- •Оглавление
- •2.2.3. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на msan2. 11
- •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
- •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
2.3. Распределение интенсивности исходящей нагрузки
Суммарная интенсивность исходящей нагрузки на проектируемой сети (фрагментов с КК и с КП) равна:
Эрл.
Интенсивность исходящей нагрузки от каждого объекта сети распределяется по направлениям межстанционной связи пропорционально распределяемой исходящей нагрузки от других объектов сети:
.
(2.3)
В соответствии с формулой (2.3) произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для АТСЭ - 2,3.
Проверка:
Эрл.
Аналогично производится распределение интенсивности исходящей нагрузки от АТСЭ-4,5; АТСЭ-6,7; MSAN1; MSAN2.
Распределение интенсивности АТСЭ-4,5
Проверка:
Эрл.
Распределение интенсивности АТСЭ-6,7
Проверка:
Эрл.
Распределение интенсивности MSAN1
Проверка:
Эрл.
Распределение интенсивности MSAN2
Проверка:
Эрл.
Результаты распределения исходящей интенсивности нагрузки между объектами ГТС в эрлангах приведены в таблице 2.4.
2.4. Расчет интенсивности нагрузки от абонентов спсс
По условию число абонентов СПСС NСПСС = 41 500, при этом NСПСС 2G = NСПСС 4G = NСПСС /2 =41 500/2 = 20 750.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС равна
AСПСС 2G (исх) = AСПСС 4G (исх) = NСПСС2G ·a СПСС (исх)= NСПСС4G ·aСПСС(исх) =
= 20 750 · 0,023 = 477,25 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки к абонентам СПСС равна
AСПСС 2G (вх) = AСПСС 4G (вх) = NСПСС 2G ·a СПСС (вх)= NСПСС 4G ·aСПСС(вх) =
= 20 750 · 0,027 = 560,25 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки к абонентам СПСС от абонентов фрагмента сети с КК равна (см. табл. 2.1) ААТСЭ–СПСС 4G(вх) = ААТСЭ–СПСС 2G (вх) = 622,5 Эрл, или
kвх. АТСЭ– СПСС 2G =kвх. АТСЭ– СПСС 4G = ААТСЭ–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 311,25 / 560,25= 0,56.
При этом:
kвх. АТСЭ-2,3– СПСС 2G = 123,75/560,25=0,22;
kвх. АТСЭ-4,5– СПСС 2G= 97,5/560,25=0,17;
kвх. АТСЭ-6,7– СПСС 2G =90/560,25= 0,16;
Входящая нагрузка к абонентам СПСС от абонентов MSAN1 и MSAN2 равна соответственно (см. табл. 2.2):
AMSAN1–СПСС 2G = AMSAN1–СПСС 4G = 62,175 Эрл, или
kвх.MSAN1– СПСС 2G =kвх.MSAN1– СПСС 4G = AMSAN1–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 62,175 / 560,25 = 0,11.
AMSAN2–СПСС 2G = 34,725 Эрл; AMSAN2–СПСС 4G = 34,725 Эрл, или
kвх.MSAN2– СПСС 2G = kвх.MSAN2– СПСС 4G = AMSAN2–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 34,725 / 560,25 = 0,06.
Интенсивность нагрузки от абонентов СПСС к УСС примем 3% от исходящей нагрузки.
A СПСС 2G–УСС =ACПCC 4G–УСС = 0,03AСПСС 2G (исх) = 0,03·477,25 = 14,32 Эрл.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС к ЗУCМгМн
Aисх. СПСС 2G–ЗУС МгМн = Aисх. СПСС 4G–ЗУС МгМн = aЗУCМгМн NСПСС 2G = 0,0025 ·20 750 =51,875 Эрл.
Примем интенсивность исходящей от абонентов СПСС нагрузки к ЗУCМгМн равной входящей интенсивности нагрузки от ЗУCМгМн. к абонентам СПСС. Тогда интенсивность исходящей и входящей нагрузок на участках СПСС- ЗУCМгМн равна
A СПСС 2G– ЗУС МгМн = A СПСС 4G– ЗУС МгМн = 51,875·2 = 103,75 Эрл.
