Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая / Группа 1 / Курсовой проект Вариант 20 группа 1.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.10.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆

2.3. 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:

. (2.3)

В соответствии с формулой (2.3) 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.

Распределение интенсивности АТСЭ-4,5

Проверка: Эрл.

Распределение интенсивности АТСЭ-6,7

Проверка: Эрл.

Распределение интенсивности MSAN1

Проверка: Эрл.

Распределение интенсивности MSAN2

Проверка: Эрл.

Результаты распределения исходящей интенсивности нагрузки между объектами ГТС в эрлангах приведены в таблице 2.4.

2.4. Расчет интенсивности нагрузки от абонентов спсс

По условию число абонентов СПСС NСПСС = 41 500, при этом NСПСС 2G = NСПСС 4G = NСПСС /2 =41 500/2 = 20 750.

Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС равна

AСПСС 2G (исх) = AСПСС 4G (исх) = NСПСС2G ·a СПСС (исх)= NСПСС4G ·aСПСС(исх) =

= 20 750 · 0,023 = 477,25 Эрл.

Интенсивность входящей нагрузки к абонентам СПСС равна

AСПСС 2G (вх) = AСПСС 4G (вх) = NСПСС 2G ·a СПСС (вх)= NСПСС 4G ·aСПСС(вх) =

= 20 750 · 0,027 = 560,25 Эрл.

Интенсивность входящей нагрузки к абонентам СПСС от абонентов фрагмента сети с КК равна (см. табл. 2.1) ААТСЭ–СПСС 4G(вх) = ААТСЭ–СПСС 2G (вх) = 622,5 Эрл, или

kвх. АТСЭ– СПСС 2G =kвх. АТСЭ– СПСС 4G = ААТСЭ–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 311,25 / 560,25= 0,55.

При этом:

kвх. АТСЭ-2,3– СПСС 2G = 123,75/560,25=0,22;

kвх. АТСЭ-4,5– СПСС 2G= 97,5/560,25=0,17;

kвх. АТСЭ-6,7– СПСС 2G =90/560,25= 0,16;

Входящая нагрузка к абонентам СПСС от абонентов MSAN1 и MSAN2 равна соответственно (см. табл. 2.2):

AMSAN1–СПСС 2G = AMSAN1–СПСС 4G = 17,85 Эрл, или

kвх.MSAN1– СПСС 2G =kвх.MSAN1– СПСС 4G = AMSAN1–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 17,85 / 560,25 = 0,03.

AMSAN2–СПСС 2G = 58,875 Эрл; AMSAN2–СПСС 4G = 58,875 Эрл, или

kвх.MSAN2– СПСС 2G = kвх.MSAN2– СПСС 4G = AMSAN2–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 58,875 / 560,25 = 0,11.

Интенсивность нагрузки от абонентов СПСС к УСС примем 3% от исходящей нагрузки.

A СПСС 2G–УСС =ACПCC 4G–УСС = 0,03AСПСС 2G (исх) = 0,03·477,25 = 14,32 Эрл.

Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС к ЗУCМгМн

Aисх. СПСС 2G–ЗУС МгМн = Aисх. СПСС 4G–ЗУС МгМн = aЗУCМгМн NСПСС 2G = 0,0025 ·20 750 =51,875 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 = 51,875·2 = 103,75 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 = 103,75 + = 154,9 Эрл.

Суммарная входящая нагрузка от абонентов АТСЭ и MSAN к абонентам СПСС4G и абонентам СПСС2G равна (см. табл. 2.1 и 2.2)

A АТСЭ, MSAN – CПCC 4G = A АТСЭ, MSAN – CПCC 2G = ААТСЭ–СПСС 4G + AMSAN1–СПСС 4G + AMSAN2–СПСС 4G = 311,25+ 17,85 + 58,875 = 387,975 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 )= (560,25– 387,975) =172,275 Эрл.

kвх СПСС-СПСС = 172,275/560,25 = 0,31.

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) =172,275/2 = 86,14 Эрл.

