У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.net

Введение К сегодняшнему дню традиционные операторы проводной связи столкнулись с ситуацией когда дальне

Работа добавлена на сайт samzan.net:

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 29.12.2024

Введение

К сегодняшнему дню традиционные операторы проводной связи столкнулись с ситуацией, когда дальнейшее развитие бизнеса по традиционной схеме может привести к его фактическому коллапсу. Практически все операторы признают тот факт, что близок тот момент, когда уже никакое внедрение новых технологий и никакие инвестиции не позволят сократить отставание от конкурирующих технологий, захватывающих все более серьезные позиции на рынке. К тому же опыт европейских и американских операторов говорит о том, что традиционный путь развития проводной телефонии практически себя исчерпал. Во всем мире отмечается сильное снижение темпов роста клиентской базы и уменьшение доли традиционных услуг проводной связи в доходах операторов. Выход традиционные операторы видят в технологии NGN - New Generation Network.

Проникновение мобильной связи по некоторым регионам выше 100%, хотя реальный охват несколько ниже. У стандартных операторов снижаются темпы роста трафика и темпы роста доходов. Происходит перетекание трафика в другие сети, и в первую очередь - в кабельные, которые начинают внедрять другие услуги, в частности VoIP. В последнее время операторы все больше говорят про контент. Никто не хочет упускать этот перспективный сектор. Поэтому создание информационно-развлекательного контента с едиными параметрами качества, с едиными стандартами обслуживания клиентов на сегодня становится одним из перспективных направлений развития.

Доступ предполагается организовать на основе оборудования, обеспечивающего стандартные аналоговые телефонные интерфейсы и интерфейсы xDSL. Основной технологией реализации "последней мили" будет подключение по медной паре. В труднодоступных местах будет использоваться радиодоступ.

Минимально необходимым набором услуг NGN принято считать:

1. услуги телефонной связи;

2. широкополосный Интернет-доступ;

3. построение корпоративных сетей;

4. голосовую почту;

5. систему автоматизированного абонентского обслуживания;

6. ИСС;

7. комплекс ДВО.

Абонентам фиксированной телефонной связи также должны быть доступны услуги SMS, MMS и видеоконференцсвязи. Кроме того, изучается спрос и технические решения по предоставлению IP-TV, видеотрансляции и видео-по-требованию. В ряде городов РФ услуга IP-TV уже вступила в фазу промышленной эксплуатации.

Для создания транспортной сети оптимальным решением считается сеть на базе оборудования пакетной передачи по ВОЛС Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethetnet по протоколу IP/MPLS.

Российские операторы проводных сетей ТФОП имеют свою специфику и свои отличия от иностранных. В первую очередь, это недостаточная либерализация рынка, недостаточно высокая пока покупательская способность населения, высокий процент устаревшего оборудования. Однако ситуация меняется и меняется достаточно быстро, поэтому российские сети можно рассматривать в рамках общемировых тенденций.

Сети, которые будут созданы в субъектах Российской Федерации, необходимо будет свести в единое целое. При внедрении NGN "Ростелеком" претендует на ту же роль, что и ранее - роль оператора для операторов, сводящих в единое целое региональные сети.

В "Ростелекоме" существует проект построения пакетной сети, который и является вступлением в NGN. В 2004 году "Ростелекомом" принято решение проводить расширение уже на основе коммутации пакетов. Обобщенно структура пакетной сети "Ростелекома" выглядит так: магистральная IP сеть, вокруг которой - узлы с выходом в ТФОП.

В 2004 году была проведена существенная модернизация сети "Ростелекома" - она полностью стала цифровой. Именно поэтому внедрение NGN будет моментным, без применения гибридных коммутаторов, позволяющих коммутировать как каналы, так и пакеты. Переход будет сразу на пакетную коммутацию. Тем не менее, новую сеть можно будет рассматривать как наложенную на старую традиционную.

Курсовой проект посвящен проектированию телекоммуникационной сети связи с применением оборудования компании «Элтэкс» и Alcatel (по варианту).

1 Техническая характеристика телекоммуникационного оборудования    

  мультисервисных сетей разных производителей

  1.  Отечественные системы компании «АЛС и ТЭК»

         ООО «Компания «АЛС и ТЭК»» (г. Саратов) выпускает следующее оборудование, которое может быть использовано для построения сетей следующего поколения:

  1.  Шлюз доступа АЛС-7300 AG – является комплексом аппаратных средств и программного обеспечения, с функциями гибкого коммутатора, предназначенным для использования на единой сети электросвязи в качестве телефонного концентратора. Данное устройство поддерживает коммутацию каналов и коммутацию пакетов, за счет этого АЛС-7300 AG может легко интегрироваться в существующие телефонные сети общего пользования, организовывать мультисервисные сети для предоставления услуг.

 Технические характеристики АЛС-7300 AG приведены в таблице 1.1.

   Таблица 1.1  – Технические характеристики АЛС-7300 AG

Техническая характеристика

Значение

Кратность наращивания ADSL2+

32

Кратность наращивания VDSL2+

24

Кратность наращивания Ethernet FE

24

Кратность наращивания SHDSL EFM

16

Кратность наращивания ISDN-16M

16

Кратность наращивания ТК-32M

32

Кратность наращивания АЛ

32

Кратность наращивания СЛ

8

Типы СЛ

ИКМ-30, ИКМ-15, 3-7 проводные физические СЛ

Принимаемый тип набора номера

Импульсный, частотный

Нагрузка на 1 АЛ, Эрл

0,242

Нагрузка на 1 СЛ, Эрл

0,8

Поддерживаемые протоколы ААА

RADIUS, DIAMETER

Придерживаемые интерфейсы

ИКМ-30, ИКМ-15, М-125 (АЛС.8192М), FastEthernet, GigabitEthernet, ADSL2+, VDSL2 SHDSL (TC-PAM16/ TC-PAM32)

Поддерживаемые протоколы NGN

SIP/SIP-T/SIP-I, SIGTRAN (M2UA, M2PA, M3UA, IUA, V5UA); H.248/MEGACO

Поддерживаемые протоколы TDM

ОКС№7; DSS1; PRI

Поддерживаемые телефонные протоколы

2ВСК, 1ВСК, одночастотная сигнализация в разговорном тракте

В состав АЛС-7300 AG могут входить следующие модули:

- аппаратный модуль «Блок абонентских линий» (БАЛ);

- программный модуль «SIP прокси-сервер» (SP-S);

- программный модуль «Контроллер медиашлюзов» (MGC);

- программный модуль «Гибкий коммутатор» (SSW);

- аппаратный модуль «Медиашлюз» (MG);

- аппаратный модуль «Сигнальный шлюз» (SG).

  1.  Мультисервисный узел доступа MSAN-АЛС

         Мультисервисный узел доступа MSAN-АЛС является комплексом аппаратных средств и программного обеспечения с функциями гиького коммутатора, предназначенным для использования на сети в качестве мультисервисного узла доступа.  MSAN-АЛС является универсальным сетевым элементом с комбинированным коммутационным полем. Внутри узла поддерживается коммутация каналов и коммутация пакетов. За счет этого MSAN-AЛС может легко интегрироваться в существующие сети общего пользования, организоввывать мультисервисные сети для предоставления новых услуг, включая услуги Инернет, и служить для объединения сетей обоих типов. MSAN-АЛС адаптирован к существующим цифровым и аналоговым высоко- и низкоскоростным системам передачи, что обеспечивает легкую интеграцию в существующие городские, сельские и корпоративные сети электросвязи с целью их модернизации и предоставления абонентам на всех уровнях сетево иерархии полного спектра современных услуг.

         MSAN-АЛС предназначен для использования в качестве мультисервисного узла доступа на сетях оператора. MSAN-АЛС обеспечивает поддержку всех уровней сетевой иерархии передачи данных. От магистрального уровня на базе 10G Ethernet до уровня доступа на базе технологий Ethernet, VDSL2, ADSL2+, SHDSL. Основные варианты использования MSAN-АЛС при строительстве сетей доступа:

          - MetroEthernet – использование двойных резервируемых 10 Gigabit Ethernet колец для создания ядра коммутации с возможностью маршрутизации по направлениям;

          - концентрация трафика сетей доступа для дальнейшей передачи на ядро  коммутации при максимальной скорости – 20 Гбит/с на направление (при помощи транк-групп);

          - агрегирование трафика конечных потребителей без модернизации кабельного хозяйства (Long Ethernet, VDSL2, ADSL2+);

          - предоставление высокоскоростных портов на базе технологии Ethernet конечным потребителям;

          - распаривания абонентов при помощи технологии SHDSL и модуля АЛС-АУ.

          MSAN-АЛС обеспечивает гибкий переход между ТФОП с протоколами ОКС№7, 2 ВСК, DSS1 (PRI) на сети NGN-IMS, работающие по протоколам SIP/SIP-T/SIP-I, SIGTRAN, Н.248/MEGACO, что позволяет использовать MSAN-АЛС в качестве MG/SG на уровне распределения и в качестве AG на уровне доступа.

