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

4. Расчет объема оборудования msan

4.1. Схемы подключения абонентов ТфОп и мсс для доступа в Интернет и к услугам ip tv

Для предоставления абонентам ТфОП и МСС доступа к сети Интернет и услугам IPTV применяется подключение к мультиплексору доступа цифровой абонентской линии (DSLAM), показанное на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Схема организации связи для доступа к Интернет и услуге IPTV

Рис. 4.2. Схема подключения абонентов АТС к DSLAM

Рис. 4.3. Схема подключения абонентов MSAN к DSLAM.

Кроме этого, абоненты MSAN и АТС могут получать доступ в Интернет с помощью технологии GPON (см. Приложение 1). Это одна из наиболее эффективных технологий для построения сетей мультисервисного доступа на участке "последней мили" с использованием концепции WDM - cпектрального уплотнения каналов.

Для подключения абонентов к сети Интернет будем использовать различные технологии. Абонентов АТС2,3, АТС4 и MSAN1 подключим к сети Интернет с помощью технологии VDSL, а абонентов АТС5, АТС6 и MSAN2 – с помощью технологии GPON (рис.4.4).

4.2. Расчет объема оборудования фрагмента мультисервисной сети

4.2.1. Число плат для msan1

  1. Число плат VDSL

Число абонентов, которые используют Интернет, равно 2 512 (см. пункт 3.3). Так как в одну плату VDSL включаются 32 абонентские линии, то потребуется следующее число плат:

N VDSL2 = ]2 512/32[ = 79.

2. Число плат POTS

На плате POTS реализовано 64 порта для традиционной аналоговой телефонной связи, используемые для подключения абонентских линий от абонентов квартирного, народно-хозяйственного секторов и таксофонов. Для подключения 2050 аналоговых абонентских линий потребуется плат:

N POTS = ] 2 050/64[ = 33.

3. Число плат шлюза (SMG)

Так как в одну плату шлюза SMG включается от 8 трактов Е1 (в минимальной конфигурации) до 32 трактов E1 (в максимальной конфигурации), то число плат для подключения абонентов по доступу PRI с использованием плат минимальной конфигурацией составит:

NSMG = ]33/8[ = 1.

Таким образом, для подключения существующих сетей доступа необходима 1 плата шлюза SMG в минимальной конфигурации.

Для подключения УПАТС необходима 1 плата шлюза SMG.

Всего потребуется 113 плат для подключения абонентов MSAN1.

Далее произведем укомплектование платами секций MEA 20 MSAN1. Для надежности будем применять схему с двойным резервированием. Поэтому максимальное число плат, которые можно разместить в одной секции, равно 18. С учётом этого MSAN1 будет размещён на 7 секциях MEA 20, которые показаны на рис. 4.5.

4.2.2. Число плат для msan2

  1. Число оптоволоконных плат GPON

В пункте 3.3 было показано, что число абонентов, которые используют Интернет, равно 1 428. Так как в одну плату GPON максимально включаются линии от 1 024 абонентов, то потребуется следующее число плат:

N ADSL2+ = ]1 428/1 024[ = 2.

2. Число плат POTS

Для подключения 1 350 аналоговых телефонных аппаратов потребуется:

N POTS =] 1 350 /64[ = 22 платы.

3.Число плат шлюзов (SMG)

В одну плату шлюза SMG включается от 8 трактов Е1 (в минимальной конфигурации) и 32 тракта E1 (в максимальной конфигурации). Определим число плат для подключения абонентских устройств по интерфейсам V5.2:

NSMG = ]3·3/8[ = 1.

Таким образом, для подключения существующих сетей доступа необходима 1 платы шлюза SMG в минимальной конфигурации.

Таким образом, суммарно потребуется 25 плат для подключения абонентов MSAN2, который будет размещён на двух секциях MEA 20, как показано на рис. 4.6.

Каждая секция MSAN подключается физически к маршрутизаторам (LSR) транспортной пакетной сети. В секциях MEA20 используются платы агрегирующего потока Ethernet, обеспечивающие связь с помощью интерфейсов GE (Gigabit Ethernet).

Shape169 Shape165 Shape168 Shape167 Shape166 Shape164 Shape163 Shape162 Shape161 Shape159 Shape157 Shape156

5

2,03 Гбит/с

3,56 Гбит/с

2,92 Гбит/с

5,042 Гбит/с

2,6 Гбит/с

3,65 Гбит/с

Плата GPON

АТС 6

Shape171 Shape170

Рис. 4.4. Транспортный ресурс на различных участках сети для доступа в Интернет и IP TV