Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Система сигнализации ОКС№7 (EDSS)




 

                               Пучок двухстороннего занятия, Yjvj

Направление связи j  

 


Рис.5. Варианты формирования направлений связи

Пучок линий двухстороннего занятия формируется между проектируемой АТС и центром коммутации подвижной связи (ЦКПС).

Необходимое число каналов связи vЦКПС может быть определено по первой формуле Эрланга для Yå ЦКПС при заданной норме потерь Р = 0,001. Для этих целей следует использовать программу «калькулятор Эрланга».

 

YрåЦКПС=Y*исх проектАТС®ЦКПС+YтрАТСЭ«2»®ЦКПС

YрåЦКПС = 29,8 + 5,52  = 35,32 Эрл.

vЦКПС

 

Определим необходимое число цифровых соединительных линий (потоков Е1) в сторону ЦКПС как

VЦКПС = [vЦКПС / 30] + 1                                                (28)

где 30 – число разговорных каналов в потоке Е1.

VЦКПС= .

 

Пучок линий одностороннего занятия формируется между проектируемой АТС и узлом специальных служб (УСС).

Необходимое число каналов связи vЗУС может быть определено по первой формуле Эрланга для Yвых КП УССпри заданной норме потерь Р = 0,001.

При Yвых КП УСС = 15,85Эрл, Р = 0,001

vУСС = 29.

Определим необходимое число цифровых соединительных линий (потоков Е1) в сторону УСС (формула 28):

VУСС= .

 

Пучок линий двухстороннего занятия формируется между проектируемой АТС и зоновым узлом связи (ЗУС).

Необходимое число каналов связи vУСС может быть определено по первой формуле Эрланга для Yå ЗУСпри заданной норме потерь Р = 0,001.

При Y ЗУС = 54 Эрл, Р = 0,001

vЗУС = 76.

Определим необходимое число цифровых соединительных линий (потоков Е1) в сторону ЗУС (формула 28):

VЗУС= .

 

Пучок линий двухстороннего занятия формируется между проектируемой АТС и к каждым из блоков удаленного абонентского доступа RDLU.

Необходимое число каналов связи vRDLU может быть определено по первой формуле Эрланга для YΣRDLUпри заданной норме потерь Р = 0,005.

При YRDLU = 89,927 Эрл, Р = 0,005

vRDLU = 110.

Определим необходимое число цифровых соединительных линий (потоков Е1) в сторону RDLU (формула 28):

VRDLU =

Для связи проектируемой АТС с существующими цифровыми АТС и координатными АТС используется система сигнализации R1.5, формируются исходящий и входящий пучки временных каналов емкостью vисхj и vвхj.

Необходимое число каналов связи vисхj и vвхjмежду проектируемой АТС и цифровой АТСЭ найдем по первой формуле Эрланга для полученных величин интенсивности нагрузки Yисх jи Yвх j при заданной норме потерь Р = 0,005.

При Yвых КП АТСЭ«2» = Yвх КП АТСЭ«2» = 73,96 Эрл, Р = 0,005

vисхАТСЭ«2» =vвх АТСЭ«2» =93.

Определим необходимое число цифровых соединительных линий (потоков Е1) в сторону АТСЭ «2» как

VАТС j = [(vисхj + vвхj) / 30] + 1                               (29)

VАТСЭ «2» =

 

Произвести расчет объема основного станционного оборудования, необходимого для обслуживания поступающей на нее нагруз­ки, выбрать емкость коммутационного поля.

По результатам расчетов числа цифровых линий ИКМ30 для организации связи с RDLU и другими объектами сетей связи следует рассчитать суммарное число цифровых линий ИКМ30 Vå и определить конфигурацию цифрового коммутационного поля.

Vå = VЦКПС + VУСС + VЗУС + nRDLU ∙ VRDLU + VАТСЭ «2»(32)

Vå = 3 +2 + 4 + 4 ∙ 5 + 8 = 37.

