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
☆

2.5. 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.