- •Оглавление
- •2.2.3. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на msan2. 10
- •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
- •10E1 2e1 16e1 16e1 9e1 15e1 10e1 атсэ 6
- •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 = А2,3-4 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 234,8/0,7 = 336
VслАТС-2,3-АТС-5 = А2,3-5 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 206/0,7 = 295
VслАТС-2,3-АТС-6 = А2,3-6 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 291,4/0,7 = 417
VслАТС-4-АТС-5 = А4-5 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 120,3/0,7 = 172
VслАТС-4-АТС-6 = А4-6 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 170,2/0,7 = 244
VслАТС-5-АТС-6 = А5-6 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 149,26/0,7 = 214
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 = 247,48/0,7=354
Аналогично рассчитывается число СЛ на направлениях АТСЭ-4 – ЗУCЭ, АТСЭ-5 – ЗУCЭ. Результаты расчётов приведены в таблице 2.6.
AАТС–4–ЗУCЭ
Число СЛ на направлении АТС-4 –ЗУCЭ равно
VАТС–4–ЗУС = 138,2/0,7=198
AАТС–5–ЗУCЭ
Число СЛ на направлении АТС-5 –ЗУCЭ равно
VАТС–5–ЗУС = 213,48/0,7=305
AАТС–6–ЗУCЭ
Число СЛ на направлении АТС-6 –ЗУCЭ равно
VАТС–6–ЗУС = 175/0,7=250
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 =
97+16,1+16,1+9,15+9,15= 147,5 Эрл.
Число каналов на направлении ЗУCЭ–MGW
VЗУC – MGW = 147,5/0,7 = 211.
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 – СПСС 2G + ААТС-5 – СПСС 2G+ ААТС-6 – СПСС 2G +
+АСПСС 2G –ЗУC МгМн = 178,48+98,2+178,48+125+97= 677,16 Эрл.
Число СЛ на направлении ЗУC – СПСС 2G равно
VЗУC – СПСС 2G = 677,16/0,7 = 968.
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 (20,7; 0,001) = 35 СЛ.
Аналогично рассчитывается число СЛ к УСС от АТС4,5 и АТС6,7.
Результаты расчётов приведены в таблице 2.6.
Vсл АТС 4 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (12,1; 0,001) = 24 СЛ.
Vсл АТС 5 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (10,6; 0,001) = 22 СЛ.
Vсл АТС 6 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (15; 0,001) = 28 СЛ.
Число основных цифровых каналов VMGW–УCС на направлении MGW–УCСЭ рассчитывается по интенсивности нагрузки
АMGW– УСС = АMSAN1–УCC + АMSAN2–УCC +АСПСС 4G–УCC = 7,26 + 5,4 + 13,4 =26,1 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 = 141 + 104,9 + 178,48 = 424,38 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 2,3–MGW равно VАТС–2,3 – MGW = 607.
AАТС 4–MGW = AАТС 4 –MSAN1 + AАТС 4 –MSAN2 + AАТС 4– СПСС 4G = 82,34 + 61,24 + 98,2 = 241,78 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 4–MGW равно VАТС–4 – MGW = 346.
AАТС 5–MGW = AАТС 5 –MSAN1 + AАТС 5 –MSAN2 + AАТС 5– СПСС 4G = 72,2 + 53,72 + 178,48= 304,4 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 5–MGW равно VАТС–5 – MGW = 435.
AАТС 6–MGW = AАТС 6 –MSAN1 + AАТС 6–MSAN2 + AАТС 6– СПСС 4G = 102,16+76+125= 303,16 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 6–MGW равно VАТС–6 – MGW = 434.
Интенсивность нагрузки между MSAN1, MSAN2, СПСС 4G и СПСС2G равна
АMGW –СПСС 2G = AMSAN 1– CПCC 2G + AMSAN 2– CПCC 2G +А CПCC4G –СПСС2G =80,4 + 44,62 + 104,6 = 229,62 Эрл. Число СЛ на этом направлении равно
VMGW – СПСС 2G = 279,894/0,7 = 269.
Результаты расчёта приведены в таблице 2.6
Таблица 2.6. Результаты расчета числа цифровых СЛ двустороннего занятия
Объекты |
АТСЭ-4 |
АТСЭ-5 |
АТСЭ-6 |
MGW |
ЗУСЭ |
УССЭ |
СПСС-2G |
АТСЭ-2,3 |
336 |
295 |
417 |
607 |
354 |
35 |
|
АТСЭ-4 |
|
172 |
244 |
346 |
198 |
24 |
|
АТСЭ-5 |
|
|
214 |
435 |
305 |
22 |
|
АТСЭ-6 |
|
|
|
434 |
250 |
28 |
|
ЗУСЭ |
|
|
|
211 |
|
|
968 |
УССЭ |
|
|
|
|
|
|
26 |
MGW |
|
|
|
|
|
42 |
269 |
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 |
АТСЭ-5 |
АТСЭ-6 |
MGW |
ЗУСЭ |
УССЭ |
СПСС 2G |
АТСЭ-2,3 |
13 |
11 |
15 |
22 |
13 |
3 |
|
АТСЭ-4 |
|
7 |
10 |
13 |
8 |
2 |
|
АТСЭ-5 |
|
|
9 |
16 |
12 |
2 |
|
АТСЭ-6 |
|
|
|
16 |
10 |
2 |
|
ЗУCЭ |
|
|
|
9 |
|
|
34 |
УССЭ |
|
|
|
|
|
|
2 |
MGW |
|
|
|
|
|
3 |
10 |
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 67 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 10 потоков Е1. Таким образом, на MGW информационные потоки поступают по 89 интерфейсу Е1.
