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
☆

2.5. 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 табл. 2.4 и запишем в табл. 2.5.

Таблица 2.5 Интенсивности суммарных (исходящей и входящей) межстанционных нагрузок между объектами ГТС, Эрл

Объект

АТСЭ-4

АТСЭ-5

АТСЭ-6

MSAN1

MSAN2

ЗУСМгМн

СПСС2G/4G

УСС

АТСЭ-2,3

289.4

289

289.6

180.2

174.08

95

128.6/128.6

АТСЭ-4

-

139.6

141

87.8

84.6

46

59/59

АТСЭ-5

-

-

139.8

87

83.6

46

59/59

АТСЭ-6

-

-

-

87.8

84.4

46

59/59

MSAN1

-

-

-

-

52.6

27.5

70.8/70.8

MSAN2

-

-

-

-

-

33.65

85.8 /85.8

СПСС2G

-

-

-

-

-

116.5

181.8 /363.6

16.1

СПСС4G

-

-

-

-

-

116.5

363.6 /181.8

16.1

Для расчета емкости пучка СЛ используется первая формула Эрланга (таблица 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 и АТСЭ-4 рассчитывается следующим образом:

VслАТС-2,3−АТС-4 = A2,3−4(исх+вх) /ηпр.ОЦ = 289.4/0,7 = 414.

Аналогично рассчитывается число цифровых СЛ между другими объектами.

VслАТС-2,3−АТС-5 = A2,3−5(исх+вх) /ηпр.ОЦ = 289/0,7 = 413;

VслАТС-2,3−АТС-6 = A2,3−6(исх+вх) /ηпр.ОЦ = 289.6/0,7 = 414;

VслАТС-4−АТС-5 = A4−5(исх+вх) /ηпр.ОЦ = 139.6/0,7 = 200;

VслАТС-4−АТС-6 = A4−6(исх+вх) /ηпр.ОЦ = 141/0,7 = 202;

VслАТС-5−АТС-6 = A5−6(исх+вх) /ηпр.ОЦ = 139.8/0,7 = 200;

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 = AАТС-2,3−ЗУСМгМн + AАТС-2,3−ЗУCСПСС2G = 95 + 64.3= 159.3 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС — ЗУCЭ

VАТС-2,3−ЗУС = 159.3 /0,7 = 228.

Результаты расчётов приведены в табл. 2.6.

AАТС-4−ЗУCЭ = AАТС-4−ЗУСМгМн + AАТС-4−ЗУCСПСС2G = 46 + 29.5 = 75.5 Эрл;

VАТС-4−ЗУС = 75.5 /0,7 = 108.

AАТС-5−ЗУCЭ = AАТС-5−ЗУСМгМн + AАТС-5−ЗУCСПСС2G = 46 + 29.5 = 75.5 Эрл;

VАТС-5−ЗУС = 75.5 /0,7 = 108

AАТС-6−ЗУCЭ = AАТС-6−ЗУСМгМн + AАТС-6−ЗУCСПСС2G = 46 + 29.5 = 75.5 Эрл;

VАТС-6−ЗУС = 75.5 /0,7 = 108.

Суммарная интенсивность исходящей и входящей нагрузки между MGW и ЗУCЭ:

AMGW−ЗУCЭ =AСПСС4G−ЗУCМгМн +AЗУCМгМн−СПСС4G +AMSAN1−ЗУCМгМн +AЗУCМгМн−MSAN1 + AMSAN2−ЗУCМгМн + AЗУCМгМн−MSAN2 = 58.25+58.25 + 13.75+13.75 +16.825+16.825 = 177.65 Эрл.

Число каналов на направлении ЗУCЭ–MGW

VЗУC−MGW = 177.65 /0,7 = 254.

Интенсивность исходящей и входящей нагрузки на направлении ЗУCЭ — СПСС2G (см. табл. 2.5)

AЗУC−СПСС2G =AАТС-2,3−СПСС2G + AАТС-4−СПСС2G + AАТС-5−СПСС2G + AАТС-6−СПСС2G +AСПСС2G−ЗУCМгМн = 64.3+ 29.5 + 29.5+ 29.5+116.5= 687,5 Эрл.

Число СЛ на направлении ЗУC — СПСС2G

VЗУC−СПСС2G = 687,5/0,7 = 385.

