- •Оглавление
- •2.2.2. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на msan2 9
- •Цель работы
- •1. Принципы проектирования фрагмента мультисервисной сети на существующей гтс
- •1.1. Исходные данные для проектирования
- •2.2. Расчет интенсивности поступающей нагрузки от абонентов msan
- •2.2.1. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на msan1
- •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 атс
- •2.1.2. Интенсивности исходящей от атсэ нагрузки к усс и зус
- •2.2.2. Интенсивность поступающей нагрузки от абонентов на msan2
- •2.2.3. Интенсивность нагрузки от msan к усс
- •2.2.4. 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. Расчёт 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
- •2E1 5 11e1 11e1 5e1 2e1 8e1 15e1 8e1 атсэ 6
- •3.2. Расчёт производительности mgcf
- •3.3. Расчёт транспортного ресурса для доступа в Интернет и к услугам iptv для абонентов сети с кп
- •3.4. Расчёт транспортного ресурса для доступа в Интернет и к услугам iptv 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)
AГТС(ИСХ)= AАТСЭ(ИСХ)+AMSAN(ИСХ)= 2127+ 262,5 + 196 = 2585,5 Эрл
Интенсивность исходящей нагрузки от каждого объекта сети распределяется по направлениям межстанционной связи пропорционально распределяемой исходящей нагрузки от других объектов сети:
В соответствии с формулой (2.3) произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для АТСЭ-2,3:
Проверка:
Эрл.
В соответствии с формулой (2.3) произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для АТСЭ-4:
Проверка:
,
что находится в рамках погрешности,
расчет верен
В соответствии с формулой (2.3) произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для АТСЭ-5:
Проверка:
,
что находится в рамках погрешности,
расчет верен
В соответствии с формулой (2.3) произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для АТСЭ-6:
Проверка:
,
что находится в рамках погрешности,
расчет верен
В соответствии с формулой (2.3) произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для MSAN1:
Проверка:
В соответствии с формулой (2.3) произведем распределение интенсивности исходящей нагрузки для MSAN2:
Проверка:
Результаты распределения исходящей интенсивности нагрузки
между объектами ГТС в эрлангах приведены в табл. 2.4.
2.4. Расчет интенсивности нагрузки от абонентов спсс
По условию число абонентов СПСС NСПСС = 46600, при этом
NСПСС2G = NСПСС4G = NСПСС/2 = 46600/2 = 23300.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС
AСПСС2G(исх) = AСПСС4G(исх) = NСПСС2GaСПСС(исх) = NСПСС4GaСПСС(исх) = 23300 · 0,023 = 535.9 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки к абонентам СПСС
AСПСС2G(вх) = AСПСС4G(вх) = NСПСС2GaСПСС(вх) = NСПСС4GaСПСС(вх) = 23300 · 0,027 = 629.1 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки к абонентам СПСС от абонентов фрагмента сети с КК (см. табл. 2.1)
AАТСЭ−СПСС4G(вх) = AАТСЭ−СПСС2G(вх) = 174.75 Эрл,
или
.
При этом
kвх.АТСЭ-2,3−СПСС2G
=
/
=
0,12;
kвх.АТСЭ-4−СПСС2G = / = 0,055;
kвх.АТСЭ-5−СПСС2G = / = 0,055;
kвх.АТСЭ-6−СПСС2G = / = 0,055.
Входящая нагрузка к абонентам СПСС от абонентов MSAN1 и MSAN2 равна соответственно (см. табл. 2.2):
AMSAN1–СПСС 2G = AMSAN1–СПСС 4G = 41,25 Эрл или
kвх.MSAN1−СПСС2G =kвх.MSAN1−СПСС4G =AMSAN1−СПСС2G/AСПСС2G(вх) =41,25/ 629.1 = 0,066
AMSAN2–СПСС
2G
= AMSAN2–СПСС
4G
=
Эрл, или
kвх.MSAN2– СПСС 2G = kвх.MSAN2– СПСС 4G = AMSAN2–СПСС 2G / AСПСС 2G (вх) = / 629.1= 0,08.
Интенсивность нагрузки от абонентов СПСС к УСС примем 3 % от
исходящей нагрузки.
AСПСС2G−УСС = AСПСС4G−УСС = 0,03AСПСС2G(исх) = 0,03 · 535.9 = 16.1 Эрл.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС к ЗУCМгМн
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
AСПСС2G−ЗУСМгМн = AСПСС4G−ЗУСМгМн = 58.25 ·2 = cЭрл.
Интенсивность нагрузки на направлении MGW — ЗУCЭ складывается из интенсивности нагрузки AСПСС4G−ЗУСМгМн и суммарной интенсивности исходящей и входящей нагрузок между MSAN1, MSAN2 и ЗУСМгМн:
AСПСС4G−ЗУСМгМн
+
AMSAN−ЗУСМгМн(MGW)=
116, 5 +
=
177, 65 Эрл.
