Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Марта 2013 в 15:00, курсовая работа
С каждым годом возрастает объем информации, подлежащей передаче по каналам связи. Характерным при этом является не только количественный рост объемов информации, но и качественно новые требования к коммутации и распределению поступающей информации. Это в свою очередь требует значительного расширения и развития сетей связи и в первую очередь аппаратуры коммутации.
1. Обоснование выбора оборудования EWSD. Техническая характеристика станции…………………………….4
1.1. Модульная архитектура системы EWSD………………...4
1.2. Технические данные EWSD……………………………………7
1.3. Структура системы EWSD ………………………..…………...13
1.4. Процедура обработки вызова в системе EWSD ……...15
2. Характеристика существующей сети города ..………...17
3. Расчет телефонной нагрузки…………………………………..19
3.1. Расчет возникающей нагрузки……………………………..19
3.2. Распределение возникающей нагрузки на
ступени ГИ…………………………………………………………………….22
3.3. Определение входящих потоков нагрузки……………24
3.4. Расчет числа линейных групп LTG………………………...28
3.5.Расчет объема оборудования буфера сообщений МВ(В)……………………………………………………………………………...29
3.6.Расчет объема оборудования управляющего устройства сети ОКС CCNC……………………………………………...30
Литература
заключение
Приложение А
Приложение Б
Продолжительность занятия приемопередатчика по исходящей связи зависит от количества цифр, передаваемых многочастотным способом и может быть определена следующим образом: количество цифр Х*О,4 с + время посылки сигнала «окончание передачи» (0,4 с) + время освобождения БМП (0,6 с). В нашем случае tБМП,исх = 3,4 с
Если в проектируемую станцию включены телефонные аппараты с тастатурным набором номера (с тональным способом кодирования цифр номера при передаче), то для приема информации о номере линии вызываемого абонента, поступающей с этих аппаратов в АТСЭ 200, используются блоки приемников тонального набора (БПТН), работающие под управлением регистров.
Регистр занимает ПТН на основе категории линии вызывающего абонента перед посылкой сигнала «ответ станции» и освобождает его после приема всего номера линии вызываемого абонента.
Для расчета нагрузки на БПТН рекомендуется пользоваться приближенной формулой (3.22):
(3.22)
где N- число тастатурных телефонных аппаратов;
с - среднее число вызовов от одного ТА;
t - среднее время занятия ПТН одним вызовом, равное 9, 8 и 7 с соответственно для семи-, шести- и пятизначной нумерации телефонной сети.
Интенсивность нагрузки на блоки АОН, обслуживающих абонентскую секцию, определяется по формуле (3.23) и равняется:
По данным матрицы нагрузок и полученных нагрузок на приборы, которые обслуживают поступающие вызовы в процессе установления соединения, составляем схему распределения нагрузок (Приложение А).
В приложении А на схеме прямоугольником показаны ступень ГИ проектируемой АТС и величины входящих и исходящих потоков нагрузки, действующих в различных направлениях телефонной сети. Междугородная нагрузка, проходящая по одним путям с местной нагрузкой, указана отдельным слагаемым.
3.4. Расчет числа линейных групп LTG.
Расчет числа линейных групп LTG производится в зависимости от их типа и количества линий, включаемых в них.
Линейная группа LTGG используется для подключения к ней блоков DLU, цифровых СЛ от РАТС сети, цифровых коммутаторов DSB. В одну группу LTGG включаются до 120 каналов пользователя, т.е. до 4-х трактов ИКМ-30, или 64 цифровых коммутаторов DSB. Особенность LTGG в том, что в однорядной модульной кассете размешаются две линейные группы. Блоки DLU включаются в LTGG через 2 или 4 ИКМ-линии (в зависимости от нагрузки DLU). Число линейных групп LTGG равно:
NLTGG = NLTGG DLU + NLTGG DSB + NLTGG ЦСЛ .
Число линейных групп LTGG DLU равно числу блоков DLU:
NLTGG DLU = NDLU ;
NLTGG DLU = 11.
Т.к. EWSD1 выполняет функции АМТС, то необходимо рассчитать количество линейных групп LTGGDSВ для включения 10-ти цифровых коммутаторов DSB, используемых для ручного установления соединения. Каждый DSB имеет два цифровых тракта, с помощью которых подключается к двум LTGGDSВ . На АМТС 1 должно быть:
NLTGG DSВ = NDSB /64;
NLTGG DSВ = 10/64 = 0,16.
