Курсовая работа по системам коммутации. Курсовая работа по дисциплине системы коммутации Тема Проектирование по упрощенной методике автоматической автоматической цифровой коммутационной станции
Скачать 306.78 Kb.
|
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОМПЬТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Факультет информационных систем Кафедра информационной безопасности и систем связи КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине системы коммутации Тема Проектирование по упрощенной методике автоматической автоматической цифровой коммутационной станции Расчетно-пояснительная записка Выполнил студент группы ИССо-141 Онофриенко А.В. Руководитель Хорпяков О.С. Члены комиссии Нормоконтроль Защищена ___________________ Оценка Воронеж 2016 Замечания руководителя Задание на курсовую работу В курсовой работе необходимо по упрощенной методике для каждой АТС рассчитать поступающую абонентскую нагрузку ,пересчитать нагрузку на выход и распределить ее по всем направлениям связи . При этом нагрузку в направлении от каждой АТС и УСП и обратном направлении принять равной 10 % от исходящей нагрузки каждой АТС . Расчеты в направления внутризоновой связи и узла автоматической коммутации (УАК)не проводятся. С использованием полученных параметров нагрузки для АТСEWSD3 городской телефонной сети схема, которая представлена на рис 1.1 рассчитать объем описанного ниже оборудования (версия 7 системы EWSD):
Представить на схеме план размещения оборудования станции EWSD в помещении. При планировке в помещениях рассмотреть вопросы, связанные с электропитанием станции, а также освещение и кондиционирование. Рис. 1. Схема организации ГТС Исходных данных для выполнения курсовой работы Таблица 1. Вариант абонентской емкости станций
Нормы потерь (по расчётной нагрузке): - узла специальных служб (УСС) – 0,001; - автоматической междугородной телефонной станции (АМТС) – 0,01; - районной АТС (РАТС) – 0,005; - внутристанционных – 0,03. Расчет проводится из предположения, что суммарная удельная абонентская нагрузка одного аналогового абонента в час наибольшей нагрузки (ЧНН) равна рАН=0,05 Эрл (0,05 Эрл – исходящая нагрузка и 0,05 Эрл – входящая), одного абонента цифровой системы интегрального обслуживания (ЦСИО) – аЦСИО = 0,4 Эрл(по Рекомендациям МСЭ-Т серии Q.500). СОДЕРЖАНИЕ Введение…………………………………………………………………………...7
Введение В настоящее время Единая сеть связи Российской Федерации (ЕСС РФ) находится в фазе существенных качественных изменений, обусловленных широким внедрением цифровой техники передачи и коммутации. Эти изменения коснулись и городских телефонных сетей, на которых стали использоваться мощные цифровые коммутационные системы (с трафиком до 30 000 Эрл) с применением системы сигнализации ОКС №7, высокоскоростные цифровые системы передачи, построенные на основе принципов и стандартов синхронной цифровой иерархии (SDH), волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). Новые возможности цифровых коммутаторов и технических средств транспортной среды предъявляют новые требования к планированию и проектированию городских телефонных сетей. Современные сети должны быть цифровыми, иметь гибкую, легко управляемую структуру и при этом обеспечивать возможность совместной работы аппаратуры разных фирм-изготовителей как на сети одного оператора, так и при взаимодействии нескольких операторов. Последнее требование особенно важно в связи с тем, что на ЕСС РФ внедряется в, основном, зарубежная коммутационная цифровая техника. Одной из сложных задач является обеспечение в переходный период совместной работы на ГТС аналогового и цифрового оборудования. Растущая потребность в мощных сетях, обуславливается повышением объема абонентского трафика, вызванным в первую очередь появлением новых услуг связи, для реализации которых используются скорости передачи до 2 Мбит/с. Эти услуги включают в себя цифровую сеть интегрального обслуживания (ISDN), online-услуги и услуги Internet, а также услуги, реализуемые в конфигурации кбит/с. Реализацию данных услуг способна обеспечить цифровая автоматическая телефонная станция EWSD, которая является универсальной для различных сфер применения с точки зрения емкости и производительности, а также диапазона предоставляемых услуг. Она может использоваться как сельская телефонная станция небольшой емкости, местная, междугородная, международная или комбинированная станция, рассчитанная на большие емкости. В системе EWSD используется распределенное управление с взаимодействием управляющих устройств через коммутационное поле станции. Координацию работы локальных процессоров осуществляет координатный процессор. Станция является легко наращиваемой благодаря модульности ее аппаратного и программного обеспечения. Целью курсовой работы является проектирование по упрощенной методике автоматической цифровой коммутационной станции EWSD для закрепления понятий, подходов и методов полученных в ходе лекционных, практических и лабораторных занятий по дисциплине «Системы коммутации».
