Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая / Группа 2 / Курсовой проект Вариант 19 группа 2.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-4,5 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.