Но число LTGGDSВ должно быть не менее двух для надежности, т.е.
NLTGG DSВ = 2.
В линейную группу LTGGЦСЛ включаются цифровые СЛ от РАТС сети и УСП. Каждая группа LTGGЦСЛ позволяет включить до 4-х первичных цифровых трактов ИКМ-30. число блоков LTGGЦСЛ определяется как:
NLTGG ЦСЛ = ∑VПЦТ/4;
NLTGG ЦСЛ = 34/4 ≈ 9,
где ∑VПЦТ – общее число первичных цифровых трактов ИКМ по всем направлениям, включенное в АТС для связи с другими АТС.
На одном стативе R:LTGG располагаются до 5-и блоков LTGG, в каждом блоке по две линейные группы, т.е. на одном стативе могут располагаться до 10-ти линейных групп LTGG. Число стативов R:LTGG равно:
SLTGG = NLTGG /10,
SLTGG = 29/10 ≈ 3.
ЗСЛ и СЛМ включаются в блоки LTGD. В один блок LTGD включаются до 4-х ИКМ-трактов. При расчете числа блоков LTGD необходимо отметить, что к блокам будут подключаться ЗСЛ и СЛМ только от РАТС2 и РАТС3. Число блоков LTGD равно:
NLTGD = ∑VПЦТD/4;
NLTGD = 32/4 = 8,
где ∑VПЦТD – общее число первичных цифровых трактов ИКМ, включенных в блоки LTGD.
На одном стативе R:LTGD размещается до 4-х блоков LTGD. Число стативов LTGD равно:
SLTGD = NLTGD /4;
SLTGD = 8/4 = 2.
Для выбора емкости коммутационного поля SN следует определить общее число блоков LTG, включенных на станции:
∑NLTG = NLTGG + NLTGD ;
∑NLTG = 39 + 8 = 47.
Выбирается стандартная емкость SN:63LTG.
Для коммутационного поля SN(В) на 63 LTG требуется всего одна кассета для каждой стороны поля, т.е. требуется две кассеты, размещенные на одном стативе:
SSN(B) = 1.
3.5.Расчет объема
Объем оборудования буфера сообщений МВ(В) зависит от общего количества линейных групп LTG на станции и ступени емкости коммутационного поля SN. При проектировании системы AXE - 10 следует определить объем следующего оборудования буфера сообщений МВ(В):
Каждый модуль управляющих
устройств передатчика/
NT/RC = NLTG /16;
NT/RC = 47/16 ≈ 3,
где NLTG – общее количество линейных групп LTG.
В каждый блок буфера сообщений для линейных групп MBU:LTG включается до 4-х управляющих устройств передатчика/приемника T/RC, следовательно, количество блоков MBU:LTG равно:
NMBU:LTG = NT/RC /4;
NMBU:LTG = 3/4 ≈ 1.
Количество блоков буфера
сообщений для управляющих
NMBU:SGC = 1.
Количество групп буферов сообщений MBG находится в диапазоне от 1 до 4 и рассчитывается по формуле:
NMBG = NMBU:LTG /2;
NMBG = 1/2 ≈ 1.
Группы буфера сообщений MBG дублированы по соображениям надежности и работают в режиме разделения нагрузки. Таким образом, рассчитанное количество групп и блоков буферов сообщений всегда следует увеличивать в 2 раза.
На одном стативе R:MB(B) размещается до 4-х групп буферов сообщений MBG, следовательно, число стативов равно:
SMB(B) = ∑NMBG/4;
SMB(B) = 2/4 ≈ 1,
где ∑NMBG – общее количество групп буферов сообщений MBG с учетом дублирования.
На стативе, вместе с группами буфера сообщений, располагаются центральный генератор тактовой частоты CCG(A), управляющее устройство системной панели SYPS и внешние распределители тактовой частоты CDEX.
3.6. Расчет объема оборудования управляющего устройства сети ОКС CCNC.
При проектировании системы EWSD, работающей с сигнализацией ОКС-7, необходимо определить количество следующих функциональных блоков управляющего устройства сети ОКС CCNC:
Для определения необходимого числа звеньев сигнализации на EWSD1 необходимо определить общее число разговоров, осуществленных всеми абонентами проектируемой станции с абонентами других РАТС, АМТС, УСС, а также необходимо учесть вызовы, поступающие по междугородным каналам на АМТС при сигнализации на сети ОКС-7.
