- •Оглавление
- •2.2.3. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на msan2. 10
- •Цель работы
- •Исходные данные.
- •2.2.1. Источники нагрузки msan.
- •2.2.2. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на msan1.
- •2.2.3. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на msan2.
- •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.
- •2.2.4. 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
- •3.1. 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
- •4.2.3. Число плат для шлюзов сигнализации и медиа-шлюза si3000 smg
- •Используемые источники
3.1.2. Транспортный ресурс для передачи информационных сообщений между msan1 и lsr1
Для
расчёта транспортного ресурса необходимо
рассчитать интенсивность нагрузки,
поступающей на направление MSAN1
–
LSR1.
Из таблицы 2.3 следует, что абоненты MSAN1
создают исходящую нагрузку АMSAN
1
=
Эрл. В разделе 2.2.2 показано, что в
интенсивности исходящей нагрузки от
абонентов MSAN1
АMSAN
1
=
Эрл
нагрузка от телефонных аппаратов SIP
составляет АMSAN
1 (SIP)
=
Эрл,
или kSIP
MSAN1
=
72.15
/288.65= 0,25.
Из нагрузки 288.65 Эрл внутри MSAN1 замыкается АMSAN 1(вн) = 29.036
Эрл. Следовательно, исходящая нагрузка от абонентов MSAN1 к абонентам ГТС равна
АMSAN 1(исх ГТС) = АMSAN 1 – АMSAN 1(вн) = 288.65 – 29.036= 259.614 Эрл.
На направление MSAN1 – LSR1 поступает также исходящая нагрузка к ЗУCЭ А MSAN1–ЗУC = 16.7 Эрл, к УССЭ А MSAN1-УСС = 8.66 Эрл, к СПСС
А MSAN1-СПСС = 99.9 Эрл.
Суммарная исходящая нагрузка на направлении MSAN1 – LSR1 равна
АMSAN1–LSR1(исх) = АMSAN1(исх ГТС) + А MSAN1-ЗУC + А MSAN1-СПСС + АMSAN1-УСС = 259.614 + 16.7 +99.9 + 8.66 = 384.874 Эрл.
Из этой нагрузки телефонными аппаратами SIP создаётся
АMSAN1 –LSR1 (SIP)исх. = АMSAN1–LSR1 (исх) kSIP MSAN1 = 384.874 · 0.25 = 96.2 Эрл и аналоговыми ТА АMSAN1 – LSR1 (АТА)исх. = 384.874 – 96.2 = 284.674 Эрл.
К суммарной исходящей нагрузки необходимо добавить входящую нагрузку от абонентов ГТС к MSAN1, равную исходящей, АMSAN 1(вх. ГТС) = АMSAN 1(исх ГТС) = 259.614 Эрл.
На направление MSAN1 – LSR1 поступает также интенсивность входящей нагрузки от ЗУC АЗУC - MSAN1 (вх) = АЗУC - MSAN1 (исх.) = 16.7 Эрл и от абонентов СПСС АСПСС–MSAN1 (вх) = 99.95 Эрл (см. табл. 2.4).
Суммарная входящая нагрузка на MSAN1 равна
АMSAN1(вх.) = АMSAN 1(вх. ГТС) + АЗУC - MSAN1 (вх) + АСПСС–MSAN1 (вх) = 259.614 + 16.7 + 99.95 = 376,264 Эрл. Из этой нагрузки к абонентам с аппаратами SIP поступает АMSAN1(вх.) SIP = 0,25 АMSAN1(вх.) = 0,25·376,264= 94.066 Эрл, а к абонентам с аналоговыми аппаратами
АMSAN1(вх.) АТА = АMSAN1(вх.) – АMSAN1(вх.) SIP = 376,264– 99.066= 277.198 Эрл.
Таким образом, суммарная интенсивность исходящей и входящей нагрузки на направлении MSAN1 – LSR1 от аналоговых телефонных аппаратов составит
АMSAN1–LSR1 (АТА) = АMSAN1 –LSR1 (АТА)исх.+ АMSAN1(вх.) АТА = 376,264+ 277.198 = 653,462 Эрл.
Как показано выше, исходящая нагрузка от телефонных аппаратов SIP АMSAN1 –LSR1 (SIP)исх. = 96.2 Эрл. К исходящей нагрузки необходимо добавить входящую нагрузку к абонентам с ТА SIP
АMSAN1 –LSR1 (SIP) = 96.2 + 94.066 = 190.266 Эрл.
Для преобразования речи в пакетную форму в шлюзах MSAN применяется кодек G. 723.1 I/r, для которого, как показано в таблице 3.1, транспортный ресурс равен V trans_COD = 51,2 кбит/с.
Пусть 90% нагрузки, поступающей на MSAN, обрабатывается с помощью кодека G. 723.1 I/r, а 10% нагрузки – с помощью кодека G.711 (см. формулу (3.3). Тогда
VMSAN1–LSR1 (АТА) = 37783,1 кбит/с = 37,51 Мбит/с.
В терминалах VoIP часто применяется кодек G.729-a, поскольку он обеспечивает достаточно высокое качество передачи речи и устойчив к потерям кадров. Транспортный ресурс этого кодека – 51,2 кбит/с. При использовании кодека G.729-a в пакетных терминалах, транспортный ресурс в направлении MSAN1 – LSR1 для терминалов SIP равен:
Суммарный транспортный ресурс для передачи информационных сообщений на направлении MSAN1 –LSR1 составит:
Для увеличения надежности передачи сообщений MSAN1 подключается к двум коммутаторам транспортной пакетной сети – LSR1 и LSR4.
