- •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
2.3. Распределение интенсивности исходящей нагрузки
Суммарная интенсивность исходящей нагрузки на проектируемой сети (фрагментов с КК и с КП) равна:
2460,25
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; 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 = 47 800, при этом NСПСС 2G = NСПСС 4G = NСПСС /2 =37 500/2 = 18 750.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС равна
AСПСС 2G (исх) = AСПСС 4G (исх) = NСПСС2G ·a СПСС (исх)= NСПСС4G ·aСПСС(исх) =
= 18 750 · 0,023 = 431,25 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки к абонентам СПСС равна
AСПСС 2G (вх) = AСПСС 4G (вх) = NСПСС 2G ·a СПСС (вх)= NСПСС 4G ·aСПСС(вх) =
= 18 750 · 0,027 = 506,25 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) = 281,25 Эрл, или
kвх. АТСЭ– СПСС 2G =kвх. АТСЭ– СПСС 4G = ААТСЭ–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 281,25 / 506,25= 0,56.
При этом:
kвх. АТСЭ-2,3– СПСС 2G = 97,5/506,25=0,19;
kвх. АТСЭ-4,5– СПСС 2G=108,75/506,25=0,21;
kвх. АТСЭ-6– СПСС 2G =75/506,25= 0,15;
Входящая нагрузка к абонентам СПСС от абонентов MSAN1 и MSAN2 равна соответственно (см. табл. 2.2):
AMSAN1–СПСС 2G = AMSAN1–СПСС 4G = 30,1725 Эрл, или
kвх.MSAN1– СПСС 2G =kвх.MSAN1– СПСС 4G = AMSAN1–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 30,1725 / 506,25 = 0,06.
AMSAN2–СПСС 2G = 71,925 Эрл; AMSAN2–СПСС 4G = 71,925 Эрл, или
kвх.MSAN2– СПСС 2G = kвх.MSAN2– СПСС 4G = AMSAN2–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = 71,925 / 506,25 = 0,14.
Интенсивность нагрузки от абонентов СПСС к УСС примем 3% от исходящей нагрузки.
A СПСС 2G–УСС =ACПCC 4G–УСС = 0,03AСПСС 2G (исх) = 0,03·431,25 = 13 Эрл.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС к ЗУCМгМн
Aисх. СПСС 2G–ЗУС МгМн = Aисх. СПСС 4G–ЗУС МгМн = aЗУCМгМн NСПСС 2G = 0,0025 ·18 750 =46,875 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 = 46,875·2 = 93,75 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
= 93,75
+
=
161,82
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 = 281,25+30,1725+71,925 = 383,3475 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 )= (506,25– 383,3475) =122,9025 Эрл.
kвх СПСС-СПСС = 122,9025/506,25 = 0,24.
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) =122,9025/2 = 61,45125 Эрл.
Проверка: 506,25 Эрл = 383,3475+122,9025 = 506,25 Эрл.
kвх. АТСЭ– СПСС 4G + kвх.MSAN1– СПСС 4G + kвх.MSAN2– СПСС 4G + kвх СПСС-СПСС =
= 0,56 + 0,06 +0,14 + 0,24 = 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 · 431,25 = 241,25 Эрл. При этом:
AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-2,3 = 0,19·431,25 =81,9375 Эрл;
AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-4,5 = 0,21·431,25 =90,5625 Эрл;
AСПСС 2G (исх) – АТСЭ-6 = 0,15·431,25 =64,6875 Эрл;
AСПСС 2G (исх) – MSAN1 = AСПСС 4G (исх) – MSAN1 = kвх.MSAN1– СПСС 2G AСПСС 2G (исх) =0,06 ·431,25 = 25,875 Эрл.