         Технические характеристики MSAN-АЛС привелены в таблице 2.1

Таблица 1.2 – Технические характеристики MSAN-АЛС

Характеристика

Значение

Кратность наращивания АЛ

32

Мощность, потребляемая одним АК в рабочем режиме, не более Вт

0,9

Управляющий процессор

Geode LX800

Принимаемый тип набора номера

Импульсный, частотный

Нагрузка на 1 АЛ, Эрланг

0,242

Нагрузка на 1 СЛ, Эрланг

0,8

Поддерживаемые интерфейсы

ИКМ-30, ИКМ-15, С2, FastEthernet, Gigabit Ethernet, 10G Ethernet, ADSL, ADSL2+, SHDSL

  1.  Мультиплексор ADSL доступа ADSL2+ IP DSLAM

          Мультиплексор абонентского доступа  ADSL2+ IP DSLAM предоставляет возможность подключать абонентов к сети широкоплосного доступа  по меди с использованием существующих теле онных линий связи. В зависимости от комплектации устройство может иметь 8, 16 или 32 ADSL-порта, которые обеспечивают скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с и скорость восходящего потока – до 2800 Кбит/с (для Annex M). Два порта Gigabit Ethernet обеспечивают доступ (Uplink) к сети провайдера по медной паре (10/100/1000Base-TX).  

         Технические характеристики ADSL2+ IP DSLAM приведены в таблице

Таблица 1.3 - Технические характеристики ADSL2+ IP DSLAM

Характеристика

Значение

Количество портов ADSL

32/16/8

Скорость передачи данных до абонента

от 64 до 2800 кбит/с с шагом 32 кбит/с (Annex M)

Скорость передачи данных к абоненту

от 64 до 25000 кбит/с с шагом 32 кбит/с (Annex A)

Поддерживаемые стандарты

G.992.1, (G.dmt) Annex A, G.992.2 (G.lite) Annex A, G.992.3 (ADSL2), G.992.4 (G.lite.bis) и т.д.

Поддерживаемые функции технологии ATM

Multiple Protocol over AAL5 (RFC 2684)

Мультиплексирование VC и LLC

Поддержка Multiple PVC: до 8 PVC на порт, привязка PVC к VLAN (один к одному)

Продолжение таблицы 1.3

Количество портов Ethernet Uplink

2

Поддерживаемое число VLAN (IEEE 802/1q)

До 4096

Поддержка QoS (IEEE 802.1p)

TOS/VLAN DiffServ

4 внутренних приоритета трафика

Реализация функций групповой передачи (multicast)

Привязка к VLAN, IGMP snooping/filtering (IGMPv2, IGMPv3)

Поддержка функций моста (IEEE 802.1d)

ACL

DHCP Relay

PPPoE+

Управление и обслуживание

Интерфейс командной строки (CLI) через интерфейс RS-232, порты Uplink и ADSL

WEB-интерфейс

SNMP v2c/v3

Обновление ПО по TFTP

  1.  Зарубежные системы фирмы Alcatel-Lucent

  

Alcatel работала более чем в 130 странах мира, оказывая комплекс услуг в части поставки оборудования и программных продуктов для телекоммуникаций. Деятельность компании осуществлялась в трёх основных сегментах через три бизнес-группы компании: Fixed Communications Group (фиксированные системы связи), Mobile Communication Group (мобильные системы связи) и Private Communication Group (корпоративные системы связи). С точки зрения потребителя компания Alcatel наиболее широко известна своими аппаратами сотовой связи, получившими широкое распространение по всему миру.

Помимо этого, в состав компании входило подразделение, занимающееся разработкой и производством систем сигнализации и управления движением для железных дорог. Ещё одним значимым подразделением Alcatel являлось Alcatel Space, занимающееся разработкой и производством геостационарных и низкоорбитальных искусственных спутников Земли.

В 2004 году отделение Alcatel по выпуску мобильных телефонов и аналогичное отделение китайской компании TCL создали совместное предприятие TCL & Alcatel Mobile Phones Limited (TAMP). 55 % акций в этом предприятии имела TCL, 45 % — Alcatel. Все заводы по производству телефонов Alcatel были перемещены в Китай. В 2005 году TCL выкупила у Alcatel оставшиеся акции совместного предприятия и заключила лицензионное соглашение сроком на 10 лет. Предприятие TAMP было переименовано в TCT Mobile Limited.

В состав линейки оборудования компании Alcatel-Lucent для реализации сетей NGN входят следующие продукты:

  1.  Контроллеры медиашлюзов (гибкие коммутаторы):

- Alcatel-Lucent 5020 Media Gateway Controller-8 (5020 MGC-8) –

выполняет функции гибкого коммутатора для сетей VoIP;

         - Alcatel-Lucent 5020 Media Gateway Controller-12 (5020 MGC-12)  - объединяет в себе функции гибкого коммутатора 4 класса, функции управления медиашлюзом подсистемы IMS (MGCF) и функции пограничного контроллера сессий (IBCF) на одной платформе;

         - Alcatel-Lucent 5060 Media Gateway Controller-8 (5060 MGC-8) – реализует функции контроллера медиашлюзов, CDMA/GSM межсетевого центра коммутации мобильной связи GMSС, функции гибкого коммутатора 4 класса и пограничного контроллера сессий (IBCF) на одной платформе;

         - Alcatel-Lucent 5060 Media Gateway Controller-10 (5060 MGC-10) – является развитием платформы 5020 MGC-10 и реализует функции гибкого коммутатора 4 класса.

          

         - Alcatel-Lucent 5060 IP Border Controlller – 4 (IBC-4) – пограничный контроллер сессии

- Alcatel-Lucent 5060 IP Call Server (ICS) – компактное и простое решение телефонного узла 5 класса и предоставления услуг широкополосного доступа на базе IP.

 2.Медиашлюзы:

 

-Alcatel-Lucent 7510 Media Gateway – медиашлюз высокой емкости для передачи голоса, видео и данных пользователей широкополосных сетей, обеспечивает обмен данными между различными сетями на базе с коммутацией пакетов и с коммутацией каналов, предоставление новых IP услуг в магистральной сети и на местном уровне доступа сетей IMS/NGN;

-Alcatel-Lucent 7515 Media Gateway – компактный медиашлюз для обеспечения предоставления услуг передачи данных, факса и голоса в широкополосных сетях, обеспечивает функции коммутации и взаимодействия сетей с коммутацией каналов с IP сетями;

-Alcatel-Lucent 7520 Media Gateway (MGW) – предназначен для построения мультисервисных проводных и беспроводных сетей передачи данных и голоса, построен на общей платформе, которая объединяет между собой медиашлюз 7520 MGW, контроллер медиашлюзов 5020 (5020 MGC-8) и шлюз сигнализации 5025 (VSG);

-APX® 1000 Universal Gateway – универсальный шлюз для реализации платформы доступа с поддержкой различных IP-услуг.

3.Сигнальные шлюзы:

-Alcatel-Lucent 5025 Voice Signaling Gateway (VSG) – независимый сигнальный шлюз, расположенный на уровне доступа сети NGN, который обеспечивает преобразование информации о вызовах между сетями IMS или другими VoIP сетями с сетью ОКС№7;

 

-Alcatel-Lucent 5073 Signaling Gateway – предназначен для обеспечения взаимодействия сетей ОКС№7 и сетей NGN.

 4.Оборудование мультисервисного доступа:

-Alcatel-Lucent 7302 Intelligent Services Access Manager (ISAM) – интеллектуальный сервисный узел доступа, поддерживающий различные технологии доступа для предоставления сервисов VoIP;

 

-Alcatel-Lucent Intelligent Services Access Manager (ISAM) Voice – обеспечивает функциональность голосового шлюза VoIP для линейки устройств Alcatel-Lucent ISAM и представляет собой интеллектуальный сервисный узел доступа, поддерживающий технологию VoIP;

-Alcatel-Lucent 1540 Litespan Multi-Service Access Node –маштабируемая платформа доступа с мультивендорной совместимостью и поддержкой различных технологий, среди которых Gigabit Ethernet, ATM, SDH и PDH.

5.Серверы приложений:

-Alcatel-Lucent Application Server (или MiLife® Application Server) – обеспечивает функциональность для разработки и внедрения окружения с целью поддержки различных программных приложений в сети. Может быть использован для создания IP приложений или приложений для сети с коммутацией каналов.

-Alcatel-Lucent 8790 Application Server – сервер приложений, который использует открытые стандарты и обеспечивает всетороннюю поддержку в области разработки и внедрения высокодоходных услуг в традиционных интеллектуальных сетях (IN).

6. Alcatel-Lucent 1300 Convergent Network Management Center – система уравления конвергентными сетями на базе гибких коммутаторов, IMS, ТфОП, сетей сигнализации ОКС№7 и их комбинации.

7. Alcatel-Lucent 1357 Unified Lawful Interception Suite – система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий COPM. Предназначена для проведения оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи.