Для проведения расчетов определяем исходные данные для своего варианта и заносим их в табл. 2. Таблица 2. Абонентская емкость станций
Расчет нагрузки в сети, создаваемой аналоговыми абонентами, производится следующим образом: Определяется интенсивность поступающей нагрузки по формуле , где – удельная поступающая интенсивность нагрузки (ИН) от аналоговых абонентов; – количество аналоговых абонентов - и станции (табл. 2). EWSD1: Yi= 0.05*18350 = 917.5; EWSD2: Yi = 0.05*27150 = 1357.5; EWSD3: Yi=0.05*79230 = 3961.5; Yi = 0.1*(917.5+1357.5+3961.5) = 623.65 2. Нагрузка на выходе коммутационного поля (КП) определяется как , где и – время занятия входа и выхода КП -й АТС. Для цифровых АТС с целью упрощения расчетов принимаем = 1. Согласно заданию, нагрузка в направлении от каждой АТС к АТС УСП и в обратном направлении равна 10 % от исходящей нагрузки каждой АТС. Полученные результаты заносим в табл. 4. Таблица 4. Нагрузка на выходе коммутационного поля
3. Для определения внутристанционной нагрузки сначала рассчитывается общая исходящая интенсивности нагрузки (ИН) сети: , где - номер РАТС. Для определения внутристанционной нагрузки требуется вычислить процент интенсивности внутристанционной нагрузки . Вычисляем долю исходящей ИН для каждой РАТС от общей исходящей ИН сети в процентах: , где – нагрузка на выходе коммутационного поля i-ой станции; – общая исходящая ИН сети. η 1 = (917.5/6860.15)*100%=13.37; η 2 = (1357.5/6860.15)*100%=19.7; η 3 = (3961.5/6860.15)*100%=57.74; η 4 = (623.65/6860.15)*100%=9.09 Полученные результаты заносим в табл. 5. Таблица 5. Доля исходящей ИН нагрузки
По табл. П.1 (Приложение 1) определяем процент интенсивности внутристанционной нагрузки для каждой из АТС. Таблица 6. Процент интенсивности внутристанционной нагрузки
Значения внутристанционной нагрузки определяются по формуле (за исключением EWSD 4): . Yвн1=(31.5%*917.5)/100%=289; Yвн2=(38.5%*1357.5)/100%=522.64; Yвн3=(66.6%*3961.5)/100%=2638.36 Таблица 7. Значения внутристанционной ИН
=0 Эрл, т.к. АТС EWSD4 является УСП связи, и не имеет непосредственных абонентов. 4. Интенсивность нагрузки к УСС составляет 5 % от интенсивности исходящей от РАТС нагрузки, YУСС_1= 917.5*0.05=45.88; YУСС_2= 1357.5*0.05=67.88; YУСС_3= 3961.5*0.05 = 198.075; YУСС_4= 623.65*0.05=31.18 Таблица 8 - Интенсивность нагрузки к УСС
5. Интенсивность нагрузки, распределяемая к АМТС на заказно-соединительных линиях (ЗСЛ) определяется по следующей формуле , где – удельная исходящая междугородная интенсивность нагрузки. Для населенных пунктов численностью до 100 тыс. человек значение =0,0025 (5). Согласно заданию, нагрузка в направлении от УСП к другим АТС равна 10 % от исходящей нагрузки каждой АТС. YЗСЛ 1= 0.0025*18350=45.875; YЗСЛ 2= 0.0025*27150=67.875; YЗСЛ3=0.0025*79230=198.07; YЗСЛ4=0.0025*((18350+27150+79230)*10%)=31.2 Таблица 9. Значения интенсивности нагрузки к АМТС
6. Интенсивность нагрузки от АМТС по соединительным линиям междугородной связи (СЛМ) определяется по формуле: , где = 126 с – средняя длительность занятия СЛМ, = 150 с – средняя длительность занятия ЗСЛ. YСЛМ 1= 45.875*0.84=38.535; YСЛМ 2= 67.875*0.84=57.015; YСЛМ 3= 198.07*0.84=166.37; YСЛМ 4= 31.2*0.84=26.208 Таблица 10. Значения интенсивности нагрузки от АМТС
7. Интенсивность нагрузки, распределяемая по направлениям РАТС, рассчитывается по формуле . Yисх 1 = 2035.5 – 782.5 – 101.625 – 101.625= 1049.75; Yисх 2 = 1756 – 676.06 – 87,8 – 87,8= 904.34; Yисх 3 = 4245 – 2470.59 – 212.25 – 212.25= 1349.91; Yисх 4 =803.35 – 0 – 40.17 – 40.2= 722.98; Таблица 11. Интенсивность нагрузки, распределяемая по направлениям РАТС
8. Интенсивности нагрузки от -й станции к -й определяется пропорционально исходящей нагрузке по формуле: . На основании расчётов составляется таблица телефонных межстанционных нагрузок. Таблица 12. Значения интенсивности нагрузки по направлениям других РАТС, Эрл.
9. Расчётная нагрузка определяется по формуле , где коэффициент характеризует степень гарантированности заданного качества обслуживания. В практике проектирования ГТС значения коэффициента принимают = 0,6742. Таблица 13. Расчётная интенсивность межстанционных нагрузок
Для этого необходимо использовать таблицу Эрланга для ЭАТС (Приложение 2), при следующих нормах потерь: УСС – 0.001, АМТС – 0.01, РАТС – 0.005, внутристанционные – 0.003. Определив количество соединительных линий, заполняем табл.14 Таблица 14. Количество соединительных линий, необходимых для обслуживания аналоговых абонентов
|