AСПСС 2G (исх) – MSAN2 = AСПСС 4G (исх) – MSAN2 = 0,14 ·431,25 = 60,375 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= 241,25+ 25,875 + 60,375 = 327,5 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 = (431,25 – 327,5)/2 = 51,875 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки на этих направлениях связи равна 61,45125 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 |
1 |
2 |
|||||
АТС-2,3 |
176,9 |
196,7 |
135,8 |
53,9 |
96,4 |
659,7 |
32,5 |
97,5/ 97,5 |
19,8 |
АТС-4,5 |
196,7 |
218,7 |
151 |
60 |
107,1 |
733,5 |
36,25 |
108,75/ 108,75 |
22 |
АТС-6 |
135,8 |
151 |
104,2 |
41,4 |
74 |
506,4 |
25 |
75/75 |
15,2 |
MSAN1 |
53,9 |
60 |
41,4 |
16,45 |
29,4 |
201,15 |
10,06 |
30,1725/ 30,1725 |
6 |
MSAN2 |
96,4 |
107,1 |
74 |
29,4 |
52,6 |
359,5 |
23,975 |
71,925/ 71,925 |
10,785 |
|
659,7 |
733,5 |
506,4 |
201,15 |
359,5 |
2 460,25 |
- |
- |
- |
ЗУС |
32,5 |
36,25 |
25 |
10,06 |
23,975 |
127,785 |
- |
- |
- |
СПСС, в том числе: |
163,875 |
181,125 |
129,375 |
51,75 |
120,75 |
646,875 |
93,75 |
122,9025/ 122,9025 |
26 |
СПСС 2G
|
81,9375 |
90,5625 |
64,6875 |
25,875 |
60,375 |
323,4375 |
46,875 |
61,45125/ 61,45125 |
13 |
СПСС 4G
|
81,9375 |
90,5625 |
64,6875 |
25,875 |
60,375 |
323,4375 |
46,875 |
61,45125/ 61,45125 |
13 |
ЗУСМГМн |
|
|
|
|
|
|
|
46,875/ 46,875 |
|
Таблица 2.5. Интенсивности суммарных (исходящей и входящей) межстанционных нагрузок между объектами ГТС, Эрл
Объект |
АТСЭ-4,5 |
АТСЭ-6 |
MSAN1 |
MSAN2 |
ЗУСМгМн
|
СПСС2G/4G |
УСС |
АТСЭ-2,3 |
393,4 |
271,6 |
107,8 |
192,8 |
65 |
163,875/ 163,875 |
19,8 |
АТСЭ-4,5 |
- |
302 |
120 |
214,2 |
72,5 |
181,125/ 181,125 |
22 |
АТСЭ-6 |
- |
- |
82,8 |
148 |
50 |
129,375/ 129,375 |
15,2 |
MSAN1 |
- |
- |
- |
58,8 |
20,12 |
51,75/51,75 |
6 |
MSAN2 |
- |
- |
- |
- |
47,95 |
120,75/120,75 |
10,875 |
СПСС 2G СПСС 4G |
- - |
- - |
-
- |
- - |
93,75
93,75 |
61,45125/ 122,9025 122,9025/ 61,45125 |
13
13 |
16,45+53,9+60+41,4+29,4+10,06+51,75
АТС4,5=60
2
Yисх=524,065
Yвх=524,065
СПСС=60,345
СПСС=51,75
УСС=6
ЗУС=10,06
MSAN2=29,4
АТС6,7=41,4
АТС4,5=60
АТС2,3=53,9
ЗУС=10,06
MSAN2=29,4
АТС6=41,4
Рис. 2.2.1 Схема распределения нагрузки MSAN1 в эрлангах
52,6+96,4+107,1+74 +29,4+23,975+120,75
Yисх=989,825
Yвх=989,825
СПСС=143,85
СПСС=120,75
УСС=10,785
ЗУС=23,975
MSAN1=29,4
АТС6=74
АТС4,5=107,1
АТС2,3=96,4
ЗУС=23,975
MSAN1=29,4
АТС4,5=107,1
2
АТС6=74
Рис. 2.2.2 Схема распределения нагрузки MSAN2 в эрлангах
Рис. 2.3. Схема распределения нагрузки между объектами сети в эрлангах
