- •Оглавление
- •2.2.3. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на msan2. 9
- •Цель работы
- •Исходные данные.
- •2.2.1. Источники нагрузки msan.
- •2. Расчёт интенсивности нагрузки и её распределение.
- •2.1. Расчет интенсивности нагрузки от абонентов фрагмента гтс с коммутацией каналов.
- •2.1.1. Интенсивность поступающей нагрузки на атсэ.
- •2.1.2. Интенсивности исходящей от атсэ нагрузки к усс и зус
- •2.2. Расчет интенсивности поступающей нагрузки от абонентов msan.
- •2.2.2. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на msan1.
- •2.2.3. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на msan2.
- •2.2.4. Интенсивность нагрузки от msan к усс
- •2.2.5. Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов msan к зус и спсс.
- •2.3. Распределение интенсивности исходящей нагрузки
- •2.4. Расчет интенсивности нагрузки от абонентов спсс
- •2.5. Расчёт числа цифровых соединительных линий (каналов) на направлениях межстанционной связи
- •3. Расчет транспортного ресурса мультисервисной сети связи
- •3.1. Расчет транспортного ресурса мультисервисных узлов доступа
- •3.1.1. Формулы для расчёта транспортного ресурса
- •3.1.2. Транспортный ресурс для передачи информационных сообщений между msan1 и lsr1
- •3.1.3. Транспортный ресурс для передачи информационных сообщений между msan2 и lsr2
- •3.1.4. Транспортный ресурс для передачи сообщений между спсс4g
- •3.1.5. Транспортный ресурс для передачи сигнальных сообщений
- •3.2. Расчёт производительности mgcf
- •3.3. Расчёт транспортного ресурса для доступа в Интернет и к услугам ip tv для абонентов сети с кп
- •3.4. Расчёт транспортного ресурса для доступа в Интернет и к услугам ip tv для абонентов сети с кк
- •4. Расчет объема оборудования msan
- •4.1. Схемы подключения абонентов ТфОп и мсс для доступа в Интернет и к услугам ip tv
- •4.2. Расчет объема оборудования фрагмента мультисервисной сети
- •4.2.1. Число плат для msan1
- •4.2.2. Число плат для msan2
- •4.2.3. Число плат для шлюзов сигнализации и медиа-шлюза si3000 smg
- •Заключение
- •Используемые источники
2.5. 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 2.4 и запишем в таблицу 2.5.
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= 382,46/0,7 = 547
VслАТС-2,3-АТС-6,7 = А2,3-6,7 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 354,52/0,7 = 507
VслАТС-4,5-АТС-6,7 = А4,5-6,7 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 279,8/0,7 = 400
Аналогично рассчитывается число цифровых СЛ между другими объектами. Результаты расчётов записываются в таблицу 2.6.
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 = 292,5/0,7=418
Аналогично рассчитывается число СЛ на направлениях АТСЭ-4,5 – ЗУCЭ, АТСЭ-6,7 – ЗУCЭ. Результаты расчётов приведены в таблице 2.6.
AАТС–4.5–ЗУCЭ
Число СЛ на направлении АТС-4,5 –ЗУCЭ равно
VАТС–4,5–ЗУС = 227,6/0,7=326
AАТС–6.7–ЗУCЭ
Число СЛ на направлении АТС-6,7 –ЗУCЭ равно
VАТС–6,7–ЗУС = 212,72/0,7=304
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 = 103,75 + 11,9 + 39,25 = 154,9 Эрл.
Число каналов на направлении ЗУCЭ–MGW
VЗУC – MGW = 154,9/0,7 = 222.
Интенсивность исходящей и входящей нагрузки на направлении
ЗУCЭ – СПСС-2G равна (см. табл. 2.5)
АЗУC–СПСС 2G = ААТС-2,3 – СПСС 2G + ААТС-4,5 – СПСС 2G + ААТС-6,7 – СПСС 2G+ АСПСС 2G –ЗУC МгМн = 210+162,6+152,72+ 103,75 = 629 Эрл.