          

  1.  Расчет наследованной сети связи

2.1 Схема организации межстанционных связей на ГТС

Рисунок 2.1 - Структура ГТС

2.1.1 Принципы построения телефонных сетей связи

  1.  «каждая с каждой»

Рисунок 2.2 – Cхема построения телефонных сетей связи: «каждая с   

                       каждой»

Недостатки:

- большое количество соединительных линий

- высокая стоимость сети

- малая пропускная способность каналов

Достоинства:

- большое количество обходных путей

2) радиальный способ

Рисунок 2.3 – Cхема построения телефонных сетей связи: радиальный

ЦС – центральная станция

ОС – оконечная станция

Недостатки:

- при выходе из строя центральной станции других обходных путей нет

Достоинства:

- высокая пропускная способность

- более экономична

3) радиально-узловая

Рисунок 2.4 – Cхема построения телефонных сетей связи: радиально-

                       узловая

4) комбинированный способ

Рисунок 2.5 – Cхема построения телефонных сетей связи:

                       комбинированный способ

2.1.2 Городские телефонные сети

             ГТС  предназначена для обслуживания телефонной связью городов, ближних пригородов. Соединения между абонентами должны устанавливаться быстро, безошибочно и с хорошей слышимостью. В городах с числом населения до 5000 человек сеть строится по принципу нерайонирования т.е. на территории города устанавливается одна АТС и все абоненты подключаются к ней.

             При количестве  проживающих на территории города от 5000-10000 человек сеть строится по принципу районирования, т.е. территория города делится на районы, где в каждом районе устанавливается минимум одна станция и связь районных АТС между собой осуществляется по принципу «

каждая с каждой». Максимальная емкость сети 80000 номеров. Такие сети используются в  небольших городах.

             При таком построении сети нумерация 5-значная.

             При увеличении количества абонентов в городе сеть строится по способу узлообразования, т.е. с узлами входящей связи и узлами исходящей связи.

             В узлах происходит концентрация нагрузки. Через узлы осуществляется максимальная нагрузка в результате чего уменьшаются затраты сети. В данном случае на сети 6-ти значная система нумерация. В каждом районе РАТС соединяются по принципу «каждая с каждой», а для выхода к абонентам другого района  необходимо подключение к УВС другого района.

            1-я цифра нумерации -  означает номер УВС

            2-я цифра нумерации – номер станции в этом районе

            3,4 – номер статива на АТС

            5,6 – номер абонентской линии абонента

При увеличении количества абонентов на сети сеть строится с помощью узлов входящих и исходящих сообщений (УВС и УИС).

            Нумерация:

            1-я цифра – номер УИС

            2-я цифра – номер УВС

Нумерация 7-значная. У районных АТС в номере  3 знака. При установлении соединений абонент районной АТС выходит вначале на УИС далее на УВС другого района. Максимальная емкость сети 8 миллионов номеров.

             В курсовой работе представлена районированная ГТС, построенная по способу "каждая с каждой".

Таблица 2.1 - Разработка системы нумерации

Номер РАТС

Тип АТС

Емкость РАТС

Код АТС

Нумерация АЛ на сети

РАТС-1

АТСКУ

6800

1

10000 - 16799

РАТС-2

МТ-25

7400

2

20000 - 27399

РАТС-3

АТСК

8000

3

30000 - 37999

РАТС-4

EWSD

9200

4

40000 - 49199

РАТС-5

S-12

6900

5

50000 - 56899

На проектируемой в курсовой работе ГТС используется 5-значная нумерация, где 1 знак - код АТС, остальные 4 - номер абонента.

2.2 Расчет поступающей нагрузки на проектируемую станцию

Возникающая нагрузка создается заявками на обслуживание абонентами различных категорий. Согласно ВНТП различают три категории источников нагрузки: квартирный сектор, народно/хозяйственный (деловой) сектор и таксофоны. При этом следует учесть, что некоторые абоненты имеют телефонные аппараты с частотным набором номера, а некоторые – с декадным. Учитывая все выше описанное, рассчитает нагрузку создаваемую различными абонентами по формуле 1.

      Эрл,

где Y – нагрузка поступающая на ступень доступа;

i – категория абонента;

j – признак абонента (декадный или частотный набор);

Сi – среднее число вызовов в ЧНН (приложение А таблица №1);

pi – доля состоявшихся разговоров, = 0,5;

i – параметр, учитывающий непроизвольную нагрузку создаваемую вызовами не закончившихся разговором, определяется в зависимости от Тi (приложение А таблица №3);  

Ni – количество абонентов i-ой категории, (исходные данные);

ti j – средняя продолжительность одного занятия, сек;

ti j =toс+tнн+ tкпв+ty+Ti, сек,

где toс – время слушания сигнала “Ответ станции”, 3 сек (приложение А

таблица №2);

tнн – время набора номера при 5-значной нумерации на сети

(время набора одной цифры номера (приложение А таблица №2)):

для декадного набора (при пятизначной нумерации) – 7,5 сек,

для частотного набора (при пятизначной нумерации) – 4 сек.;

tкпв – время ПВ при состоявшемся соединении, 7 сек (приложение А

таблица №2);

ty – время установления соединения с момента окончания набора номера до подключения ТА-Б – 2 сек (приложение А таблица №2, но в данном случае взято среднее значение);

Ti – средняя продолжительность разговора, определяется в зависимости от числа абонентов квартирного сектора и численности населения города (приложение А таблица №1).

Рассчитаем среднюю продолжительность одного занятия оборудования абонентами различных секторов, учитывая способ набора номера абонентами.

 

t квд =3+7,5+7+2+140=159,5, с;

t квч =3+4+7+2+140=156, с;

t н/хд =3+7,5+7+2+90=109,5, с;

t н/хч =3+4+7+2+90=106, с;

t тф =3+7,5+7+2+110=129,5, с;

Получив все необходимые данные, рассчитаем нагрузку, поступающую на ступень доступа:

 

 

Нагрузка на ступень доступа (СД) складывается из значений все нагрузок создаваемых абонентами данной станции и определяется по формуле (3):

, Эрл

где: YСД аб – нагрузка на ступень доступа от абонентов РАТС-5;

 Yквд, Yквч – нагрузки от аппаратов квартирного сектора с декадным и

  частотным набором;

 Yн/хд, Yн/хч – нагрузки от аппаратов народнохозяйственного сектора с

  декадным и частотным набором;

 Yтф – нагрузка от таксофонов.

YСдаб=134,4+16,2+81,1+11,6+13,6=256,9, Эрл

        От абонентов нагрузка так же поступает по цифровым абонентским линиям (ЦАЛ), и такая нагрузка определяется по формуле (4):

, Эрл

где: YСД ЦАЛ – нагрузка на ступень доступа от ЦАЛ;

 NЦАЛ – количество цифровых абонентских линий (исходные данные);

уЦАЛ – удельная нагрузка на одну ЦАЛ (исходные данные).

YСД ЦАЛ=1350,33=44,5, Эрл

Нагрузка на ступень доступа создается заявками приходящим по аналоговым и цифровым абонентским линиям. Определим нагрузку на входе ступени доступа по формуле (5):

, Эрл

где: YСД вх – нагрузка на входе ступени доступа;

 YСД аб – внутристанционная нагрузка (расчеты по формуле 3);

 YСД ЦАЛ – нагрузка по цифровым абонентским линиям (расчеты по

       формуле 4).

YСД вх =256,9+44,5=301,4, Эрл

К проектируемой станции подключены междугородние таксофоны, которые так же создают нагрузку на ступень доступа. Произведем расчет удельной междугородной нагрузки от таксофонов на ступени доступа по формуле (6):

, Эрл

где: YСД мг/тф – нагрузка на ступень доступа от междугородних таксофонов;

 Nмг/тф – количество междугородних таксофонов (исходные данные);

умг/тф – удельная нагрузка от одного междугородного таксофона.

YСД мг/тф =250,59=14,7, Эрл

Кроме таксофонов подключенных к РАТС-5 междугородную нагрузку создают непосредственно абоненты станции. Произведем расчет удельной междугородной нагрузки от абонентов на ступени доступа по формуле (7):

, Эрл

где: YСД мг/аб – нагрузка на ступень доступа от абонентов РАТС-5;

 N – емкость проектируемой станции (исходные данные);

умг – удельная междугородняя нагрузка (приложение А таблица №9).

YСД мг/аб=69000,0043=29,6, Эрл

Для определения суммарной междугородней нагрузки на ступень доступа произведем расчеты по формуле (8):

, Эрл

YСД мг =14,7+29,6=44,3, Эрл

Нагрузка на выходе ступени доступа меньше чем на входе СД и определяется по формуле (9):

, Эрл

где: k – коэффициент, учитывающий изменение нагрузки на выходе СД.

где: tвх – средняя длительность занятия канала на входе:

, сек

где: Yi – поступающая нагрузка от абонентов i-ой категории;

 Ni – количество абонентов i-ой категории;

Сi – среднее число вызовов в ЧНН.

      

YСД вых =301,40,86=259,2, Эрл

Нагрузка с выхода ступени доступа распределяется между всеми РАТС сети, а так же часть нагрузки уходит к узлу спецслужб (УСС).