Суммарная входящая нагрузка от абонентов АТСЭ и MSAN к абонентам СПСС4G и абонентам СПСС2G равна
AАТСЭ,MSAN−СПСС4G=AАТСЭ,MSAN−СПСС2G=AАТСЭ−СПСС4G+ AMSAN1−СПСС4G + +AMSAN2−СПСС4G = 174.75 + 41,25 + = 266.475 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
AСПСС2G−СПСС4G(вх) + AСПСС2G−СПСС2G(вх) = AСПСС4G−СПСС2G(вх) + AСПСС4G−СПСС4G(вх) = AСПСС4G(вх) − AАТСЭ,MSAN−СПСС4G = (629.1 – 266.475) =363.625 Эрл
kвхСПСС−СПСС = 363.625 /629.1 = 0,58.
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) =363.625 /2 = 181.8 Эрл
Проверка: 629.1 Эрл = 266.475 + 363.625 = 629.1 Эрл;
kвх.АТСЭ−СПСС4G + kвх.MSAN1−СПСС4G + kвх.MSAN2−СПСС4G + kвхСПСС−СПСС = 0,556 + 0,081 + 0,048 + 0,315 = 1.
Интенсивность исходящей нагрузки от абонентов СПСС распределим в соответствии с долями входящей нагрузки:
AСПСС2G(исх)−АТСЭ = AСПСС4G(исх)−АТСЭ = kвх.АТСЭ−СПСС2GAСПСС2G(исх) = 0,58· 535.9 = 310,8 Эрл.
При этом
AСПСС2G(исх)−АТСЭ−2,3 = 0,12·535.9 =64.3 Эрл;
AСПСС2G(исх)−АТСЭ−4 = 0,055·535.9 =29.5 Эрл;
AСПСС2G(исх)−АТСЭ−5 = 0,055·535.9 =29.5 Эрл;
AСПСС2G(исх)−АТСЭ−6 = 0,055·535.9 =29.5Эрл;
AСПСС2G(исх)−MSAN1 = AСПСС4G(исх)−MSAN1 = kвх.MSAN1−СПСС2GAСПСС2G(исх) = 0,066·535.9 = 35.4 Эрл.
AСПСС2G(исх)−MSAN2 = AСПСС4G(исх)−MSAN2 = 0,08·535.9 = 42.9 Эрл.
Схема распределения интенсивности нагрузки от абонентов MSAN1 и MSAN2 представлена на рис. 2.2.
Рисунок 2.2. — Схема распределения нагрузки MSAN1 и MSAN2 в эрлангах
Суммарная исходящая нагрузка от СПСС к АТСЭ, MSAN1 и
MSAN2
AСПСС 2G (исх) –АТСЭ, MSAN =AСПСС 4G (исх) –АТСЭ, MSAN =AСПСС 2G (исх) – АТСЭ+AСПСС 2G (исх) – MSAN1 +AСПСС 2G (исх) – MSAN2= 310,8 + 35.4 + 42.9 = 389, 1 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
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 = (535.9 – 389, 1)/2 = 73.4 Эрл.
Интенсивность входящей нагрузки на этих направлениях связи равна 181.8 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 табл. 2.4.
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 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АТС-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
/ |
|
АТС-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34. |
|
АТС-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
MSAN1 |
|
|
|
|
|
|
275 |
|
41,25/41,25 |
|
MSAN2 |
|
|
|
|
|
|
264.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
275 |
264.5 |
3205.68 |
- |
- |
- |
ЗУС |
|
|
|
|
|
|
147,075 |
- |
- |
- |
СПСС, в том числе |
128.6 |
59 |
59 |
59 |
70.8 |
85.8
|
462.2 |
116.5 |
363.6 /363.6 |
32.2 |
СПСС2G |
64.3 |
29.5 |
29.5 |
29.5 |
35.4 |
42.9
|
231.1
|
|
181.8 /181.8 |
16.1 |
СПСС4G |
64.3 |
29.5 |
29.5 |
29.5 |
35.4 |
42.9
|
231.1
|
|
181.8 /181.8 |
16.1 |
ЗУСМгМн |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
56,25/56,25 |
- |
Yисх=676,35
Yвх=676,35
27,3+90,1+43,9+43,5 +43,9+26,3+13,75+35,4
СПСС=82,5
СПСС=35,4
УСС=8,25
ЗУС=13,75
MSAN2=26,3
АТС6=43,9
АТС5=43,5
АТС4=43,9
АТС2-3=90,1
ЗУС=13,75
MSAN2=26,3
АТС6=43,9
АТС4=43,9 2
АТС5=43,5
Рис. 2.2.1 Схема распределения нагрузки MSAN1 в эрлангах
25,3+86,7+42,2+41,8 +42,2+26,3+16,825+42,9
Yисх=689,185
Yвх=689,185
СПСС=101
СПСС=42,9
УСС=7,935
ЗУС=16,825
MSAN1=26,3
АТС6=42,2
АТС5=41,8
АТС4=42,2
АТС2-3=86,7
ЗУС=16,825
MSAN1=26,3
АТС6=42,2
АТС4=42,2 2
АТС5=41,8
Рис. 2.2.2 Схема распределения нагрузки MSAN2 в эрлангах
6
5
Рис. 2.3. Схема распределения нагрузки между объектами сети в эрлангах

/
/