- •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
4.5. Расчёт числа цифровых соединительных линий (каналов) на направлениях межстанционной связи
Коммутационные поля цифровых систем коммутации позволяют создавать полнодоступные пучки в направлениях связи. При расчете числа каналов между АТСЭ и от АТСЭ к MGW необходимо суммировать интенсивность исходящей и входящей нагрузки (соединительные линии двустороннего занятия).
Для расчета числа каналов между объектами ГТС сложим интенсивности входящей и исходящей нагрузок из таблицы 4.4 и запишем в таблицу 4.5.
Для расчета емкости пучка СЛ используется первая формула Эрланга (таблицы Пальма). Первая формула Эрланга применяется, если средняя интенсивность нагрузки на одну соединительную линию не превышает 0,7 Эрл. В случае, если средняя нагрузка на одну соединительную линию превышает это значение, то число СЛ приближенно определяется путем деления интенсивности нагрузки на среднее использование одной СЛ, равное ηпр.ОЦ = 0,7 Эрл.
Так, число СЛ (каналов) между АТСЭ-2,3 и АТСЭ-4,5 рассчитывается следующим образом:
VслАТС-2,3-АТС-4,5 = А2,3-4,5 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 434,6/0,7 = 621.
Аналогично рассчитывается число цифровых СЛ между другими объектами. Результаты расчётов записываются в таблицу 4.6.
Расчёт числа каналов к ЗУCЭ. Примем, что интенсивность исходящей нагрузки от объектов сети к ЗУС равна интенсивности входящей нагрузки от ЗУС. Так, на направлении АТСЭ-23 – ЗУCЭ суммируется нагрузка
AАТС–2.3–ЗУCЭ
Число СЛ на направлении АТС-2,3 –ЗУCЭ
равно VАТС–2,3–ЗУС
= 284,1/0,7 = 406. Аналогично
рассчитывается число СЛ на направлениях
АТСЭ-4,5 – ЗУCЭ, АТСЭ-6,7 – ЗУCЭ. Результаты
расчётов приведены в таблице 4.6. Суммарная
интенсивность исходящей и входящей
нагрузки между MGW и ЗУCЭ:
АMGW – ЗУCЭ = АСПСС4G – ЗУC МгМн+ А ЗУC МгМн – СПСС4G + AMSAN1 – ЗУC МгМн +
+А ЗУC МгМн –MSAN1 + AMSAN2 – ЗУC МгМн + А ЗУC МгМн –MSAN2 = 63,75 + 63,75 +13,25 + +13,25 + 10,88 +10,88 = 175, 76 Эрл.
Число каналов на направлении ЗУCЭ–MGW
VЗУC – MGW = 175,76/0,7 = 251.
Интенсивность исходящей и входящей нагрузки на направлении
ЗУCЭ – СПСС-2G равна (см. табл. 4.5)
АЗУC–СПСС 2G = ААТС-2,3 – СПСС 2G + ААТС-4,5 – СПСС 2G + ААТС-6,7 – СПСС 2G +
+АСПСС 2G –ЗУC МгМн = 204,1 + 217 + 229,9 + 127,5 = 778,5 Эрл.
Число СЛ на направлении ЗУC – СПСС 2G равно
VЗУC – СПСС 2G = 778,5/0,7 = 1 113.
Расчёт числа каналов к УCСЭ производится по таблицам Пальма [16] при величине потерь P = 0,001. Так, число СЛ (каналов) от АТС2,3 к УСС равно
Vсл АТС 2,3 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (23,13; 0,001) = 39 СЛ.
Аналогично рассчитывается число СЛ к УСС от АТС4,5 и АТС6,7.
Результаты расчётов приведены в таблице 4.6.
Число основных цифровых каналов VMGW–УCС на направлении MGW–УCСЭ рассчитывается по интенсивности нагрузки
АMGW– УСС = АMSAN1–УCC + АMSAN2–УCC +АСПСС 4G–УCC = 7,95+ 5,57 +17,6 =31,12 Эрл.
По
таблицам Пальма при величине потерь Р
=
0,001 VMGW–УCС
=
Расчёт числа каналов к MGW. Соединительные линии на направлении АТСЭ –MGW обслуживают исходящую и входящую нагрузи между АТСЭ и MSAN1, MSAN2, СПСС 4G (рис.3.1-а).
AАТС 2,3–MGW = AАТС 2,3 –MSAN1 + AАТС 2,3 –MSAN2 + AАТС 2,3– СПСС 4G =140,1 + 98,08 + 204,1 = 457,88 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 2,3–MGW равно VАТС–2,3 – MGW = 655.
Интенсивность нагрузки между MSAN1, MSAN2, СПСС 4G и СПСС2G равна
АMGW –СПСС 2G = AMSAN 1– CПCC 2G + AMSAN 2– CПCC 2G +А CПCC4G –СПСС2G = 73,77 + +60,19 + 233,62 = 367, 58 Эрл. Число СЛ на этом направлении равно
VMGW – СПСС 2G = 367, 58/0,7 = 525.
Результаты расчёта приведены в таблице 4.6
Таблица 4.6. Результаты расчета числа цифровых СЛ двустороннего занятия
Объекты |
АТСЭ-4,5 |
АТСЭ-6,7 |
MGW |
ЗУСЭ |
УССЭ |
СПСС-2G |
АТСЭ-2,3 |
621 |
660 |
632 |
406 |
39 |
|
АТСЭ-4,5 |
|
703 |
673 |
432 |
40 |
|
АТСЭ-6,7 |
|
|
714 |
457 |
42 |
|
ЗУСЭ |
|
|
251 |
|
|
1113 |
УССЭ |
|
|
|
|
|
32 |
MGW |
|
|
|
|
49 |
525 |
Расчет числа ИКМ-трактов (потоков Е1). Каждая цифровая линия ИКМ содержит 30 основных цифровых каналов, поэтому расчет производится по формуле (4.4):
(4.4)
Результаты расчетов приведены в таблице 4.7.
Таблица 4.7. Результаты расчета числа ИКМ-трактов
Объект |
АТСЭ-4,5 |
АТСЭ-6,7 |
MGW |
ЗУСЭ |
УССЭ |
СПСС 2G |
АТСЭ-2,3 |
22 |
23 |
23 |
15 |
3 |
|
АТСЭ-4,5 |
|
25 |
24 |
17 |
3 |
|
АТСЭ-6,7 |
|
|
25 |
18 |
3 |
|
ЗУCЭ |
|
|
10 |
|
|
39 |
УССЭ |
|
|
|
|
|
2 |
MGW |
|
|
|
|
3 |
19 |
Из таблицы 4.7 следует, что для организации связи между фрагментом сети с коммутацией каналов и проектируемым фрагментом сети с коммутацией пакетов (АТСЭ – MGW) необходимо организовать 75 потоков Е1.
Между фрагментами сети с коммутацией пакетов и ЗУCЭ (MGW –ЗУCЭ) необходимо организовать 10 потоков Е1.
На направлении к УССЭ (MGW – УССЭ) необходимо организовать 3 потока Е1.
Между фрагментами сети с коммутацией пакетов и СПСС 2G (MGW – MSC) необходимо ещё 19 потоков Е1. Таким образом, на MGW информационные потоки поступают по 107 интерфейсам Е1.