Нагрузка на УСС определяется по формуле (12):

, Эрл

YУСС=0,03259,2=7,7, Эрл

Нагрузка на выходе СД, не учитывая нагрузку на УСС, распределяется между остальными станциями сети и определяется межстанционная нагрузка по формуле (13):

, Эрл

Yм/ст=259,2-7,7=251,5, Эрл

При расчете межстанционной нагрузки учитывается удельная нагрузка на один канал. Удельная нагрузка рассчитывается по формуле (14):

     ,Эрл

 

2.2.2 Расчет межстанционной нагрузки

При расчете межстанционной нагрузки учитывается нормированный коэффициент тяготения, который зависит от расстояния между станциями и определяется по формуле (15):

,  км

где: l – расстояние между станциями (исходные данные).

При внутристанционной связи коэффициент тяготения nij=n55=1.

Значение nij можно определить с помощью графика №1 в приложении А или по таблице№5 приложения А.

При l1-5=5,8 км величина n1-5 составит 0,66.

Но стоит учитывать месторасположение станции на сети города. Если станция находится в центре города, то тяготение к ней будет выше, чем к станции находящейся на окраине города. Поэтому зададимся следующим условием: РАТС-5 находится в центре города, следовательно, ni-5 необходимо увеличить на 0,1, а n5-I необходимо уменьшить на 0,1. для примера расчета определим коэффициенты тяготения на заданной сети:

l1-5=4,1 n1-5=0,74+0,1=0,84 n5-1=0,74-0,1=0,64

l2-5=5,7 n2-5=0,66+0,1=0,76 n5-2=0,66-0,1=0,56

l3-5=8,3 n3-5=0,56+0,1=0,66 n5-3=0,56-0,1=0,46

l4-5=9,6 n5-1=0,52+0,1=0,62 n5-4=0,52-0,1=0,42      (16)

     n55=1

Для определения межстанционной нагрузки необходимо определить доли нагрузки, подлежащих распределению от всех станций сети. Предположим, что удельная нагрузка создаваемая абонентами других станции такая же, как и удельная нагрузка создаваемая абонентами РАТС-5.

Доля нагрузки, подлежащей распределению от координатных станций (АТСК и АТСКУ), вычисляется по формуле (17):

Yjкоор=0,99(Njy), Эрл

где: Nj – емкость координатной АТС (исходные данные);

у – нагрузка на один канал (расчеты по формуле 14).

Y3коор=0,99(80000,043)=340,5, Эрл

Y1коор=0,99(68000,043)=289,4, Эрл

Доля нагрузки, подлежащей распределению от электронных станций     (S-12 и МТ-25), вычисляется по формуле (18):

YjЭ=Njyk, Эрл

где: Nj – емкость электронной АТС (исходные данные);

у – нагрузка на один канал (расчеты по формуле 14);

 k – коэффициент, рассчитанный по формуле (10) = 0,87.

Y=74000,0430,86=266,4, Эрл  (МТ-25)

Y=92000,0430,86=331,2, Эрл  (EWSD)

Y=69000,0430,86=248,4, Эрл                 (S-12)

Расчет межстанционной нагрузки производится по формуле (19):

,  Эрл

где: Yij – нагрузка от станции i к станции j;

 Yi – нагрузка подлежащая распределению от станции i;

 Yj – нагрузка подлежащая распределению от станции j;

 Yk – нагрузки подлежащие распределению от всех станций сети

 (с 1-ой по k-ую);

 nij и nik – коэффициенты тяготения между соответствующими станциями.

В данном курсовом проекте расчет нагрузку распределяемую от РАТС-5 к другим станциям сети (т.е. Y5-1, Y5-2, Y5-3, Y5-4, Y5-5) будет осуществлять по следующей формуле:

А нагрузку от других станций сети к РАТС-5 (т.е. Y1-5, Y2-5, Y3-5, Y4-5) рассчитаем по следующей формуле:

, Эрл

 

, Эрл

, Эрл

, Эрл

, Эрл

, Эрл

, Эрл

, Эрл

, Эрл

Рассчитанные значения нагрузки сведем в таблицу 2.2:

Таблица 2.2 – Значение межстанционных нагрузок

Y5j

Y5-1

Y5-2

Y5-3

Y5-4

Y5-5

64,6

52,04

54,6

48,5

99,2

Yj5

Y1-5

Y2-5

Y3-5

Y4-5

59,5

49,6

55,09

50,3

2.2.3 Расчет нагрузки на сервисные модули

 

Адресная информация от абонентов, имеющих телефонный аппарат с частотным набором номера, поступает в модуль SCM. Кроме адресной информации от абонентов на станцию так же приходит различная информация от других станций, которая так же принимается в модуль SCM. Нагрузка на модуль SCM рассчитывается по следующей формуле (20):

где: Yч – нагрузка создаваемая абонентами с частотным набором

 (Yквч и Yн/хч - расчеты по формуле 1) определяется по следующей

 формуле:

Yч = Yквч +Yн/хч, Эрл

Yч =9+7,3=16,3, Эрл

 Y5j – нагрузка от проектируемой станции к станциям использующим

многочастотный код определяется по следующей формуле:

Y5j= Y5-1+Y5-2+ Y5-3+ Y5-5

Y5j=64,6+52,04+54,6+48,5+99,2=318,94, Эрл

Yi5 – нагрузка от станций использующих многочастотный код к проектируемой станции определяется по следующей формуле:

Yi5=  Y1-5+Y2-5+ Y3-5+ Y4-5

Yi5=59,5+49,6+55,09+50,3=214,49, Эрл

 Нагрузка на модуль SCM создаваемая абонентами РАТС-5 (т.е. Y5-5) учитывается только при расчете нагрузка от проектируемой станции к станциям (т.е. Yij).

 YСЛМ – поступающая междугородняя нагрузка к абонентам РАТС-5 определяется по следующей формуле:

Yслм=NРАТС5yвх мг, Эрл

где: NРАТС5 – емкость проектируемой станции (исходные данные);  

 yвх мг – удельная нагрузка  на СЛМ.

Yслм=69000,0036=24,84, Эрл

 YУСС – нагрузка к узлу спецслужб (расчет по формуле 12) = 7,7, Эрл;

 YЗСЛ – нагрузка создаваемая на вход СД (расчет по формуле 8);

 Yзсл=Yмг СД=44,3, Эрл

tSCM=7, с;   tSCM слм=1,6, с;  tзсл=300, с;

tSCM вх=2, с;   tSCM зсл=3,8, с;  tслм=200, с;

tSCM исх=1,9, с;  tSCM усс=1,6, с;  tусс=45, с;         tвх=77,5, с

, Эрл

2.2.4 Схема распределения нагрузки

Результаты расчетов главы 3 курсового проекта сведем в схему распределения нагрузок. В схеме отобразим те значения нагрузок, которые понадобятся нам для дальнейших расчетов


2.3. Расчет объема оборудования РАТС

 

2.3.1 Расчет числа соединительных линий и ИКМ трактов

Расчет количества линий к проектируемой АТС зависит от трех параметров:

Р – потери: Р=5‰ – при межстанционной связи;

  Р=1‰ – при междугородней связи.

 Y – нагрузка;

Д – доступность.

Расчет каналов от АТС координатного типа ведется методом эффективной доступности.

При расчете количества линий от/к ЭАТС пользуются 1 формулой Эрланга.

Для дальнейших расчетов необходимо перейти к расчетной нагрузке по формуле:

 

, Эрл

где: Yр – расчетное значение нагрузки;

 Y – среднее значение нагрузки (схема распределения нагрузки).

Пример расчета:

, Эрл

, Эрл

, Эрл

, Эрл

, Эрл

, Эрл

, Эрл

, Эрл

, Эрл

, Эрл

, Эрл

, Эрл

Остальные результаты приведены в таблице 2.3:

   Таблица 2.3 – Расчетные значения межстанционных нагрузок

Направ. связи

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

1-5

2-5

3-5

4-5

УСС

ЗСЛ

СЛМ

Y

64,6

52,04

54,6

48,5

99,2

59,5

49,6

55,09

50,3

7,7

44,3

24,84

Yр

70,1

56,9

59,58

53,19

105,91

64,7

54,34

60,09

55,08

9,57

48,7

28,2

1. Расчет числа линий при связи с АТСКУ.

Для наглядности примера необходимо привести соединительный тракт между двумя станциями: ЭАТС и АТСКУ:

Исходные данные: блок ГИ: 80х120х400

 nа – количество входов коммутатора -  13,3;

 mа – количество выходов коммутатора -  20;

авх – удельная нагрузка на входе 1ГИ -  0,5;

 d – доступность -      40;

 q – связность -       2;

  – коэффициент определяемый

 зависимость потерь от доступности - 0,75.

Yma =Yna =naaвх=13,30,5=6,65, Эрл

dmin=(ma-na+1)q=(20-13,3+1)2=15,4

=(ma-Yma)q=(20-6,65)2=26,7

dэф=dmin+(-dmin)=15,4+0,75(26,7-15,4)=23,8

 Метод эффективной доступности сводится к формуле О’Делла:

Vij=Yij р+ 

где: Vij – число линий от станции i до станции j;

  и – параметры определяемы в зависимости от dэф и Р при dэф=23,8                                        =1,25; =6,4;

 Yij р – расчетное значение нагрузки создаваемой абонентами станции i в

 направлении станции j.

