Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая / Группа 2 / Курсовой проект Вариант 3 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; АТСЭ-4,5; АТСЭ-9 рассчитывается следующим образом:

VслАТС-2,3-АТС-4,5 = А2,3-4,5 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 395,6/0,7 = 566

VслАТС-2,3-АТС-6,7 = А2,3-6,7 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 310,4/0,7 = 443

VслАТС-2,3-АТС-9 = А2,3-9 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 204,74/0,7 = 293

VслАТС-4,5-АТС-6,7 = А4,5-6,7 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 288,4/0,7 = 412

VслАТС-4,5-АТС-6,7 = А4,5-9 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 194/0,7 = 278

VслАТС-6,7-АТС-9 = А6,7-9 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 149,4/0,7 = 214

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 = 296,8/0,7=424

Аналогично рассчитывается число СЛ на направлениях АТСЭ-4,5 – ЗУCЭ, АТСЭ-6,7 – ЗУCЭ, АТСЭ-9 – ЗУCЭ. Результаты расчётов приведены в таблице 2.6.

AАТС–4,5–ЗУCЭ

Число СЛ на направлении АТС-4 –ЗУCЭ равно

VАТС–4,5–ЗУС = 280,5/0,7=401

AАТС–6,7–ЗУCЭ

Число СЛ на направлении АТС-6,7 –ЗУCЭ равно

VАТС–6,7–ЗУС = 215,2/0,7=308

AАТС–9–ЗУCЭ

Число СЛ на направлении АТС-9–ЗУCЭ равно

VАТС–9–ЗУС = 147,4/0,7=211

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 =

129,8+21,46+30,8= 182,06 Эрл.

Число каналов на направлении ЗУCЭ–MGW

VЗУC – MGW = 182,06/0,7 = 261.

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-6,7 – СПСС 2G+ ААТС-9 – СПСС 2G +

+АСПСС 2G –ЗУC МгМн = 214,8+203+155,2+107,4+129,8= 810,2 Эрл.

Число СЛ на направлении ЗУC – СПСС 2G равно

VЗУC – СПСС 2G = 810,2/0,7 = 1 158.

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 (23,5; 0,001) = 39 СЛ.

Аналогично рассчитывается число СЛ к УСС от АТС4,5, АТС6,7, АТС9.

Результаты расчётов приведены в таблице 2.6.

Vсл АТС 4,5 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (22,26; 0,001) = 37 СЛ.

Vсл АТС 6,7 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (17,14; 0,001) = 31 СЛ.

Vсл АТС 9 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (11,15; 0,001) = 23 СЛ.

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

АMGW– УСС = АMSAN1–УCC + АMSAN2–УCC +АСПСС 4G–УCC = 6,44 + 7,32 + 18 =31,76 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 (рис.1.1-а).

AАТС 2,3–MGW = AАТС 2,3 –MSAN1 + AАТС 2,3 –MSAN2 + AАТС 2,3– СПСС 4G = 114,4+130+214,8 = 459,2 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС 2,3–MGW равно VАТС–2,3 – MGW = 656.

AАТС 4,5–MGW = AАТС 4,5 –MSAN1 + AАТС 4,5 –MSAN2 + AАТС 4,5– СПСС 4G = 108,2+123+203 = 434,2 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС 4,5–MGW равно VАТС–4,5– MGW = 621.

AАТС 6,7–MGW = AАТС 6,7 –MSAN1 + AАТС 6,7–MSAN2 + AАТС 6,7– СПСС 4G = 83,4 + 94,8 + 155,2 = 333,4 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС 6,7–MGW равно VАТС–6,7 – MGW = 478.

AАТС 9–MGW = AАТС 9 –MSAN1 + AАТС 9–MSAN2 + AАТС 9– СПСС 4G = 56,06+63,6+107,4

= 227,06 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС 9–MGW равно VАТС–9 – MGW = 325.

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

АMGW –СПСС 2G = AMSAN 1– CПCC 2G + AMSAN 2– CПCC 2G +А CПCC4G –СПСС2G = 59,6+83,6+233,025 = 376,225 Эрл. Число СЛ на этом направлении равно

VMGW – СПСС 2G = 376,225/0,7 = 538.

Результаты расчёта приведены в таблице 2.6

Таблица 2.6. Результаты расчета числа цифровых СЛ двустороннего занятия

Объекты

АТСЭ-4,5

АТСЭ-6,7

АТСЭ-9

MGW

ЗУСЭ

УССЭ

СПСС-2G

АТСЭ-2,3

566

443

293

656

424

39

АТСЭ-4,5

413

278

621

401

37

АТСЭ-6,7

214

478

308

31

АТСЭ-9

325

211

23

ЗУСЭ

261

1 158

УССЭ

32

MGW

49

538

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-6,7

АТСЭ-9

MGW

ЗУСЭ

УССЭ

СПСС 2G

АТСЭ-2,3

20

16

11

23

16

3

АТСЭ-4,5

15

11

22

15

3

АТСЭ-6,7

9

17

12

3

АТСЭ-9

12

9

2

ЗУCЭ

10

40

УССЭ

3

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 74 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 106 интерфейсам Е1.