Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая / Группа 1 / Курсовой проект Вариант 14 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 рассчитывается следующим образом:

VслАТС-2,3-АТС-4 = А2,3-4 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 321,6/0,7 = 460

VслАТС-2,3-АТС-5 = А2,3-5 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 225,66/0,7 = 323

VслАТС-2,3-АТС-6 = А2,3-6 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 255,72/0,7 = 366

VслАТС-4-АТС-5 = А4-5 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 150,96/0,7 = 216

VслАТС-4-АТС-6 = А4-6 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 171,04/0,7 = 245

VслАТС-5-АТС-6 = А5-6 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 120/0,7 = 172

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 = 268,2/0,7=384

Аналогично рассчитывается число СЛ на направлениях АТСЭ-4 – ЗУCЭ, АТСЭ-5 – ЗУCЭ, АТСЭ-6 – ЗУCЭ. Результаты расчётов приведены в таблице 2.6.

AАТС–4–ЗУCЭ

Число СЛ на направлении АТС-4 –ЗУCЭ равно

VАТС–4–ЗУС = 178,8/0,7=256

AАТС–5–ЗУCЭ

Число СЛ на направлении АТС-5 –ЗУCЭ равно

VАТС–5–ЗУС = 124,24/0,7=178

AАТС–6–ЗУCЭ

Число СЛ на направлении АТС-6 –ЗУCЭ равно

VАТС–6–ЗУС = 141,2/0,7=202

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 = 100 + 6,975 +6,975 + 11,85 +11,85 = 137,65 Эрл.

Число каналов на направлении ЗУCЭ–MGW

VЗУC – MGW = 137,65/0,7 = 197.

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 = 193,2 + 128,8 + 89,24+101,2+ 100 = 612,4 Эрл.

Число СЛ на направлении ЗУC – СПСС 2G равно

VЗУC – СПСС 2G = 612,4/0,7 = 875.

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 (22,6; 0,001) = 38 СЛ.

Аналогично рассчитывается число СЛ к УСС от АТС4 и АТС5.

Результаты расчётов приведены в таблице 2.6.

Vсл АТС 4 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (15,1; 0,001) = 28 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 (12; 0,001) = 24 СЛ.

Число основных цифровых каналов VMGW–УCС на направлении MGW–УCСЭ рассчитывается по интенсивности нагрузки

АMGW– УСС = АMSAN1–УCC + АMSAN2–УCC +АСПСС 4G–УCC = 6,185 + 4,15 + 13,8 =24,135 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.

AАТС 2,3–MGW = AАТС 2,3 –MSAN1 + AАТС 2,3 –MSAN2 + AАТС 2,3– СПСС 4G = 89,2 + 131,06 + 193,2 = 413,46 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС 2,3–MGW равно VАТС–2,3 – MGW = 591.

AАТС 4–MGW = AАТС 4 –MSAN1 + AАТС 4 –MSAN2 + AАТС 4– СПСС 4G = 59,64 + 87,66 + 128,8 = 276,1 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС 4–MGW равно VАТС–4 – MGW = 395.

AАТС 5–MGW = AАТС 5 –MSAN1 + AАТС 5 –MSAN2 + AАТС 5– СПСС 4G = 41,86 + 61,52 + 89,24= 192,62 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС 5–MGW равно VАТС–5 – MGW = 276.

AАТС 6–MGW = AАТС 6 –MSAN1 + AАТС 6–MSAN2 + AАТС 6– СПСС 4G = 47,5 +69,72 + 101,2= 218,42 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС 6–MGW равно VАТС–6 – MGW = 313.

Интенсивность нагрузки между MSAN1, MSAN2, СПСС 4G и СПСС2G равна

АMGW –СПСС 2G = AMSAN 1– CПCC 2G + AMSAN 2– CПCC 2G +А CПCC4G –СПСС2G =35,65 + 60,72 + 183,524 = 279,894 Эрл. Число СЛ на этом направлении равно

VMGW – СПСС 2G = 279,894/0,7 = 400.

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

460

323

366

591

384

38

АТСЭ-4

216

245

395

256

28

АТСЭ-5

172

276

178

22

АТСЭ-6

313

202

24

ЗУСЭ

197

875

УССЭ

26

MGW

40

400

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

17

12

14

21

14

3

АТСЭ-4

9

10

15

10

2

АТСЭ-5

7

11

7

2

АТСЭ-6

12

8

2

ЗУCЭ

8

31

УССЭ

2

MGW

3

15

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 59 потоков Е1.

Между фрагментами сети с коммутацией пакетов и ЗУCЭ (MGW –ЗУCЭ) необходимо организовать 8 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 15 потоков Е1. Таким образом, на MGW информационные потоки поступают по 85 интерфейсам Е1.