Определяем =1,25 и =6,4. И на основе полученных данных определяем число линий V2-5 от АТСКУ до S-12 по формуле (23).

V1-5=Y2-5 р+=1,2564,7+6,4=88

2. Расчет числа линий при связи с АТСК.

Для наглядности примера необходимо привести соединительный тракт между двумя станциями: ЭАТС и АТСК:

Исходные данные: блок ГИ: 60х80х400

 nа = 15;  mа = 20;  d = 40; = 0,75.

Аналогично расчетам в пункте 2 определяем dэф= 21,75. Определяем =1,27 и =6,0. И на основе полученных данных определяем число линий V4-5 от АТСК до S-12 по формуле (23).

V4-5=1,2760,09+6,0=83

3. Расчет числа соединительных линий при связи с ЭАТС.

Расчет производится по 1 формуле Эрланга.

При межстанционной связи      Р=5‰ (0,005)

При междугородней связи и при связи с УСС  Р=1‰ (0,001)

Результаты вносятся в таблицу 3.

 

Число каналов ИКМ определяется по следующей формуле:

   

где: NИКМ ij – число каналов ИКМ от станции i до станции j;

 Vij – число линий от станции i до станции j.

           

                     

          

         

Результаты сведем в таблицу 2.4.

Таблица 2.4

Тип АТС

EWSD

АТСК

У

МТ-25

АТСК

EWSD

АТСКУ

МТ-25

АТСК

Направ связи

5-1

5-2

5-3

5-4

1-5

2-5

3-5

4-5

ЗСЛ

СЛМ

УСС

Yijp, Эрл

70,01

56,9

59,58

53,19

64,7

54,34

60,09

55,08

48,7

28,2

9,57

Vij

89

73

76

70

88

71

83

72

69

45

20

NИКМ

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

1

2.3.2. Расчет числа модулей

2.3.2.1.Расчет терминальных модулей аналоговых абонентских линий

Аналоговые абонентские линии включаются в терминальные модули ASM. В каждом терминальном модуле ASM находятся 8 ТЭЗов (типовых элементов замены) (ALCN) с абонентскими комплектами (АК). На каждом ТЭЗе располагается 16 АК.

Число терминальных модулей определяется по формуле (25):

где: ALCN – число ТЭЗов, определяется по формуле (26):

где: Nкв, Nн/х, Nтф – количество абонентов соответствующей категории

  (исходные данные).

Для тестирования аналоговых абонентских линий используется специальная плата, которая обслуживает 8 модулей ASM.

Количество специальных плат TAVA рассчитывается по формуле (27):

  

2.3.2.2.Расчет терминальных модулей цифровых абонентских линий

Цифровые абонентские линии включаются в модуль ISM, причем один модуль рассчитан на 60 ЦАЛ. Количество ISM рассчитывается по формуле (28):

  

2.3.2.3.Расчет терминальных модулей соединительных линий

Все ИКМ - тракты включаются в терминальные модули цифровых СЛ (DTM). Один модуль DTM способен обслужить только один ИКМ – тракт, поэтому количество DTM соответствует общему числу ИКМ – трактов, проектируемой станции.

где: NИКМ – число ИКМ трактов к/от станций сети (таблица №3).

Для тестирования СЛ используется модуль ТТМ. Устанавливается по заявке заказчика, как правило, используется не более 1 модуля.

2.3.2.4.Расчет числа сервисных модулей

Модуль SCM рассчитан на нагрузку 22,8 Эрл. Еще один модуль берется в качестве резервного.

где: YSCM – нагрузка на модуль SCM (расчеты по формуле 20)

 

Модуль SCM располагается на кассетах, причем на одной кассете располагается 4 SCM. Число кассет определяется по формуле (31):

 

Число дополнительных элементов управления зависит от емкости станции и общего числа СЛ. Если емкость станции не превышает 10000, а общее число СЛ не превышает 1500 (как в нашем случае), то берется 16 основных модулей АСЕ и 1 резервный.

Для поддержки технического обслуживания и периферийных устройств используются модули P&L. На станции располагается 1 основной и 1 резервный модуль P&L.

Для выдачи тактовых и тональных сигналов используется модуль C&T. Так же 1 основной и 1 резервный C&T.

Результаты расчетов количества модулей сведем в таблицу 2.5.

Таблица 2.5 – Количество модулей на проектируемую РАТС-5

Наименование

ASM

ISM

DTM

TTM

SCM

ACE

P&L

C&T

Количество

55

3

31

1

2

17

2

2

 

2.3.3. Расчет объема оборудования DSN

2.3.3.1.Выбор количества плоскостей.

Количество плоскостей выбирается в зависимости от нагрузки поступающей на 1 ГИ от пары ЦКЭ (TSU) ступени доступа. Если эта нагрузка не превышает 110 Эрл, то используется 3 плоскости, если превышает 110 Эрл, то 4 плоскости.

В одну пару ЦКЭ ступени доступа (TSU) включаются модули ASM, DTM, ISM в порты 07 и сервисные модули в порты 1215. Так как нагрузка на модули DTM в 2 раза больше, чем на модуль ASM, то количество DTM в паре ЦКЭ должно быть в 2 раза меньше, чем количество ASM.

Существует 5 вариантов подключения модулей ASM и DTM в субблок TSU, рекомендуемые производителем.

  1.  8 ASM – 0 DTM
  2.  6 ASM – 1 DTM
  3.  4 ASM – 2 DTM
  4.  2 ASM – 3 DTM
  5.  0 ASM – 4 DTM

Интенсивность нагрузки, поступающей от пары ЦКЭ ступени доступа, определяется по следующей формуле:

YTSUАЛn128+аСЛm30, Эрл

где: n – количество модулей ASM, включенных в данный TSU;

 m – количество модулей DTM, включенных в данный TSU;

аАЛ – удельная нагрузка на одну АЛ;

аСЛ – удельная нагрузка на одну СЛ.

где: Yисх – нагрузка исходящая от абонентов РАТС-5:

Yисх= Yр5-1+ Yр5-2+ Yр5-3+ Yр5-4+ Yр5-5 +Yрусс+ Yрзсл, Эрл

 Yвх – нагрузка входящая на РАТС-5 от других АТС сети:

Yвх= Yр1-5+ Yр2-5+ Yр3-5+ Yр4-5+ Yрслм, Эрл

 NРАТС-5 – число абонентов РАТС-5.

 Vij – число линий между РАТС-5 и другими станциями сети:

Произведем расчет по формулам 35, 36, 37, 33, 34, 32:

Yисх=70,01+56,9+59,58+53,19+105,91+9,57+48,7=403,86, Эрл

Yвх=64,7+54,34+60,09+55,08+28,2=262,41, Эрл

Vij=63+72+61+56+72+82+63+76+70+47+20=682

, Эрл

, Эрл

 YTSU 1=0,098128+0,88030=92,16, Эрл

 YTSU 2=0,096128+0,88130=95,52, Эрл

 YTSU 3=0,094128+0,88230=52,8, Эрл

 YTSU 4=0,092128+0,88330=102,24, Эрл

 YTSU 5=0,090128+0,88430=105,6, Эрл

 

При любом варианте подключения модулей ASM и DTM нагрузка на один TSU не превышает 110 Эрл, следовательно, будет 3 плоскости ГИ.

2.3.3.2.Расчет числа ЦКЭ

Так как в одну пару ЦКЭ ступени доступа максимально можно включить или 8 ASM или 4DTM, число этих TSU определяется по формуле:

TSU=TSUASM+TSUDTM+TSUISM

где: TSUASM – число пар ЦКЭ в которые подключены только модули ASM проектируемой РАТС-5 определяется по формуле (39):

 TSUDTM – число пар ЦКЭ в которые подключены только модули DTM проектируемой РАТС-5 определяется по формуле (40):

 TSUISM – число пар ЦКЭ в которые подключены только модули ISM проектируемой РАТС-5 определяется по формуле (41):

Произведем расчет по формуле (38):

TSU= 7+8+1=16

При формировании групп TSU следует учитывать, что определенное число определенных модулей обязательно устанавливаются на стативе JF00 и составляют 3 TSU. Следовательно, для размещения всех модулей рассчитанных по проекту потребуется 16+3=19 модуля.

Число ступеней ГИ зависит от субблоков TSU на ступени доступа. Если число TSU не превышает 64, то используется 2 ступени ГИ. Если превышает 64, то используется 3 ступени ГИ. В нашем случае используется 2 ступени ГИ.

Число ЦКЭ на ступени 1 ГИ определяется по формуле (42):

Число ЦКЭ  на 2 ГИ соответствует числу ЦКЭ на 1 ГИ.

ЦКЭ 1, 2 ГИ располагаются на кассете GSI/II. Число таких кассет зависит от числа ЦКЭ. Если число ЦКЭ 1, 2 ГИ не превышает 8, то используется 2 кассеты, если превышает, то 4.

Результаты расчета ЦКП сведем в таблицу 2.6.

