Главная страница
Навигация по странице:

  • Таблица 2.5.

  • Таблица 2.6.

  • Расчет числа ИКМ-трактов (потоков Е1).

  • Таблица 2.7.

  • Расчет оборудования мультисервисных сетей связи


    Скачать 0.92 Mb.
    НазваниеРасчет оборудования мультисервисных сетей связи
    Дата12.11.2018
    Размер0.92 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаSK_moy_Avtosokhranenny.docx
    ТипПояснительная записка
    #56144
    страница5 из 12
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

    Расчет числа соединительных линий на направлениях межстанционной связи


    Коммутационные поля цифровых систем коммутации позволяют создавать полнодоступные пучки в направлениях связи. Для расчета емкости пучка в этом случае используется первая формула Эрланга (таблицы Пальма).

    Для расчета числа каналов между объектами ГТС сложим интенсивности входящей и исходящей нагрузок из таблицы 2.4 и запишем в таблицу 2.5. На рис.2.1 приведены диаграммы распределения нагрузок для MSAN1 и MSAN2.
    Таблица 2.5. Интенсивности суммарных (исходящей и входящей) межстанционных нагрузок между объектами ГТС, Эрл.

    Объект

    АТСЭ - 2

    АТСЭ - 3

    АТСЭ - 4

    MSAN1

    MSAN2

    ЗУС МгМн

    СПСС2G/ СПСС4G

    УСС

    АТСЭ-2

    -

    240,2

    211,86

    152,68

    119,6

    50

    137,93/137,93

    14,48

    АТСЭ-3

    -

    -

    212

    153,76

    119,68

    50

    137,93/137,93

    14,49

    АТСЭ-4

    -

    -

    -

    135,62

    105,56

    44

    122,3/122,3

    12,78

    MSAN1

    -

    -

    -

    -

    76,56

    30,9

    85,76/85,76

    9,27

    MSAN2

    -

    -

    -

    -

    -

    31,26

    86,96/86,96

    7,22

    СПСС 2G

    -

    -

    -

    -

    -

    72

    79,58/79,58

    9,94

    СПСС 4G

    -

    -

    -

    -

    -

    72

    79,58/79,58

    9,94


    При расчете числа СЛ 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 и АТСЭ-3 рассчитывается следующим образом:






    На направлении АТСЭ – ЗУCЭ суммируется исходящая и входящая нагрузки:


    Число СЛ на направлении АТСЭ – ЗУCЭ равно






    Суммарная интенсивность исходящей и входящей нагрузки между MGW и ЗУСЭ:


    Число каналов на направлении ЗУСЭ-MGW:


    Интенсивность исходящей и входящей нагрузки на направлении ЗУСЭ-СПСС2G:




    Число СЛ на направлении ЗУС-СПСС2G:


    Расчет числа CЛ к УССЭ производится по таблицам Пальма при величине потерь P = 0,001. Так, число СЛ (каналов) от АТС2 к УСС равно:






    Число основных цифровых каналов на направлении MGW-УССЭ рассчитываются по интенсивности нагрузки:



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

    Соединительные линии на направлении АТСЭ –MGW обслуживают исходящую и входящую нагрузку между АТСЭ и MSAN1, MSAN2, СПСС 4G.






    Число СЛ на направлениях АТСЭ–MGW равно:






    Интенсивность нагрузки между MSAN1, MSAN2, СПСС4G и СПСС2G:


    Число СЛ на этом направлении:


    Результаты расчета приведены в табл. 2.6.
    Таблица 2.6. Результаты расчета числа СЛ двустороннего занятия.

    Объекты

    АТСЭ-

    2

    АТСЭ-

    3

    АТСЭ-

    4

    MGW

    ЗУС

    УСС

    СПСС 2G

    АТСЭ-2



    344

    303

    587

    269

    28



    АТСЭ-3





    303

    588

    269

    28



    АТСЭ-4







    520

    238

    25



    ЗУС







    192





    672

    УСС














    21

    MGW











    43

    361



    Расчет числа ИКМ-трактов (потоков Е1). Каждая цифровая линия ИКМ содержит 30 основных цифровых каналов, поэтому расчет производится по формуле (2.5):

    . (2.5)

    Результаты расчетов приведены в таблице 2.7.
    Таблица 2.7. Результаты расчета числа ИКМ-трактов

    Объект

    АТСЭ-2

    АТСЭ-3

    АТСЭ-4

    MGW

    ЗУС

    УСС

    СПСС 2G

    АТСЭ-2



    13

    12

    21

    10

    2



    АТСЭ-3





    12

    21

    10

    2



    АТСЭ-4







    19

    9

    2



    ЗУC







    8





    24

    УСС














    2

    MGW












    3

    14



    Из таблицы 2.7 следует, что для организации связи между фрагментом сети с коммутацией каналов и проектируемым фрагментом сети с коммутацией пакетов (АТСЭ-MGW) необходимо организовать 61 поток Е1, т.е. на MGW информационные потоки поступают по 61 интерфейсу Е1. К этим интерфейсам необходимо добавить 8 интерфейсов для включения потоков на направлении ЗУCЭ – MGW и 3 интерфейса для включения потоков на направлении УСС – MGW, всего 72 потока.

    Между фрагментами сети с коммутацией пакетов и СПСС2G (MGW-MSC) необходимо еще 14 потоков E1. Таким образом, на MGW информационные потоки поступают по 86 интерфейсам Е1.
    1. 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


    написать администратору сайта