Интенсивность нагрузки на направлении MGW – ЗУCЭ складывается из интенсивности нагрузки A СПСС 4G – ЗУС МгМн и суммарной интенсивности исходящей и входящей нагрузок между MSAN1, MSAN2 и ЗУСМгМн
A
СПСС 4G–
ЗУС МгМн
= 103,75 +
=
168,35
Эрл.
Суммарная входящая нагрузка от абонентов АТСЭ и MSAN к абонентам СПСС4G и абонентам СПСС2G равна (см. табл. 2.1 и 2.2)
A АТСЭ, MSAN – CПCC 4G = A АТСЭ, MSAN – CПCC 2G = ААТСЭ–СПСС 4G + AMSAN1–СПСС 4G + AMSAN2–СПСС 4G = 311,25+ 62,175 + 34,725 = 408,15 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки от абонентов СПСС4G к абонентам СПСС2G и абонентам СПСС4G, а также от абонентов СПСС2G к абонентам СПСС4G и к абонентам СПСС2G равна
A СПСС 2G – СПСС 4G (вх) + A СПСС 2G – СПСС 2G (вх) = A СПСС 4G – СПСС 2G (вх) +
+A СПСС 4G – СПСС 4G (вх) = (AСПСС 4G (вх) – A АТСЭ, MSAN – CПCC 4G )= (560,25– 408,15) =152,1 Эрл.
kвх СПСС-СПСС = 152,1/560,25 = 0,27.
Не имея статистических данных, можно принять A СПСС 2G – СПСС 4G (вх) = A СПСС 2G – СПСС 2G (вх) и A СПСС 4G – СПСС 2G (вх) = A СПСС 4G – СПСС 4G (вх) =152,1/2 = 76,05 Эрл.
Проверка: 560,25 Эрл = 408,15 + 152,1 = 560,25 Эрл.
kвх. АТСЭ– СПСС 4G + kвх.MSAN1– СПСС 4G + kвх.MSAN2– СПСС 4G + kвх СПСС-СПСС =
= 0,56 + 0,11 +0,06 + 0,27 = 1.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС распределим в соответствии с долями входящей нагрузки.
AСПСС 2G (исх) – АТСЭ = AСПСС 4G (исх) – АТСЭ = kвх.АТСЭ– СПСС 2G AСПСС 2G (исх) =0,56 · 477,25 = 267,26 Эрл. При этом:
AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-2,3 = 0,22·477,25 =105 Эрл;
AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-4,5 = 0,17·477,25 =81,13 Эрл;
AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-6,7 = 0,16·477,25 =76,36 Эрл;
AСПСС 2G (исх) – MSAN1 = AСПСС 4G (исх) – MSAN1 = kвх.MSAN1– СПСС 2G AСПСС 2G (исх) =0,11 ·477,25 = 52,5 Эрл.
AСПСС 2G (исх) – MSAN2 = AСПСС 4G (исх) – MSAN2 = 0,06 ·477,25 = 28,635 Эрл.
Схема распределения интенсивности нагрузки от абонентов MSAN1 и MSAN2 представлена на рис. 2.2.
Суммарная исходящая нагрузка от СПСС к АТСЭ, MSAN1 и MSAN2 равна
AСПСС 2G (исх) –АТСЭ, MSAN =AСПСС 4G (исх) –АТСЭ, MSAN =AСПСС 2G (исх) – АТСЭ+AСПСС 2G (исх) – MSAN1 +AСПСС 2G (исх) – MSAN2= 267,26 + 52,5 + 28,635 = 348,395 Эрл.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС2G к абонентам СПСС2G и к абонентам СПСС4G, а также от абонентов СПСС4G к абонентам СПСС4G и к абонентам СПСС2G равна
A СПСС 2G – СПСС 2G (исх) = A СПСС 2G – СПСС 4G (исх) = A СПСС 4G – СПСС 4G (исх) = A СПСС 4G – СПСС 2G (исх) = (AСПСС 2G (исх) – AСПСС 2G (исх) –АТСЭ, MSAN )/2 = (477,25 – 348,395)/2 = 64,43 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки на этих направлениях связи равна 76,05 Эрл. Число каналов и транспортный ресурс на направлениях связи следует рассчитывать по максимальной интенсивности нагрузки, в рассматриваемом случае – по интенсивности входящей нагрузки.
Результаты распределения исходящей интенсивности нагрузки между объектами ГТС и СПСС в эрлангах приведены в таблице 2.4. Схема распределения интенсивности нагрузки между фрагментами и объектами сети приведена на рис. 2.3.