Таблица 2.6 – результаты расчета ЦКП

Наименование

Nплоскостей

Nкаскадов

TSU

NЦКЭ I ГИ

NЦКЭ I ГИ

GS I/II

Количество

3

2

19

5

5

2

Рисунок 2.3 - Архитектура проектируемой РАТС5

3 Расчет мультисервисной сети

3.1 Расчет нагрузки, создаваемой сетью доступа на транспортную сеть

Таблица 3.1  Исходные данные

Службы МСС

Параметры

трафика

Телефонная

Передача файлов

Колич. источников N, тысяч

2,5

0,01

Удельная нагрузка ау в ЧНН, Эрл

0,05

0,2

Пиковая скорость Vпик, Мбит/с

0,064

10,0

Пачечность

1

10

Доля исходящей нагрузки к междугор. и междунар. сетям

0,03

0,01

 Необходимо выполнить расчет характеристик мультисервисной сети для поддержки двух служб.

 Для упрощения расчетов предполагается, что каждый пользователь абонирует только одну из возможных услуг, поэтому абонентов с одинаковыми услугами можно объединять в группы и, если это необходимо, концентрировать или мультиплексировать однородный трафик в АТС или МП (мультиплексорах) для повышения эффективности использования интерфейсов доступа (потери при обслуживании вызовов от различных служб примем равными 0,01% по услугам каждой из служб).

3.2 Расчет пропускной способности мультисервисной сети доступа

Для упрощения расчета пропускной способности сети доступа будем полагать, что пользовательские установки служб телефонии, передачи файлов размещены равномерно по территории сети.

Так как служба телефонии предоставляет низкоскоростной  канал (V= 64 Кбит/с), а нагрузка от терминалов этих абонентов не превышает 0,1 Эрл, то трафик от абонентов этих служб нужно концентрировать с целью более эффективного использования пропускной способности систем передачи в абонентском доступе.

В качестве концентраторов трафика будем использовать мультисервисный абонентский концентратор (МАК) фирмы ПРОТЕЙ[1, том 1], обеспечивающий повышение эффективности использования средств доступа к транспортной сети.

Предполагая как  размещены пользовательские установки служб на территории сети, организуем необходимое количество концентраторов фирмы ПРОТЕЙ.

На рисунке 3.1 приведены состав оборудования и интерфейсы МАК.

Рисунок 3.1 – Оборудование и интерфейсы МАК-Протей

Оборудование МАК-Протей содержит:

  1.  платы для подключения аналоговых телефонных абонентов (платы SLAC),
  2.  платы для подключения абонентов по широкополосному доступу ADSL2+ (платы DSLAM, до 24-х портов ADSL на плату),
  3.  платы IP-телефонных шлюзов (ITC)
  4.  внутренний TDM-коммутатор
  5.  внутренний Ethernet-коммутатор
  6.  систему управления этим оборудованием и связи с МКД-Softswitch (плата Consul)

Таблица 3.2 - Основные технические характеристики концентратора МАК «Протей»

Наименование характеристики

Значение

Количество аналоговых двухпроводных интерфейсов a/b:

- на одной плате SLAC

- в модуле (кассете)

- в стативе

30

до 570 (до 19 плат SLAC)

до 3420 (до 6 модулей в стативе)

Интерфейсные платы:

- модуль аналоговых двухпроводных линий – SLAC

- модуль цифровых интерфейсов BRI (V1) (основной доступ ISDN)

30 интерфейсов

16 интерфейсов

Тип интерфейса с ЦСП

E1 (импеданс 120 Ом, линейный код HDB3)

Тип интерфейса с АТС

PRI, ОКС №7, 2ВСК

Количество цифровых TDM-интерфейсов (E1/PRI)

до 16

Интерфейсы к сетям передачи данных

100 Вase-Т

Интерфейсные платы доступа ADSL2+

Интерфейсные платы SHDSL

24 порта ADSL на плате

1 порт на плате

Потери при обслуживании абонентской нагрузки (при среднем абонентском трафике 0,125 Эрл)

не более 0,1%

Электропитание:

- напряжение питания;

- потребляемая мощность в расчёте на один аналоговый интерфейс, не более

(–36В…–72В) – для всей системы.

0,5 Вт

В состав средств НТЦ ПРОТЕЙ входит мультисервисный коммутатор доступа ПРОТЕЙ-МКД, с помощью которого можно организовать централизованное управление сетями доступа (рисунок 3.2).

Мультисервисный коммутатор доступа ПРОТЕЙ-МКД является центральным узлом проектируемой сети, решающим задачи обработки информации сигнализации, управления вызовами и соединениями. Он выполняет функции Softswitch:

  •  обработка сигнальной информации, доставляемой к МКД по протоколам SIP, Н.323;
  •  маршрутизация вызовов по номеру абонента ТфОП, номеру направления, IP-адресу;
  •  проксирование RTP-трафика (если это надо для сокрытия внутренней IP-структуры)
  •  протоколы факсовой сессии – T38, T120;
  •  предоставление ДВО;
  •  выполнение задач авторизации и биллинга вызовов;
  •  мониторинг удаленного оборудования по протоколу SNMP.

Рисунок 3.2 – Пример мультисервисной сети, на базе оборудования НТЦ ПРОТЕЙ

Расчеты:

1. Найдем суммарную исходящую нагрузку, создаваемую пользователями телефонной службы (Т):

Аисхт = ату Nт ,    (3.1)

где ату – удельная нагрузка, создаваемая пользователем телефонной службы в ЧНН;

Nт  - количество пользователей телефонной службы, обслуживаемые одним концентратором МАК.

Для обслуживания этой нагрузки в IP-сети необходимо A виртуальных каналов, при потерях P=0,01%.

2. Пользовательские установки передачи файлов  будем подключать к модемам ADSL2+ (рисунок 3.2), которые связаны с МАК по существующим многопарным кабелям ТфОП (интерфейсы Ethernet/ADSL).

Источники заявок передачи файлов характеризуются высокой пачечностью – 10.

Терминалы передачи файлов (ПФ), которые характеризуются коэффициентом пачечности Кп=10 и пиковой скоростью 10,0 Мбит/с, создают нагрузку на входы одного МАК:

Аисхпф = аупф Nпф   (3.2)

Для обслуживания этой нагрузки в IP-сети необходимо выделить пропускную способность С, соответствующую заданной скорости источников передачи файлов с учетом коэффициента пачечности для этой службы и с учетом потерь P=0,01%.

Пример расчета

1. Пусть задано количество источников службы телефонии NT=2500 с удельной нагрузкой от каждого источника – ауд=0,05 Эрл;

1.1 Найдем суммарную нагрузку, создаваемую всеми источниками службы телефонии:

Аисхт = ауд * NT = 0,05 * 2500 = 125 Эрл;

1.2 Найдем количество каналов V1 для обслуживания нагрузки Аисхт, при потерях Р=0,01%, по таблицам Пальма:  V1=144 (канала типа B – 64 Кбит/c);

1.3 Теперь учтем тот факт, что для перевозки речи по IP-сети, в IP-шлюзе концентратора МАК к речевым сообщениям, разбитым каким-либо аудиокодеком на пакеты, добавляются заголовки протоколов RTP/UDP/IP/Ethernet, что вносит значительную долю избыточности.

Поэтому пропускная способность, выделяемая в физическом интерфейсе 100 Base-T на выходе концентратора МАК, будет больше скорости аудиокодека на величину этой избыточности.

Если в шлюзе используется кодек G.711 без подавления пауз в разговоре, то ресурс, который должен быть выделен для переноса пользовательской информации сети доступа через транспортную пакетную сеть, определим по формуле:

СТ = V1G.711 * 64 Кбит/с * Kизб,   (Кбит/с)

где VG.711 – скорость передачи кодека G.711 в шлюзе трактов,

 Kизб – коэффициент использования ресурса (избыточность за счет служебных заголовков);

Возьмем значение Кизб=1,4 для кодека G,711

1.4 найдем суммарную пропускную способность, которую надо выделить в ядре транспортной сети для пропуска нагрузки от источников службы телефонии:

СТ = 184 * 64 * 1,4 = 16 486,4 (Кбит/с) = 16, 484 Мбит/с;

2. пусть один МАК обслуживает 10 источников передачи файлов (ПФ) с удельной нагрузкой апфуд = 0,2 Эрл от каждого источника, тогда

Аисхпф = апфу Nпф = 0,2 50 = 10 (Эрл);

2.1.Примем количество трактов с пропускной способностью 10 Мбит/с (NПФ10) для обслуживания источников ПФ при вероятности ожидания С=0,001:  NПФ10 = 9 трактов с пропускной способностью СПФ = 10 Мбит/с каждый. Потоки от разных источников передачи файлов, характеризующиеся коэффициентом пачечности Кп = 10, на выходе концентратора статистически мультиплексируются в общий тракт, благодаря чему результирующая пропускная способность выходного тракта концентратора в Кпач раз :

СПФвых = NПФ10  CПФ/Кпач = 9 * 10 / 10 = 9 Мбит/c;

Видно, что для обслуживания трафика от 10 источников ПФ, благодаря статистическому мультиплексированию в узле доступа МАК «Протей», достаточно в сетевом интерфейсе между МАК «Протей» и ядром мультисервисной сети выделить пропускную способность СПФВЫХ = 9 Мбит/с.