Расчёт числа каналов к УCСЭ производится по таблицам Пальма [16] при величине потерь P = 0,001. Так, число СЛ (каналов) от АТС к УСС равно

VслАТС-2,3−УСС = EV,V(А; P) = EV,V(27.2; 0,001) = 44 СЛ;

VслАТС-4−УСС = EV,V(А; P) = EV,V(13.3; 0,001) = 26 СЛ;

VслАТС-5−УСС = EV,V(А; P) = EV,V(13.1; 0,001) = 26 СЛ;

VслАТС-6−УСС = EV,V(А; P) = EV,V(13.3; 0,001) = 26 СЛ.

Результаты расчётов приведены в табл. 2.6.

Число основных цифровых каналов VMGW−УCС на направлении MGW–УCСЭ рассчитывается по интенсивности нагрузки

AMGW−УСС = AMSAN1−УCC + AMSAN2−УCC + AСПСС4G−УCC = 8.25 + 7.935 + 16.1 = 32.285 Эрл.

По таблицам Пальма при величине потерь P = 0,001 имеем

VMGW−УCС = 50.

Расчёт числа каналов к MGW. Соединительные линии на направлении АТСЭ — MGW обслуживают исходящую и входящую нагрузи между АТСЭ и MSAN1, MSAN2, СПСС4G:

AАТС-2,3−MGW = AАТС-2,3−MSAN1 + AАТС-2,3−MSAN2 + AАТС-2,3−СПСС4G = 180.2+ 174.08+ 64.3= 418.58 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС-2,3 — MGW VАТС-2,3−MGW = 598.

AАТС-4−MGW = AАТС-4−MSAN1 + AАТС-4−MSAN2 + AАТС-4−СПСС4G = 87.8+ 84.6+ 29.5 = 201.9 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС-4 — MGW VАТС-4−MGW = 289.

AАТС-5−MGW = AАТС-5−MSAN1 + AАТС-5−MSAN2 + AАТС-5−СПСС4G = 87 + 83.6+ 29.5 = 200.1 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС-5 — MGW VАТС-5−MGW = 286.

AАТС-6−MGW = AАТС-6−MSAN1 + AАТС-6−MSAN2 + AАТС-6−СПСС4G = 87.8+ 84.4+ 29.5 = 201.7 Эрл.

Число СЛ на направлении АТС-6 — MGW VАТС-6−MGW = 289.

Интенсивность нагрузки между MSAN1, MSAN2, СПСС4G и СПСС2G

AMGW−СПСС2G = AMSAN1−СПСС2G + AMSAN2−СПСС2G +АСПСС4G−СПСС2G = 41,25+ + 363.625 = 455.35 Эрл.

Число СЛ на этом направлении

VMGW−СПСС2G = 455.35 /0.7 = 651.

Число СЛ на направлении УССЭ — СПСС2G

VУССЭ−СПСС2G = EV,V(А; P) = EV,V(16.1; 0,001) = 30 СЛ.

Результаты расчёта приведены в табл. 2.6.

Таблица 2.6 Результаты расчета числа цифровых СЛ двустороннего занятия

Объект

АТСЭ-4

АТСЭ-5

АТСЭ-6

MGW

ЗУСЭ

УССЭ

СПСС2G

АТСЭ-2,3

414

413

414

598

228

44

АТСЭ-4

200

202

289

108

26

АТСЭ-5

200

286

108

26

АТСЭ-6

289

108

26

ЗУСЭ

254

385

УССЭ

30

|MGW

50

651

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 табл. 2.7.

Таблица 2.7

Результаты расчета числа ИКМ-трактов

Объект

АТСЭ-4

АТСЭ-5

АТСЭ-6

MGW

ЗУСЭ

УССЭ

СПСС2G

АТСЭ-2,3

15

15

15

21

9

3

АТСЭ-4

8

8

11

5

2

АТСЭ-5

8

11

5

2

АТСЭ-6

11

5

2

ЗУСЭ

10

14

УССЭ

2

|MGW

3

23

Из табл. 2.7 следует, что для организации связи между фрагментом сети с коммутацией каналов и проектируемым фрагментом сети с коммутацией пакетов (АТСЭ — MGW) необходимо организовать 54 потоков Е1.

Между фрагментами сети с коммутацией пакетов и ЗУCЭ (MGW —ЗУCЭ) необходимо организовать 10 потоков Е1.

На направлении к УССЭ (MGW — УССЭ) необходимо организовать 3 потока Е1.

Между фрагментами сети с коммутацией пакетов и СПСС2G (MGW — MSC) необходимо ещё 23 потока Е1. Таким образом, на MGW информационные потоки поступают по 90 интерфейсам Е1.