Проверка: 560,25 Эрл = 387,975 + 172,275 = 560,25 Эрл.

kвх. АТСЭ– СПСС 4G + kвх.MSAN1– СПСС 4G + kвх.MSAN2– СПСС 4G + kвх СПСС-СПСС =

= 0,55 + 0,03 +0,11 + 0,31 = 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) =0,55 · 477,25 = 262,5 Эрл. При этом:

AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-2,3 = 0,22·477,25 =105 Эрл;

AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-4,5 = 0,17·477,25 =81,13 Эрл;

AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-6,7 = 0,16·477,25 =76,36 Эрл;

AСПСС 2G (исх) – MSAN1 = AСПСС 4G (исх) – MSAN1 = kвх.MSAN1– СПСС 2G AСПСС 2G (исх) =0,03 ·477,25 = 14,32 Эрл.

AСПСС 2G (исх) – MSAN2 = AСПСС 4G (исх) – MSAN2 = 0,11 ·477,25 = 52,5 Эрл.

Схема распределения интенсивности нагрузки от абонентов MSAN1 и MSAN2 представлена на рис. 2.2.

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= 262,5 + 14,32 + 52,5 = 329,32 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 = (477,25 – 329,32)/2 = 73,965 Эрл.

Интенсивность входящей нагрузки на этих направлениях связи равна 86,14 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 2.4. Схема распределения интенсивности нагрузки между фрагментами и объектами сети приведена на рис. 2.3.

Таблица 2.4. 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

242,3

191,23

177,26

38,21

105,5

754,5

41,25

123,75/

123,75

22,635

АТС-4,5

191,23

150,94

139,9

30,17

83,26

595,5

32,5

97,5/

97.5

17,865

АТС-6,7

177,26

139,9

129,7

27,96

77,18

552

30

90/90

16,56

MSAN1

38,21

30,17

27,96

6,02

16,64

119

5,95

17,85/

17,85

3,57

MSAN2

105,5

83,26

77,18

16,64

45,92

328,5

19,625

58,875/58,875

9,855

754,5

595,5

552

119

328,5

2349,5

-

-

-

ЗУС

41,25

32,5

30

5,95

19,625

129,325

-

-

-

СПСС, в том числе:

210

162,26

152,72

28,64

105

658,62

103,75

172,28/

172,28

28,64

СПСС 2G

105

81,13

76,36

14,32

52,5

329,31

51,875

86,14/

86,14

14,32

СПСС 4G

105

81,13

76,36

14,32

52,5

329,31

51,875

86,14/

86,14

14,32

ЗУСМГМн

51,875/51,875

Таблица 2.5. 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

382,46

354,52

76,42

211

82,5

210/210

22,635

АТСЭ-4,5

-

279,8

60,34

166,52

65

162,6/162,6

17,865

АТСЭ-6,7

-

-

55,92

154,36

60

152,72/152,72

16,56

MSAN1

-

-

-

33,28

11,9

28,64/28,64

3,57

MSAN2

-

-

-

-

39,25

105/105

9,855

СПСС 2G

СПСС 4G

-

-

-

-

-

-

-

-

103,75

103,75

86,14/172,28

172,28/86,14

14,32

14,32


Shape50 Shape21 Shape49 Shape48 Shape47 Shape46 Shape45 Shape44 Shape42 Shape39 Shape38 Shape32 Shape34 Shape26 Shape29 Shape24 Shape23 Shape15 Shape14 Shape13 Shape6 Shape9

6,02+38,21+30,17+27,96+16,64+5,95+28,64

Yисх=311,79

Yвх=311,79

СПСС=35,7

СПСС=28,64

УСС=3,57

ЗУС=5,95

MSAN2=16,64

АТС6-7=27,96

АТС4-5=30,17

АТС2-3=38,21

ЗУС=5,95

MSAN2=16,64

АТС4-5=30,17

2

АТС6-7=27,96

Рис. 2.2.1 Схема распределения нагрузки MSAN1 в эрлангах

Shape54

Yисх=882,935

Yвх=882,935

45,92+105,5+83,26+77,18+16,64+19,625+105

СПСС=117,75

СПСС=105

УСС=9,855

ЗУС=19,625

MSAN1=16,64

АТС6-7=77,18

АТС4-5=83,26

АТС2-3=105,5

ЗУС=19,625

MSAN1=16,64

АТС4-5=83,26

2

АТС6-7=77,18

Рис. 2.2.2 Схема распределения нагрузки MSAN2 в эрлангах

Рис. 2.3. Схема распределения нагрузки между объектами сети в эрлангах