- •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-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.
