- •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 и lsr4
- •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
2.5. 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= 278,7/0,7 = 399
VслАТС-2,3-АТС-6,7 = А2,3-6,7 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 229,06/0,7 = 328
VслАТС-2,3-АТС-9 = А2,3-9 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 159,58/0,7 = 228
VслАТС-4,5-АТС-6,7 = А4,5-6,7 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 257,24/0,7 = 368
VслАТС-4,5-АТС-6,7 = А4,5-9 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 179,22/0,7 = 257
VслАТС-6,7-АТС-9 = А6,7-9 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 147,3/0,7 = 211
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 = 229,91/0,7=329
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 = 259,398/0,7=371
AАТС–6,7–ЗУCЭ
Число СЛ на направлении АТС-6,7 –ЗУCЭ равно
VАТС–6,7–ЗУС = 219,916/0,7=315
AАТС–9–ЗУCЭ
Число СЛ на направлении АТС-9–ЗУCЭ равно
VАТС–9–ЗУС = 151,44/0,7=217
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 =
31,25+35,15+119,5= 185,9 Эрл.
Число каналов на направлении ЗУCЭ–MGW
VЗУC – MGW = 185,9/0,7 = 266.
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 = 164,91+186,898+159,916+109,94+119,5= 741,164 Эрл.
Число СЛ на направлении ЗУC – СПСС 2G равно
VЗУC – СПСС 2G = 741,164/0,7 = 1059.
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 (17,55; 0,001) = 31 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 (19,71; 0,001) = 34 СЛ.
Vсл АТС 6,7 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (16,2; 0,001) = 29 СЛ.
Vсл АТС 9 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (11,286; 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 = 9,375 + 8,625 + 16,491 =34,491 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 = 132,56+121,96+164,91 = 419,43 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 2,3–MGW равно VАТС–2,3 – MGW = 600.
AАТС 4,5–MGW = AАТС 4,5 –MSAN1 + AАТС 4,5 –MSAN2 + AАТС 4,5– СПСС 4G = 148,88+136,96+186,898 = 472,738 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 4,5–MGW равно VАТС–4,5– MGW = 676.
AАТС 6,7–MGW = AАТС 6,7 –MSAN1 + AАТС 6,7–MSAN2 + AАТС 6,7– СПСС 4G = 122,36+112,58+159,916 = 394,856 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 6,7–MGW равно VАТС–6,7 – MGW = 565.
AАТС 9–MGW = AАТС 9 –MSAN1 + AАТС 9–MSAN2 + AАТС 9– СПСС 4G = 85,24+78,44+109,94
= 273,62 Эрл.
Число СЛ на направлении АТС 9–MGW равно VАТС–9 – MGW = 391.
Интенсивность нагрузки между MSAN1, MSAN2, СПСС 4G и СПСС2G равна
АMGW –СПСС 2G = AMSAN 1– CПCC 2G + AMSAN 2– CПCC 2G +А CПCC4G –СПСС2G = 76,958+87,952+ 187,2 = 352,11 Эрл. Число СЛ на этом направлении равно
VMGW – СПСС 2G = 352,11/0,7 = 504.
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 |
399 |
328 |
228 |
600 |
329 |
31 |
|
АТСЭ-4,5 |
|
368 |
257 |
676 |
371 |
34 |
|
АТСЭ-6,7 |
|
|
211 |
565 |
315 |
29 |
|
АТСЭ-9 |
|
|
|
391 |
217 |
23 |
|
ЗУСЭ |
|
|
|
266 |
|
|
1059 |
УССЭ |
|
|
|
|
|
|
30 |
MGW |
|
|
|
|
|
52 |
504 |
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 |
15 |
12 |
9 |
21 |
12 |
3 |
|
АТСЭ-4,5 |
|
14 |
10 |
24 |
14 |
3 |
|
АТСЭ-6,7 |
|
|
9 |
20 |
12 |
2 |
|
АТСЭ-9 |
|
|
|
15 |
9 |
2 |
|
ЗУCЭ |
|
|
|
10 |
|
|
37 |
УССЭ |
|
|
|
|
|
|
2 |
MGW |
|
|
|
|
|
3 |
18 |
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 80 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 18 потоков Е1. Таким образом, на MGW информационные потоки поступают по 111 интерфейсу Е1.
