- •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
2.5. 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.
