,5 = 34,02 Эрл.
AСПСС 2G (исх) – MSAN2 = AСПСС 4G (исх) – MSAN2 = 0,047 ·586, 5 = 27, 57 Эрл.
Схема распределения интенсивности нагрузки от абонентов MSAN1 и MSAN2 представлена на рис. 4.2.
Суммарная исходящая нагрузка от СПСС к АТСЭ, MSAN1 и MSAN2 равна
AСПСС 2G (исх) –АТСЭ, MSAN =AСПСС 4G (исх) –АТСЭ, MSAN =AСПСС 2G (исх) – АТСЭ+AСПСС 2G (исх) – MSAN1 +AСПСС 2G (исх) – MSAN2= 325, 5 + 34, 02 + 27, 57 = 387, 09 Эрл.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС2G к абонентам СПСС2G и к абонентам СПСС4G, а также от абонентов СПСС4G к абонентам СПСС4G и к абонентам СПСС2G равна
A СПСС 2G – СПСС 2G (исх) = A СПСС 2G – СПСС 4G (исх) = A СПСС 4G – СПСС 4G (исх) = A СПСС 4G – СПСС 2G (исх) = (AСПСС 2G (исх) – AСПСС 2G (исх) –АТСЭ, MSAN )/2 = (586,5 – 387,09)/2 = 99,3 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки на этих направлениях связи равна 116,81 Эрл. Число каналов и транспортный ресурс на направлениях связи следует рассчитывать по максимальной интенсивности нагрузки, в рассматриваемом случае – по интенсивности входящей нагрузки.
Результаты распределения исходящей интенсивности нагрузки между объектами ГТС и СПСС в эрлангах приведены в таблице 4.4.
Схема распределения интенсивности нагрузки между фрагментами и объектами сети приведена на рис. 4.3.
Таблица 4.4. Интенсивности нагрузок между объектами ГТС и СПСС, Эрл
Номер объекта |
АТСЭ |
MSAN |
|
ЗУС МгМн |
СПСС 2G/4G |
УСС |
|||
2,3 |
4,5 |
6,7 |
1 |
2 |
|||||
АТС-2,3 |
203,82 |
217,3 |
230,78 |
70,05 |
49,04 |
771 |
40 |
120/120 |
23,13 |
АТС-4,5 |
217,3 |
231,68 |
246,05 |
74,69 |
52,28 |
822 |
42,5 |
127,5/127,5 |
24,66 |
АТС-6,7 |
|
246,05 |
261,32 |
79,32 |
55,53 |
873 |
45 |
135/135 |
26,19 |
MSAN1 |
|
74,69 |
79,32 |
24,08 |
16,85 |
265 |
13,25 |
39,75/39,75 |
7,95 |
MSAN2 |
49,04 |
52,28 |
55,53 |
16,85 |
11,8 |
185,5 |
10,88 |
32,62/32,63 |
5,57 |
|
771 |
822 |
873 |
265 |
185,5 |
2916,5 |
- |
- |
- |
ЗУС |
40 |
42,5 |
45 |
13,25 |
10,88 |
151,6 |
- |
- |
- |
СПСС, в том числе: СПСС 2G
СПСС 4G
ЗУСМГМн |
204,1
102,05
102,05
|
217
108,5
108,5 |
229,9
114,95
114,95 |
68,04
34,02
34,02 |
55,14
27.57
27,57 |
774,18 387,09 387,09
|
127,5
63,75
63,75
|
233,62/233,62 116,81/ 116,81 116,81/ 116,81 63,75/63,75 |
35,2
17,6
17,6
|
Таблица 4.5. Интенсивности суммарных (исходящей и входящей) межстанционных нагрузок между объектами ГТС, Эрл
Объект |
АТСЭ-4,5 |
АТСЭ-6,7 |
MSAN1 |
MSAN2 |
ЗУСМгМн
|
СПСС2G/4G |
УСС |
АТСЭ-2,3 |
|
|
|
98,08 |
80 |
204,1/204,1 |
23,13 |
АТСЭ-4,5 |
- |
|
|
104,56 |
85 |
217/217 |
24,66 |
АТСЭ-6,7 |
- |
- |
|
111,06 |
90 |
229,9/229,9 |
26,19 |
MSAN1 |
- |
- |
- |
33,7 |
26,5 |
73,77/73,77 |
7,95 |
MSAN2 |
- |
- |
- |
- |
21,76 |
60,19/60,19 |
5,57 |
СПСС 2G СПСС 4G |
- - |
- - |
- - |
- - |
127,5 127,5 |
116,81/233,62 233,62/116,81 |
17,6 17,6 |
Рис. 4.2. Схема распределения нагрузки MSAN1 и MSAN2 в эрлангах
Рис. 4.3. Схема распределения нагрузки между объектами сети в эрлангах
