- •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
- •3E1 14e1 22e1 22e1 14e1 12e1 15e1 11e1 атсэ 7,9
- •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-4,5 = А2,3-4,5 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 235,2/0,7 = 336
VслАТС-2,3-АТС-6 = А2,3-6 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 192,62/0,7 = 276
VслАТС-2,3-АТС-7,9 = А2,3-7,9 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 284,76/0,7 = 407
VслАТС-4,5-АТС-6 = А4,5-6 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 181,96/0,7 = 260
VслАТС-4,5-АТС-7,9 = А4,5-7,9 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 263,52/0,7 = 377
VслАТС-6,7-АТС-8,9 = А6,7-8,9 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 220,3/0,7 = 315
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 = 235,78/0,7=337
Аналогично рассчитывается число СЛ на направлениях АТСЭ-4,5 – ЗУCЭ, АТСЭ-6,7 – ЗУCЭ. Результаты расчётов приведены в таблице 2.6.
AАТС–4.5–ЗУCЭ
Число СЛ на направлении АТС-4,5 –ЗУCЭ равно
VАТС–4,5–ЗУС = 208/0,7=298
AАТС–6–ЗУCЭ
Число СЛ на направлении АТС-6 –ЗУCЭ равно
VАТС–6–ЗУС = 175,24/0,7=251
AАТС–7.9–ЗУCЭ
Число СЛ на направлении АТС-7,9 –ЗУCЭ равно
VАТС–7,9–ЗУС = 254,66/0,7=364
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 =
123,75+25,4+38,55= 187,7 Эрл.
Число каналов на направлении ЗУCЭ–MGW
VЗУC – MGW = 187,7/0,7 = 269.
Интенсивность исходящей и входящей нагрузки на направлении
ЗУCЭ – СПСС-2G равна (см. табл. 2.5)
АЗУC–СПСС 2G = ААТС-2,3 – СПСС 2G + ААТС-4,5 – СПСС 2G + ААТС-6 – СПСС 2G+ ААТС-7,9 – СПСС 2G +
+АСПСС 2G –ЗУC МгМн = 170,78+148+125,24+182,16+123,75= 750 Эрл.
Число СЛ на направлении ЗУC – СПСС 2G равно
VЗУC – СПСС 2G = 750/0,7 = 1072.
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 (18,01; 0,001) = 32 СЛ.
Аналогично рассчитывается число СЛ к УСС от АТС4,5 , АТС6, АТС7.9.
Результаты расчётов приведены в таблице 2.6.
Vсл АТС 4,5 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (16,67; 0,001) = 30 СЛ.
Vсл АТС 6 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (13,935; 0,001) = 27 СЛ.
Vсл АТС 7,9 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (20,18; 0,001) = 35 СЛ.
Число основных цифровых каналов VMGW–УCС на направлении MGW–УCСЭ рассчитывается по интенсивности нагрузки
АMGW– УСС = АMSAN1–УCC + АMSAN2–УCC +АСПСС 4G–УCC = 8,685 + 7,62 + 17,08 =33,385 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 = 122,54+107,52+170,78 = 400,84 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 2,3–MGW равно VАТС–2,3 – MGW = 573.
AАТС 4,5–MGW = AАТС 4,5 –MSAN1 + AАТС 4,5 –MSAN2 + AАТС 4,5– СПСС 4G = 113,4+99,5+148 = 360,9 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 4,5–MGW равно VАТС–4,5 – MGW = 516.
AАТС 6–MGW = AАТС 6 –MSAN1 + AАТС 6 –MSAN2 + AАТС 6– СПСС 4G = 94,8+83,2+125,24= 303,24 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 6–MGW равно VАТС–6 – MGW = 434.
AАТС 7,9–MGW = AАТС 7,9 –MSAN1 + AАТС 7,9–MSAN2 + AАТС 7,9– СПСС 4G = 137,3+120,46+182,16= 439,92 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 7,9–MGW равно VАТС–7,9 – MGW = 629.
Интенсивность нагрузки между MSAN1, MSAN2, СПСС 4G и СПСС2G равна
АMGW –СПСС 2G = AMSAN 1– CПCC 2G + AMSAN 2– CПCC 2G +А CПCC4G –СПСС2G =102,46+68,32+201,075 = 371,855 Эрл. Число СЛ на этом направлении равно
VMGW – СПСС 2G = 371,855/0,7 = 532.
Результаты расчёта приведены в таблице 2.6
Таблица 2.6. Результаты расчета числа цифровых СЛ двустороннего занятия
Объекты |
АТСЭ-4,5 |
АТСЭ-6 |
АТСЭ-7,9 |
MGW |
ЗУСЭ |
УССЭ |
СПСС-2G |
АТСЭ-2,3 |
336 |
276 |
407 |
573 |
337 |
32 |
|
АТСЭ-4,5 |
|
260 |
377 |
516 |
298 |
30 |
|
АТСЭ-6 |
|
|
315 |
434 |
251 |
27 |
|
АТСЭ-7,9 |
|
|
|
629 |
364 |
35 |
|
ЗУСЭ |
|
|
|
269 |
|
|
1072 |
УССЭ |
|
|
|
|
|
|
26 |
MGW |
|
|
|
|
|
51 |
532 |
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-4,5 |
АТСЭ-6 |
АТСЭ-7,9 |
MGW |
ЗУСЭ |
УССЭ |
СПСС 2G |
АТСЭ-2,3 |
13 |
11 |
15 |
21 |
13 |
3 |
|
АТСЭ-4,5 |
|
10 |
14 |
19 |
11 |
2 |
|
АТСЭ-6 |
|
|
12 |
16 |
10 |
2 |
|
АТСЭ-7,9 |
|
|
|
22 |
14 |
3 |
|
ЗУCЭ |
|
|
|
10 |
|
|
37 |
УССЭ |
|
|
|
|
|
|
2 |
MGW |
|
|
|
|
|
3 |
19 |
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 78 потоков Е1.
Между фрагментами сети с коммутацией пакетов и ЗУCЭ (MGW –ЗУCЭ) необходимо организовать 10 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 19 потоков Е1. Таким образом, на MGW информационные потоки поступают по 110 интерфейсу Е1.
