- •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
3.1.3. Транспортный ресурс для передачи информационных сообщений между msan2 и lsr2
Для
расчёта транспортного ресурса необходимо
рассчитать интенсивность нагрузки,
поступающей на направление MSAN2
–
LSR2.
Из таблицы 2.2 следует, что абоненты MSAN2
создают нагрузку АMSAN
2
=
Эрл.
В разделе 2.2.2 показано, что в интенсивности
исходящей нагрузки от абонентов MSAN2
АMSAN2
=
202.5 Эрл
нагрузка от телефонных аппаратов SIP
равна АSIP
–MSAN2=
Эрл, или kSIP
MSAN2
=
/
= 0,36.
Из нагрузки Эрл внутри MSAN2 (см. табл. 4,4) замыкается АMSAN2(вн) = 14.29 Эрл. Следовательно, исходящая нагрузка от абонентов MSAN2 к абонентам ГТС равна
АMSAN 2(исх ГТС) = АMSAN 2 – АMSAN 2(вн) = – 14.29= 188.21 Эрл.
На это направление поступает также исходящая нагрузка к ЗУC
А MSAN2 – ЗУC(исх)= 10,1 Эрл, к СПСС А MSAN2 – СПСC(исх) = 60.75 Эрл и к УСС
А MSAN2– УСС = 6,08 Эрл.
Суммарная исходящая нагрузка на направлении MSAN2 – LSR2 равна
АMSAN2–LSR2 (исх) = АMSAN 2(исх ГТС) + А MSAN2-ЗУC(исх)+А MSAN2 – СПСC(исх) + А MSAN2–УСС = =188.21 + 10,1 + 60.75 + 6,08 = 265.14 Эрл. Из этой нагрузки телефонными аппаратами SIP создаётся
АMSAN2 – LSR2 (SIPисх.) = АMSAN2–LSR2 (исх) kSIP MSAN2 = 265.14 ·0,36= 95,45 Эрл и аналоговыми ТА АMSAN2 – LSR2 (АТА)исх. = 265.14 – 95.45 = 169.69 Эрл. К этой нагрузки необходимо добавить входящую нагрузку от абонентов ГТС к MSAN2, равную исходящей, АMSAN 2(вх. ГТС) = АMSAN 2(исх ГТС) = 169.69 Эрл.
На направление MSAN2 – LSR2 поступает также интенсивность входящей нагрузки от ЗУC АЗУC – MSAN2 (вх) = АЗУC – MSAN2 (исх.) = 10,1 Эрл и от СПСС А СПСC– MSAN2(вх) = А СПСC – MSAN2 (исх) = 60.75 Эрл (см. табл. 2.4).
Таким образом, суммарная интенсивность входящей нагрузки на направлении MSAN2 – LSR2 составит
АMSAN2–LSR2 (вх) = АMSAN2(вх. ГТС) + АЗУC – MSAN2 (вх) + А MSAN2 – СПСC(вх) = 188.21 + 10,1 + 60.75 = 259.06 Эрл.
Из суммарной входящей нагрузки на MSAN2 к телефонным аппаратам SIP поступает
АMSAN2–LSR2 (SIPвх)= kSIP MSAN2 АMSAN2–LSR2 (вх)= 0,36·259.06 = 93.26 Эрл.
Входящая нагрузка к аналоговым телефонным аппаратам равна
АMSAN2–LSR2 (АТА вх) = АMSAN2–LSR2 (вх) – АMSAN2–LSR2 (SIPвх)= 259.06 – 93.26 = 165.8 Эрл.
Суммарная исходящая и входящая интенсивность нагрузки к аналоговым абонентам равна
АMSAN2–LSR2 (АТА)= АMSAN2 –LSR2 (АТА исх) + АMSAN2–LSR2 (АТА вх) = 259.06 + 165.8 = 424.86 Эрл.
Для преобразования речи в пакетную форму в шлюзах MSAN применяется кодек G. 723.1 I/r, для которого, как показано в таблице 5.1, транспортный ресурс равен V trans_cod = 20,8 кбит/с. Пусть 90% нагрузки, поступающей на MSAN2, обрабатывается с помощью кодека G. 723.1 I/r, а 10% нагрузки – с помощью кодека G.711 (см. формулу (3.3)
VMSAN2–LSR2 (АТА) = 424.86 *1.25(51.2*0.9+85.6*0.1)= 29 Мбит/с.
Суммарная исходящая и входящая интенсивность нагрузки к/от аппаратам SIP равна
АMSAN2–LSR2 (SIP) = АMSAN2 – LSR2 (SIPисх.) + АMSAN2–LSR2 (SIPвх) =93.26+95.45= 188.71 Эрл.
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 MSAN2 – LSR2 для терминалов SIP равен:
Суммарный транспортный ресурс для передачи информационной нагрузки на направлении MSAN2 –LSR2 составит:
Для увеличения надежности передачи сообщений MSAN2 подключается к двум коммутаторам транспортной пакетной сети – LSR2 и LSR3.