Число СЛ на направлении ЗУC – СПСС 2G равно
VЗУC – СПСС 2G = 629/0,7 = 899.
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 (22,635; 0,001) = 38 СЛ.
Аналогично рассчитывается число СЛ к УСС от АТС4,5 и АТС6,7.
Результаты расчётов приведены в таблице 2.6.
Vсл АТС 4,5 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (17,865; 0,001) = 32 СЛ.
Vсл АТС 6,7 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (16,56; 0,001) = 30 СЛ.
Число основных цифровых каналов VMGW–УCС на направлении MGW–УCСЭ рассчитывается по интенсивности нагрузки
АMGW– УСС = АMSAN1–УCC + АMSAN2–УCC +АСПСС 4G–УCC = 3,57 + 9,855 + 14,32 =27,745 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.1.1-а).
AАТС 2,3–MGW = AАТС 2,3 –MSAN1 + AАТС 2,3 –MSAN2 + AАТС 2,3– СПСС 4G = 76,42+211+210 = 497,42 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 2,3–MGW равно VАТС–2,3 – MGW = 711.
AАТС 4,5–MGW = AАТС 4,5 –MSAN1 + AАТС 4,5 –MSAN2 + AАТС 4,5– СПСС 4G = 60,34+166,52+162,6 = 389,46 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 4,5–MGW равно VАТС–4,5 – MGW = 557.
AАТС 6,7–MGW = AАТС 6,7 –MSAN1 + AАТС 6,7 –MSAN2 + AАТС 6,7– СПСС 4G = 55,92+154,36+152,72= 363 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 6,7–MGW равно VАТС–6,7 – MGW = 519.
Интенсивность нагрузки между MSAN1, MSAN2, СПСС 4G и СПСС2G равна
АMGW –СПСС 2G = AMSAN 1– CПCC 2G + AMSAN 2– CПCC 2G +А CПCC4G –СПСС2G =28,64+105+172,28 = 305,92 Эрл. Число СЛ на этом направлении равно
VMGW – СПСС 2G = 305,92/0,7 = 438.
Результаты расчёта приведены в таблице 2.6
Таблица 2.6. Результаты расчета числа цифровых СЛ двустороннего занятия
Объекты |
АТСЭ-4,5 |
АТСЭ-6,7 |
MGW |
ЗУСЭ |
УССЭ |
СПСС-2G |
АТСЭ-2,3 |
418 |
507 |
711 |
418 |
38 |
|
АТСЭ-4,5 |
|
400 |
557 |
326 |
32 |
|
АТСЭ-6,7 |
|
|
519 |
304 |
30 |
|
ЗУСЭ |
|
|
222 |
|
|
899 |
УССЭ |
|
|
|
|
|
27 |
MGW |
|
|
|
|
44 |
438 |
Расчет числа ИКМ-трактов (потоков Е1). Каждая цифровая линия ИКМ содержит 30 основных цифровых каналов, поэтому расчет производится по формуле (2.4):
(2.4)
Результаты расчетов приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.7. Результаты расчета числа ИКМ-трактов
Объект |
АТСЭ-4,5 |
АТСЭ-6,7 |
MGW |
ЗУСЭ |
УССЭ |
СПСС 2G |
АТСЭ-2,3 |
15 |
18 |
25 |
15 |
3 |
|
АТСЭ-4,5 |
|
15 |
20 |
12 |
3 |
|
АТСЭ-6,7 |
|
|
19 |
12 |
2 |
|
ЗУCЭ |
|
|
9 |
|
|
31 |
УССЭ |
|
|
|
|
|
2 |
MGW |
|
|
|
|
3 |
16 |
Из таблицы 2.7 следует, что для организации связи между фрагментом сети с коммутацией каналов и проектируемым фрагментом сети с коммутацией пакетов (АТСЭ – MGW) необходимо организовать 64 потоков Е1.
Между фрагментами сети с коммутацией пакетов и ЗУCЭ (MGW –ЗУCЭ) необходимо организовать 9 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 16 потоков Е1. Таким образом, на MGW информационные потоки поступают по 92 интерфейсам Е1.