Таблица 2.4. Интенсивности нагрузок между объектами ГТС и СПСС, Эрл
Номер объекта |
АТСЭ |
MSAN |
|
ЗУС МгМн |
СПСС 2G/4G |
УСС |
|||
2,3 |
4,5 |
6,7 |
1 |
2 |
|||||
АТС-2,3 |
232,17 |
183,24 |
169,86 |
98 |
71,23 |
754,5 |
41,25 |
123,75/123,75 |
22,635 |
АТС-4,5 |
183,24 |
144,63 |
134,06 |
77,35 |
56,22 |
595,5 |
32,5 |
97,5/ 97,5 |
17,865 |
АТС-6,7 |
169,86 |
134,06 |
124,27 |
71,7 |
52,11 |
552 |
30 |
90/90 |
16,56 |
MSAN1 |
98 |
77,35 |
71,7 |
41,38 |
30,07 |
318,5 |
20,725 |
62,175/ 62,175 |
9,56 |
MSAN2 |
71,23 |
56,22 |
52,11 |
30,07 |
21,87 |
231,5 |
11,575 |
34,725/ 34,725 |
6,945 |
|
754,5 |
595,5 |
552 |
318,5 |
231,5 |
2452 |
- |
- |
- |
ЗУС |
41,25 |
32,5 |
30 |
20.725 |
11.575 |
129,325 |
- |
- |
- |
СПСС, в том числе: |
210 |
162,26 |
152,72 |
105 |
57,27 |
696,79 |
103,75 |
152,1/ 152,1 |
28,64 |
СПСС 2G
|
105 |
81,13 |
76,36 |
52,5 |
28,635 |
348,395 |
51,875
|
76,05/ 76,05 |
14,32 |
СПСС 4G
|
105 |
81,13 |
76,36 |
52,5 |
28,635 |
348,395 |
51,875
|
76,05/ 76,05 |
14,32 |
ЗУСМГМн |
|
|
|
|
|
|
|
51,875/51,875 |
|
Таблица 2.5. Интенсивности суммарных (исходящей и входящей) межстанционных нагрузок между объектами ГТС, Эрл
Объект |
АТСЭ-4,5 |
АТСЭ-6,7 |
MSAN1 |
MSAN2 |
ЗУСМгМн
|
СПСС2G/4G |
УСС |
АТСЭ-2,3 |
366,48 |
339,78 |
196 |
142,46 |
82,5 |
210/210 |
22,635 |
АТСЭ-4,5 |
- |
268,12 |
154,7 |
112,44 |
65 |
162,6/162,6 |
17,865 |
АТСЭ-6,7 |
- |
- |
143,4 |
104,22 |
60 |
152,72/152,72 |
16,56 |
MSAN1 |
- |
- |
- |
60,14 |
41,45 |
105/105 |
9,56 |
MSAN2 |
- |
- |
- |
- |
23,15 |
57,27/57,27 |
6,945 |
СПСС 2G СПСС 4G |
- - |
- - |
-
- |
- - |
103,75
103,75 |
152,1/76,05
76,05/152,1 |
14,32 14,32 |
41,38+98+77,35+71,7+ 30,07+20,725+105
Yисх=875,98
Yвх=875,98
СПСС=124,35
СПСС=105
УСС=9,56
ЗУС=20,725
MSAN2=30,07
АТС6-7=71,7
АТС4-5=77,35
АТС2-3=98
ЗУС=20,725
MSAN2=30,07
АТС4-5=77,35
2
АТС6-7=71,7
Рис. 2.2.1 Схема распределения нагрузки MSAN1 в эрлангах
Yисх=597,945
Yвх=597,945
21,87+71,23+56,22+52,11+30,07+11,575+57,27
СПСС=69,45
СПСС=57,27
УСС=6,945
ЗУС=11,575
MSAN1=30,07
АТС6-7=52,11
АТС4-5=56,22
АТС2-3=71,23
ЗУС=11,575
MSAN1=30,07
АТС4-5=56,22
2
АТС6-7=52,11
Рис. 2.2.2 Схема распределения нагрузки MSAN2 в эрлангах
Рис. 2.3. Схема распределения нагрузки между объектами сети в эрлангах
