Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая / Группа 2 / Курсовой проект Вариант 10 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-6 рассчитывается следующим образом:

VслАТС-2,3-АТС-4,5 = А2,3-4,5 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 393,4/0,7 = 562

VслАТС-2,3-АТС-6 = А2,3-6 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 271,6/0,7 = 388

VслАТС-4,5-АТС-6 = А4,5-6 (исх+вх)/ηпр.ОЦ= 302/0,7 = 432

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 = 228,875/0,7=327

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

AАТС–4,5–ЗУCЭ

Число СЛ на направлении АТС-4,5 –ЗУCЭ равно

VАТС–4,5–ЗУС = 253,625/0,7=363

AАТС–6–ЗУCЭ

Число СЛ на направлении АТС-6 –ЗУCЭ равно

VАТС–6–ЗУС = 179,375/0,7=257

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 =

20,12+47,95+93,75= 161,82 Эрл.

Число каналов на направлении ЗУCЭ–MGW

VЗУC – MGW = 161,82/0,7 = 232.

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 – СПСС 2G+ АСПСС 2G –ЗУC МгМн = =163,875+181,125+129,375+93,75= 568,125 Эрл.

Число СЛ на направлении ЗУC – СПСС 2G равно

VЗУC – СПСС 2G = 568,125/0,7 = 812.

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 (19,8; 0,001) = 34 СЛ.

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

Результаты расчётов приведены в таблице 2.6.

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

Vсл АТС 6 – УСС = EV,V (А;P) = ЕV,V (15,2; 0,001) = 28 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+10,875+13 = 29,875 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 = 107,8+192,8+163,875 = 464,475 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС 2,3–MGW равно VАТС–2,3 – MGW = 664.

AАТС 4,5–MGW = AАТС 4,5 –MSAN1 + AАТС 4,5 –MSAN2 + AАТС 4,5– СПСС 4G = 120+214,2+181,125 = 515,325 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС 4,5–MGW равно VАТС–4,5– MGW = 737.

AАТС 6–MGW = AАТС 6 –MSAN1 + AАТС 6–MSAN2 + AАТС 6– СПСС 4G = 82,8+148+129,375 = 360,175 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС 6–MGW равно VАТС–6 – MGW = 515.

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

АMGW –СПСС 2G = AMSAN 1– CПCC 2G + AMSAN 2– CПCC 2G +А CПCC4G –СПСС2G = 51,75+120,75+122,9025 = 295,4025 Эрл. Число СЛ на этом направлении равно

VMGW – СПСС 2G = 423.

Результаты расчёта приведены в таблице 2.6

Таблица 2.6. Результаты расчета числа цифровых СЛ двустороннего занятия

Объекты

АТСЭ-4,5

АТСЭ-6

MGW

ЗУСЭ

УССЭ

СПСС-2G

АТСЭ-2,3

562

388

664

327

34

АТСЭ-4,5

432

737

363

37

АТСЭ-6

515

257

28

ЗУСЭ

232

812

УССЭ

19

MGW

47

423

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

MGW

ЗУСЭ

УССЭ

СПСС 2G

АТСЭ-2,3

20

14

24

12

3

АТСЭ-4,5

16

26

14

3

АТСЭ-6

19

10

2

ЗУCЭ

9

29

УССЭ

2

MGW

3

16

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 69 потоков Е1.

Между фрагментами сети с коммутацией пакетов и ЗУCЭ (MGW –ЗУCЭ) необходимо организовать 9 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 16 потоков Е1. Таким образом, на MGW информационные потоки поступают по 97 интерфейсам Е1.