Для обслуживания источников служб ПФ на выходе концентратора МАК требуется тракт с пропускной способностью  СПФвых = 9 (Мбит/c).

3.3. Расчет нагрузки транспортной сети.

Суммарная пропускная способность, которую нужно выделить в ядре транспортной сети для всех служб:

Собщ = СТвых + СПФвых = 16, 484 + 9 = 25,484 (Мбит/c).

Расчет сигнальной нагрузки транспортной сети.

IP-шлюз, входящий в состав МАК, реализует функции как транспортного, так и сигнального шлюза.

Поэтому предусмотрим транспортный ресурс (пропускную способность CSIP) для обмена сообщениями протокола сигнализации SIP между МАК и Softswitch:

CSIP = kSIP  LSIP  NSIP  Аисхт / 450;  

где kSIP = 5 – коэффициент использования транспортного ресурса при передаче сообщений протокола сигнализации SIP (соответствует обратной величине нагрузки на сигнальный канал – 0,2 Эрл, т.е. kSIP=1/0,2 Эрл = 5);

LSIP – средняя длина сообщений (в байтах) протокола сигнализации SIP (512 байт);

NSIP – среднее количество сообщений протокола сигнализации SIP при обслуживании одного вызова (обычно не более 18 сообщений, т.е. NSIP = 18);

Аисхт – нагрузка от источников телефонной службы, рассчитанная в предыдущем разделе;

1/450 = 8 байт/3600 сек – коэффициент, с помощью которого выполняется пересчет размерности «байт в час» в «бит в секунду».

Объем общего транспортного ресурса для протокола SIP может быть оценен с помощью формулы :

CSIP = 5  512  18  150 / 450 = 15 360 (бит/с)

 

3.4. Расчет производительности узлов транспортной пакетной сети

Производительность узла транспортной мультисервисной сети – HNODE или HN (коммутатора или маршрутизатора) измеряется числом коммутируемых или маршрутизируемых пакетов в единицу времени (кадр/сек, пакет/с).

Минимально допустимую производительность узла транспортной мультисервисной сети (коммутатора или маршрутизатора) определим, используя выражение:

                                                      K

HN =  Ci / L = Cобщ / L,     

                                                      i=1

где  i – номер интерфейса данного узла; K – количество интерфейсов данного узла;

L – средняя длина пакета в битах;

Сi – требуемая (рассчитанная) пропускная способность i-го интерфейса данного узла (коммутатора, маршрутизатора, шлюза) (бит/с);

Собщ – общая пропускная способность всех интерфейсов данного узла, определенная расчетом для всех служб Вашего варианта

Пример расчета по п.3.4:

Рассчитаем требуемую производительность Ethernet-коммутатора (Switch), имеющего 4 интерфейса (K=4).

Пусть средняя длина Ethernet-кадра LEth = 300 байт = 8 бит/байт * 300 байт=2400 бит.

Тогда, в соответствии с формулой:

HSW = Собщ / LEth = 32.242  106 / 2400 = 13 434 (пакетов / с).

Количество и типы интерфейсов данного узла определяется топологий сети. На рисунке к коммутатору подключены:

- 1 речевой шлюз (MGW)

- 2 DSLAM

- один маршрутизатор ядра мультисервисной сети.

Будем использовать однотипные интерфейсы Ethernet-узла, например, FE (Fast Ethernet).

  1.  Разработка схемы комбинированной телекоммуникационной сети связи

Последнее время все чаще можно услышать негативные мнения о технологии ADSL и даже пророчества о ее скорой отставке. И даже серьезнейшее преимущество ADSL - свободная телефонная линия - уже не рассматривается в качестве преимущества, так как модемный доступ, эту линию занимавший, давно уже стал историей. Кто-нибудь понит еще, как домашние просили вас: "Дай позвонить"?

На днях крупнейший интернет-провайдер Петербурга - Северо Западный Телеком - объявил о программе поэтапной смены ADSL на технологию пассивной оптоволоконнной связи (PON). Классическая современная схема организации "последней мили" подразумевает подведение оптоволокна к кварталу или даже к дому и использование для разведения по помещениям обыкновенной витой пары. Такая технология, в теории способна обеспечить скорость до 100 Мбит/сек. Технология PON подразумевает проведение не потребляющего электроэнергию оптоволоконного кабеля непосредственно в помещение.

Основными претензиями к технологии ADSL являются:

  1.  Низкая скорость. В случае ADSL входящая/исходящая скорости равны 8/1 Мбит/c. В случае ADSL2+ скорость повышается до 24/3.5 Мбит/с. По сравнению с Ethernet этого действительно мало, хотя, по сравнению с тем же модемом - как электричка по сравнению с извозчиком.   
  2.  Неодинаковая входящая и исходящая скорости. Исходящая скорость всегда примерно на порядок меньше, что может стать критическим при отправке больших писем, публикации в интернете фотографий и работы с торрентом и другими p2p клиентами. 
  3.  Изношенность телефонных проводов. Действительно, российская телефонная медь настолько низкого качества, что реальная скорость доступа порой в несколько раз ниже номинальной. По некоторым данным максимальная скорость московского ADSL составляет 5 Мбит/сек, а технологию ADSL2+ поддерживают далеко не все АТС.  
  4.  Подключение не всегда возможно технически. Для подключения необходимо, чтобы на вашей АТС было установлено соответствующее оборудование, чтобы телефон не был распараллелен на две квартиры и чтобы телефонная линия не использовалась для сигнализации и постановки квартиры на охрану.

Несмотря на эти недостатки, ADSL был первым массовым способом широкополосного доступа в России, а сейчас остается самым распространенным. И приемлимой альтернативы, кроме того же оптоволоконного Ethernet, пока не заметно. Спутниковые технологии крайне дороги, мобильные технологии, включая 3G и WiMAX, пока слабо распространены, дороги и все-таки недостаточно быстры, подключение по телефонному кабелю (DOCSIS) и по электросетям (PLC) в России почти не распространены. Таким образом, единственная альтернатива технологии ADSL - кабельный Ethernet - сможет потеснить, но никак не уволить полюбившийся россиянам интернет из телефоннной розетки.

4.1 Характеристика проектируемой сети связи

В курсовом проекте представлена комбинированння схема телекоммуникационной сети связи на базе оборудования зарубежной фирмы "Alcatel-Lucent" (Рисунок 4.2). На рисунке представлена схема соединения ГТС и мультисервисной сети следующего поколения NGN.

Спецификация объема проектируемого оборудования представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Спецификация объема проектируемого оборудования

Тип оборудования

Расшифровка оборудования и назначение

Количество по проекту и ед. измерения

1

2

3

4

Станционная сторона

1.

Программный коммутатор

5020-MGC-8

5020 Media Gatway Controller -8

Поддерживает функцию контроллера медиашлюзов для TDM и IP сетей, транспортировку трафика между ними в любых направлениях и обеспечивает поддержку стандартных протоколов. На базе 5020-MGC-8 в одном конструктиве можно реализовать транзитный STP и конечный SEP узлы сигнализации. Для оптимизации маршрутизации  поступающих ТФОП вызовов MGC-8 поддерживает функцию CDMA CMSC. Также осуществляется поддержка функции IMS MGCF, которая ообеспечивает прозрачное взаимодействие новых мультисервисных сетей и ТФОП.

1

2.

Сигнальный шлюз 5025 VSG

5025 Voice Signaling Gatway

Обеспечивает преоразование информации о вызовах между сетями IMS и другими VoIP сетями с сетью ОКС№7

1

3.

Транковый шлюз

7510 MG

Медиа шлюз высокой емкости для передачи голоса, видео и данных полбзователей широкополосных сетей, обеспечивает обмен данными между различными сетями на базе с коммутацией пакетов и с коммутацией каналов, предоставление новых IP услуг в магистральной сети и на местном уровне доступа сетей IMS/NGN

5

Продолжение таблицы 4.1

1

2

3

4

Абонентская сторона

1.

Домовой коммутатор D-Link DES-3200

Предназначен для сетей Metro Ethernet (ETTX и FTTX). Коммутатор оснащен 24 портами 100Мбит/с Fast Ethernet, а также 4 комбо-портами Gigabit Ethernet/SFP. Коммутатор DES-3200-28/28F обеспечивает подключение по меди или оптике на скорости Fast Ethernet, что является преимуществом для различных приложений Metro Ethernet.

64

2.

Маршрутизатор DLink 2500U

DSL-2500U – это доступный высокопроизводительный ADSL/Ethernet-маршрутизатор для сетей малых офисов и домашних сетей. Он позволяет быстро и просто получить широкополосный доступ к сети Интернет по технологии ADSL и организовать совместное использование канала связи несколькими пользователями. 

 

204

3.

Телефонный аппарат

Основные функции:
- индикатор сигнала вызова;

- переключение режима тон/импульс;

- повторный набор;

- регулировка уровня громкости звонка;

- возможность набора без поднятия трубки.

