- •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
- •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 = 47 700, при этом NСПСС 2G = NСПСС 4G = NСПСС /2 =47 700/2 = 23 850.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС равна
AСПСС 2G (исх) = AСПСС 4G (исх) = NСПСС2G ·a СПСС (исх)= NСПСС4G ·aСПСС(исх) =
= 23 850 · 0,023 = 548,55 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки к абонентам СПСС равна
AСПСС 2G (вх) = AСПСС 4G (вх) = NСПСС 2G ·a СПСС (вх)= NСПСС 4G ·aСПСС(вх) =
= 23 850 · 0,027 = 643,95 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) = 357,15 Эрл, или
kвх. АТСЭ– СПСС 2G =kвх. АТСЭ– СПСС 4G = ААТСЭ–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 357,15 / 643,95= 0,56.
При этом:
kвх. АТСЭ-2,3– СПСС 2G = 131,25/643,95=0,2;
kвх. АТСЭ-4,5– СПСС 2G= 106,5/643,95=0,165;
kвх. АТСЭ-6,7– СПСС 2G =120/643,95= 0,185;
Входящая нагрузка к абонентам СПСС от абонентов MSAN1 и MSAN2 равна соответственно (см. табл. 2.2):
AMSAN1–СПСС 2G = AMSAN1–СПСС 4G = 52,725 Эрл, или
kвх.MSAN1– СПСС 2G =kвх.MSAN1– СПСС 4G = AMSAN1–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 52,725 / 643,95 = 0,08.
AMSAN2–СПСС 2G = 32,55 Эрл; AMSAN2–СПСС 4G = 32,55 Эрл, или
kвх.MSAN2– СПСС 2G = kвх.MSAN2– СПСС 4G = AMSAN2–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 32,55 / 643,95 = 0,05.
Интенсивность нагрузки от абонентов СПСС к УСС примем 3% от исходящей нагрузки.
A СПСС 2G–УСС =ACПCC 4G–УСС = 0,03AСПСС 2G (исх) = 0,03·548,55 = 16,46 Эрл.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС к ЗУCМгМн
Aисх. СПСС 2G–ЗУС МгМн = Aисх. СПСС 4G–ЗУС МгМн = aЗУCМгМн NСПСС 2G = 0,0025 ·23 850 =59,625 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 = 59,625·2 = 119,25 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
= 119,25 +
=
176,1
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 = 357,15+ 52,725 + 32,55 = 442,425 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 )= (643,95– 442,425) =201,525 Эрл.
kвх СПСС-СПСС = 201,525/643,95 = 0,31.
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) =201,525/2 = 100,7625 Эрл.
Проверка: 643,95 Эрл = 442,425 + 201,525 = 643,95 Эрл.
kвх. АТСЭ– СПСС 4G + kвх.MSAN1– СПСС 4G + kвх.MSAN2– СПСС 4G + kвх СПСС-СПСС =
= 0,56 + 0,08 +0,05 + 0,31 = 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 · 548,55 = 307,188 Эрл. При этом:
AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-2,3 = 0,2·548,55 =109,71 Эрл;
AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-4,5 = 0,165·548,55 =90,51 Эрл;
AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-6,7 = 0,185·548,55 =101,48 Эрл;
AСПСС 2G (исх) – MSAN1 = AСПСС 4G (исх) – MSAN1 = kвх.MSAN1– СПСС 2G AСПСС 2G (исх) =0,08 ·548,55 = 43,884 Эрл.
AСПСС 2G (исх) – MSAN2 = AСПСС 4G (исх) – MSAN2 = 0,05 ·548,55 = 27,43 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= 307,188 + 43,884 + 27,43 = 378,502 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 = (548,55 – 378,502)/2 = 85,024 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки на этих направлениях связи равна 100,7625 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 |
270,05 |
218,83 |
246,38 |
85,14 |
66,1 |
886,5 |
43,75 |
131,25/131,25 |
26,595 |
АТС-4,5 |
218,83 |
177,33 |
199,65 |
69 |
53,57 |
718,38 |
35,5 |
106,5/ 106,5 |
21,55 |
АТС-6,7 |
246,38 |
199,65 |
224,78 |
77,68 |
60,31 |
808,8 |
40 |
120/120 |
24,264 |
MSAN1 |
85,14 |
69 |
77,68 |
26,84 |
20,84 |
279,5 |
17,575 |
52,725/ 52,725 |
8,385 |
MSAN2 |
66,1 |
53,57 |
60,31 |
20,84 |
16,18 |
217 |
10,85 |
32,55/ 32,55 |
6,51 |
|
886,5 |
718,38 |
808,8 |
279,5 |
217 |
2910,18 |
- |
- |
- |
ЗУС |
43,75 |
35,5 |
40 |
17,575 |
10,85 |
147,675 |
- |
- |
- |
СПСС, в том числе: |
219,42 |
181,02 |
202,96 |
87,768 |
54,86 |
746,028 |
119,25 |
201,525/ 201,525 |
32,92 |
СПСС 2G
|
109,71 |
90,51 |
101,48 |
43,884 |
27,43 |
373,014 |
59,625
|
100,7625/ 100,7625 |
16,46 |
СПСС 4G
|
109,71 |
90,51 |
101,48 |
43,884 |
27,43 |
373,014 |
59,625
|
100,7625/ 100,7625 |
16,46 |
ЗУСМГМн |
|
|
|
|
|
|
|
59,625/ 59,625 |
|
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 |
437,66 |
492,76 |
170,28 |
132,2 |
87,5 |
219,42/219,42 |
26,595 |
АТСЭ-4,5 |
- |
399,3 |
138 |
107,14 |
71 |
181,02/181,02 |
21,55 |
АТСЭ-6,7 |
- |
- |
155,36 |
120,62 |
80 |
202,96/202,96 |
24,264 |
MSAN1 |
- |
- |
- |
41,68 |
35,15 |
87,768/87,768 |
8,385 |
MSAN2 |
- |
- |
- |
- |
21,7 |
54,86/54,86 |
6,51 |
СПСС 2G СПСС 4G |
- - |
- - |
-
- |
- - |
119,25
119,25 |
201,525/100,7625
100,7625/201,525 |
16,46 16,46 |
26,84+85,14+69+77,68 +20,84+17,575+87,768
Yисх=768,913
Yвх=768,913
СПСС=105,45
СПСС=87,768
УСС=8,385
ЗУС=17,575
MSAN2=20,84
АТС6-7=77,68
АТС4-5=69
АТС2-3=85,14
ЗУС=17,575
MSAN2=20,84
АТС4-5=69
2
АТС6-7=77,68
Рис. 2.2.1 Схема распределения нагрузки MSAN1 в эрлангах
16,18+66,1+53,57+60,31+20,84+10,85+54,86
Yисх=565,99
Yвх=565,99
СПСС=65,1
СПСС=54,86
УСС=6,51
ЗУС=10,85
MSAN1=20,84
АТС6-7=60,31
АТС4-5=53,57
АТС2-3=66,1
ЗУС=10,85
MSAN1=20,84
АТС4-5=53,57
2
АТС6-7=60,31
Рис. 2.2.2 Схема распределения нагрузки MSAN2 в эрлангах
Рис. 2.3. Схема распределения нагрузки между объектами сети в эрлангах
