Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая / Группа 2 / Курсовой проект Вариант 16 группа 2.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
03.10.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆

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

-

Shape74 Shape44 Shape73 Shape72 Shape71 Shape70 Shape69 Shape68 Shape66 Shape63 Shape62 Shape56 Shape58 Shape50 Shape53 Shape48 Shape47 Shape46 Shape37 Shape36 Shape35 Shape31 Shape30

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

Shape75

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

Shape123 Shape124

6

5

Рис. 2.3. Схема распределения нагрузки между объектами сети в эрлангах