204

4.

ТПП 600х2х0,5

Кабели ТПП применяются для эксплуатации в местных телефонных городских сетях с переменным напряжением до 225 и 145 В частотой 50 Гц или напряжением постоянного тока до 315 и 200 В соответственно. Прокладка телефонного кабеля ТПП осуществляется в шахтах, тоннелях, коллекторах, по стенам зданий. Отдельная пара проводов в кабеле имеет слабую скрутку (повивку) и волновое сопротивление 120—150ом. Частотный диапазон проводимости кабеля соответствует категории 2.Кабель ТПП выпускается комплектацией в 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 400, 600 пар.

3 км

5.

UTP-4 кабель

4-парный кабель, используется при построении телефонных и локальных сетей 10BASE-T и token ring, поддерживает скорость передачи данных до 10 Мбит/с или 100 Мбит/с по технологии 100BASE-T4 на расстоянии не дальше 100 метров. В отличие от предыдущих двух, отвечает требованиям стандарта IEEE 802.3. Сейчас используется в основном для телефонных линий

0,102 км

Рисунок 4.2 - Проектируемая схема мультисервисной сети города Х

5 Разработка схемы подключения абонентов к услугам

    5.1 Технология ADSL

ADSL (англ. Asymmetric Digital Subscriber Line — асимметричная цифровая абонентская линия) — модемная технология, превращающая аналоговые сигналы, передаваемые посредством стандартной телефонной линии, в цифровые сигналы (пакеты данных), позволяя во время работы совершать звонки.

Передача данных по технологии ADSL реализуется через обычную аналоговую телефонную линию при помощи абонентского устройства — модема ADSL и мультиплексорадоступа (англ. DSL Access MultiplexerDSLAM), находящегося на той АТС, к которой подключается телефонная линия пользователя, причём включается DSLAM до оборудования самой АТС. В результате между ними оказывается канал без каких-либо присущих телефонной сети ограничений. DSLAMмультиплексирует множество абонентских линий DSL в одну высокоскоростную магистральную сеть.

Также они могут подключаться к сети ATM по каналам PVC (постоянный виртуальный канал, англ. Permanent Virtual Circuit) с провайдерами услуг Internet и другими сетями.

Стоит заметить, что два ADSL-модема не смогут соединиться друг с другом, в отличие от обычных dial-up-модемов.

Технология ADSL представляет собой вариант DSL, в котором доступная полоса пропускания канала распределена между исходящим и входящим трафиком несимметрично — для большинства пользователей входящий трафик значительно более существенен, чем исходящий, поэтому предоставление для него большей части полосы пропускания вполне оправдано (исключениями из правила являются пиринговые сети иэлектронная почта, где объем и скорость исходящего трафика бывают важны). Обычная телефонная линия использует для передачи голоса полосу частот 0,3…3,4 кГц. Чтобы не мешать использованию телефонной сети по её прямому назначению, в ADSL нижняя граница диапазона частот находится на уровне 26 кГц. Верхняя же граница, исходя из требований к скорости передачи данных и возможностей телефонного кабеля, составляет 1,1 МГц. Эта полоса пропускания делится на две части — частоты от 26 кГц до 138 кГц отведены исходящему потоку данных, а частоты от 138 кГц до 1,1 МГц — входящему. Полоса частот от 26 кГц до 1,1 МГц была выбрана не случайно. Начиная с частоты 20кГц и выше, затухание имеет линейную зависимость от частоты.

Такое частотное разделение позволяет разговаривать по телефону не прерывая обмен данными по той же линии. Разумеется, возможны ситуации, когда либо высокочастотный сигнал ADSL-модема негативно влияет на электронику современного телефона, либо телефон из-за каких-либо особенностей своей схемотехники вносит в линию посторонний высокочастотный шум или же сильно изменяет её АЧХ в области высоких частот; для борьбы с этим в телефонную сеть непосредственно в квартире абонента устанавливается фильтр низких частот (частотный разделительангл. Splitter), пропускающий к обычным телефонам только низкочастотную составляющую сигнала и устраняющий возможное влияние телефонов на линию. Такие фильтры не требуют дополнительного питания, поэтому речевой канал остаётся в строю при отключённой электрической сети и в случае неисправности оборудования ADSL.

Передача к абоненту ведётся на скоростях до 8 Мбит/с, хотя сегодня существуют устройства, передающие данные со скоростью до 25 Мбит/с (VDSL), однако в стандарте такая скорость не определена. В системах ADSL под служебную информацию отведено 25 % общей скорости, в отличие от ADSL2, где количество служебных битов в кадре может меняться от 5.12 % до 25 %. Максимальная скорость линии зависит от ряда факторов, таких как длина линии, сечение и удельное сопротивление кабеля. Также существенный вклад в повышение скорости вносит тот факт, что для ADSL линии рекомендуетсявитая пара (а не ТРП) причём экранированная, а если это многопарный кабель, то и с соблюдением направления и шага повива.

5.2 Схема проектируемой сети доступа

В работе представлена схема сети доступа, реализуемая по технологии ADSL.

Рисунок 5.3 – Cхема прокладки кабеля внутри города «Х»

1 – использутся кабель ТПП 600х2х0.5

2 – используется кабель ТПП 100х2х0.5

5.4 Схема разводки кабеля внутри здания

 

Рисунок 5.4 - Схема разводки кабеля внутри здания

5.5 Схема разводки кабеля в помещении пользователя

Рисунок 5.5 - Схема разводки кабеля в помещении пользователя

Приложение А

Список литературы

  1.  А.В. Росляков - Мультисервисные платформы сетей следующего поколения NGN. Зарубежные системы.
  2.  А.В. Росляков - Мультисервисные платформы сетей следующего поколения NGN. Отечественные системы.
  3.  ru.wikipedia.org
  4.  Игорь Бакланов - Технологии Adsl/Adsl2+. Теория и практика применения.
  5.  http://www.xdsl.ru/articles/adsl.htm
  6.  http://www.ixbt.com/comm/adsl.html
  7.  http://www.safety.s-system.ru/main/subject-110/
  8.  http://www.com-network.narod.ru/gorset.htm
  9.  http://www.aboutphone.info/lib/oldbook/network.html
  10.  В.В. Величко, Е.А. Субботин, В.П. Шувалов, А.Я. Ярославцев, под ред. проф. В.П. Шувалова -  «Телекоммуникационные системы и сети. Мультисервисные сети, т3»

57


АТС1

АТС2

АТС3

АТС4

ЦС

ОС1

ОС2

ОС3

ОС4

АМТС

ОС

ОС

ОС

ОС

УС

УС

ЦС

ОС

ОС

ОС

ОС

ОС

ОС

УС3

УС2

УС1

ЦС3

ЦС2

ЦС1

АМТС

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Рисунок 2.2 – Схема распределения нагрузки

Yслм=24,84, Эрл

Yтф/мг=14,7, Эрл

Yтф=13,6, Эрл

Yн/хд=81,1, Эрл

Yн/хч=11,6, Эрл

Yквд=134,4, Эрл

Yквч=16,2, Эрл

Y4-5=50,3, Эрл

Y3-5=55,09, Эрл

Y2-5=49,6, Эрл

Y1-5=59,5, Эрл

Y5-5=99,2, Эрл

РАТС5

Yзсл=44,3, Эрл

Yусс=7,7, Эрл

Y5-4=48,5, Эрл

Y5-3=54,6, Эрл

Y5-2=52,04, Эрл

Y5-1=64,6, Эрл

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

AN

E1

Aout

Sign

MGCP

VTGW

TGW

Рисунок 3.3 - Согласование сети доступа с транспортной сетью с помощью шлюза трактов, совмещенного со шлюзом сигнализации

Softswitch/

MGC

IP-сеть

TGW

PSTN

RTP

Router




1. .Премет экономической теории
2. экономическое политическое и культурное развитие современного общества интеграция в мировое образователь
3. Применение правила Золотого сечения при исследовании журналистского текста1
4. Московский транспорт в дометрополитеновскую эру и строительство первой очереди
5. Основы гражданского права
6. Початкове навчання
7. Лейбница. Метод замены переменной в определенном интеграле
8. ДИЛЯ 2009 ББК 36847 Н38 OCR- epuzzle
9. ОЭП экомониторинга Уравнение переноса излучения в среде с поглощением излучением и рассеянием Ур
10. Административная ответственность в области предпринимательской деятельности
11. Технология и оборудование машиностроения МЕХАНИКА ОБРАЗОВАНИЯ СЛИВНОЙ СТРУЖ
12. Бездна Джеймс РоллинсБездна OCRSpellCheck leksSn777@mil
13. ЛИСП-реализация основных способов вычисления гамма-функции
14. Источники международного гуманитарного права
15. Реферат- Самоорганизация в природе и в обществе
16. темах Классификация радиотехнических систем Экзаменационный билет 2 Синтезаторы частот
17. АНАЛИЗ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
18. Учет и распределение накладных расходов
19. Судебный порядок защиты прав налогоплательщиков
20. Нормальный цивилизованный интеграционный механизм не может сложиться в одночасье его создание это не еди