Таблица 3. Результаты расчета+ интенсивности нагрузки и числа цифровых соединительных линий

Направление связи Y, Эрл vi, временные каналы Vi, цифровые линии
АТСпроект« ЦКПС 35,32 54 3
АТСпроект® АТС УСС 15,85 29 2
АТСпроект« АТС ЗУС 54 76 4
АТСпроект«RDLU 89,927 110 20
АТСпроект« АТСЭ «2» 73,96 93 8

 

В системе коммутации АТСЭ типа EWSD число некоторых устройств определяется не расчетом, а задано конструкцией, то есть при разработке системы и не может быть изменено в процессе проектирования или превзойти установленную величину.К таким устройствам относится абонентский блок DLU.К отдельному компактному абонентскому блоку DLUB можно подключить до 880 аналоговых абонентских линий, а он подключается к LTG с помощью 60 каналов ИКМ (4096 Кбит/с). При этом потери из-за недостатка каналов должны быть практически равны нулю. Для выполнения этих условий пропускная способность одного DLUB не должна превышать 100 Эрл. Если окажется, что средняя нагрузка на один модуль больше 100 Эрл, то надо уменьшать число абонентских линий, включаемых в один DLUB.

Найдем среднюю удельную нагрузку от одного абонента, разделив общую нагрузку проектируемой станции на ее емкость:

y1аб= (YEWSD + åYj®EWSD) / NEWSD                                       (33)        

j

в числителе - возникающая местная нагрузка YEWSD от абонентов прямого включения различных категорий и суммарная входящая нагрузка к абонентам прямого включения;

в знаменателе – суммарное число абонентов прямого включения EWSD.

y1аб= (453,005 + 21,34) / 15000 = 0,032 Эрл.                                           

Максимальное количество абонентских линий включаемых в один модуль DLUB (по нагрузке):

Nмакс = 100 Эрл / 0,032 Эрл =3125 АЛ.

Будем использовать блоки полной емкости (на 880 абонентских линии). Рассчитаем число DLUВ необходимых для включения абонентов прямого включения:

 NDLU = (15000 + 40) / 880 = 18 блоков DLUB,

где 40 – число таксофонов по заданию.                             

 

Необходимое число блоков LTGопределим по формуле:

NLTG = NLTGN(B) + NLTGN(C) +N*LTGN(34)

гдеNLTGN(B) – число блоков LTGN(B) для подключения DLU,

NLTGN(B) = NDLU= 18;

NLTGN(C) – число блоков LTGN(C) для подключения цифровых соединительных линий ИКМ30/32 ( линий первичного доступа), определяемое как

NLTGN(C) = Vå / 4                                                  (35)

NLTGN(C) = 37 / 4 = 10;

N*LTGN– число блоков LTGN, выполняющих функции тестирования и функции автоответчиков.

Например на АТС емкостью 20000 номеров рекомендуется устанавливать 6 блоков LTGN, на АТС емкостью 15000 номеров – 5 блоков LTGN.

Число блоков LTG (формула 34):

NLTG = 18 + 10 + 5 = 33.

 

Предусмотрены различные ва­рианты организации коммутационного поля:

коммутационное поле на 504 линейные группы (SN:504 LTG);

коммутационное поле на 1260 линейных групп(SN:1260 LTG);

коммутационное поле на 252 линейные группы (SN:252 LTG);

коммутационное поле на 63 линейные группы (SN:63 LTG).

Исходя из расчета числа блоков LTG делаем вывод о том, что следует использовать коммутационное поле SN:63 LTG, и учитывающий необходимый 30–40% запас.

Ступень коммутации управляется одним координационным процессором. Координационный процессор 113 (CP113C) представляет собой мультипроцессор, емкость которого наращивается ступенями, благодаря чему он может обеспечить станции любой емкости соответствующей производительностью. Производительность основной ступени процессора (BAP0, BAP1) 168 000 вызовов в час, если данной производительности не достаточно, подключается следующая ступень. В таблице 4 представлены данные по возможности наращивания производительности СP113.

Таблица 4. Пропускная способность процессоров системы коммутации

 типа EWSD

Наименование процессора Число вызовов в час, при превышении которого требуется подключать дополнительный процессор
ВАР 0, ВАР 1 186000
CAP 0 326000
CAP 1 482000
CAP 2 635000
CAP 3 783000
CAP 4 929000
CAP 5 1070000

 

 

В таблице 5 приведен перечень основного станционного оборудования.

Таблица 5. Основное станционное оборудование.

Наименование оборудования Количество, шт.
Цифровые абонентские блоки DLU 22
Блоки линейной группы LTG 33
Коммутационное поле на 252 линейные группы (SN:252 LTG) 1
Координационный процессор СP113 с установленным процессором CAP0 1

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-06-01; просмотров: 292.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...