Тогда общее количество вызовов СОКС , обслуживаемых проектируемой станцией при сигнализации на сети ОКС-7, равно:
СОКС = СИСХ + СВХ + СУСС + СМВХ + СМИСХ ;
СОКС = 8,2 + 12,2 + 0,7 + 2,6 + 3,1 = 26,8.
Где СИСХ – количество исходящих вызовов, возникающих от абонентов РАТС1 к абонентам других РАТС, УСП при сигнализации ОКС-7;
СИСХ = YИСХ / tСЛ ,
СИСХ = 489/60 = 8,2.
Где YИСХ – суммарная исходящая нагрузка проектируемой РАТС1 к другим РАТС сети, УСП, tСЛ = 60 с – средняя длительность занятия соединительной линии при местном соединении.
СВХ = YВХ / tСЛ ,
СВХ = 730/60 = 12,2.
Где YВХ – суммарная входящая нагрузка проектируемой РАТС1 от других РАТС и УСП.
Количество вызовов к УСС равно:
СУСС = YУСС / tУСС,
СУСС = 30/45 = 0,7.
Где YУСС – нагрузка к УСС, tУСС = 45 с – средняя длительность занятия при связи с УСС.
Количество вызовов, поступающих по междугородным каналам от всех РАТС к АМТС:
СМВХ = YЗСЛ / tЗСЛ ,
СМВХ = 384/150 = 2,6.
Где YЗСЛ – междугородная телефонная нагрузка по ЗСЛ от абонентов всех РАТС к АМТС, tЗСЛ = 150 с – средняя длительность соединения по ЗСЛ.
Количество вызовов, поступающих по междугородным каналам от АМТС ко всем РАТС сети:
СМИСХ = YСЛМ / tСЛМ ,
СМИСХ = 384/126 = 3,1.
Где YСЛМ – междугородная телефонная нагрузка по СЛМ от АМТС к абонентам всех РАТС сети, tСЛМ = 126 с – средняя длительность соединения по ЗСЛ.
На основании рассчитанного числа вызовов, обслуживаемых с использованием системы сигнализации ОКС-7, определяется число звеньев сигнализации VОКС :
VОКС = (МАН / (64 Кбит/с • 0,2)) + 1;
VОКС = (20582 бит/с /(64000 бит/с • 0,2)) + 1 ≈ 3.
Где МАН – количество бит данных, переданных по ОКС-7 для обслуживания аналоговых абонентов в ЧНН.
Объем переданных данных в ЧНН по сети ОКС от аналоговых абонентов определяется:
МАН = 2 • СОКС • 4 • 12 • 8;
МАН = 2 • 26,8 • 4 • 12 • 8 = 20582 бит/с.
Число цифровых оконечных устройств звена сигнализации SILTD равно:
NSILTD = VОКС = 3.
В одну группу оконечных устройств звена сигнализации SILTG включается до 8 SILTD, следовательно, количество групп равно:
NSILTG = NSILTD /8;
NSILTG = 3/8 ≈ 1.
В блоке CCNC для обеспечения надежности всегда устанавливается два процессора сигнализации по общему каналу CCNP0 и CCNP1. Один адаптер сигнальной периферии SIPA отвечает за четыре группы SILTG и их число в каждом процессоре CCNP равно:
NSIPA = NSILTG /4;
NSIPA = 1/4 ≈ 1.
Если на станции не более 12 групп оконечных устройств звена сигнализации SILTG, то используется один статив R:CCNP/SILTD.
Оборудование АТС выполнено в виде стативов шкафного типа из жесткого металлического каркаса сварного исполнения. Каждый статив закрывается объемными передними и задними панелями.
Стативы устанавливаются в ряды и крепятся по бокам один к другому. В конце каждого ряда устанавливаются торцевые панели с устройствами сигнализации.
Подача кабелей в стативы идет сверху.
В каждом стативе имеется до семи этажей для установки плат. Для отвода теплого воздуха средний этаж не занимается
На этажах устанавливаются печатные платы размерами 221х254 мм. На одном этаже размещается до 32 печатных плат.
Размеры стативов 2100х900х500 мм.
Станционное оборудование, входящие в состав АТС типа EWSD, размещается в автозале с учетом запаса площади для наращивания емкости АТС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Существующая сеть города Бреста имеет два узловых района (№2 и №4). Нумерация сети шестизначная, АМТС построена на оборудовании EWSD. Население города 300000 человек.
В данном курсовом проекте произвели замену РАТСШ42 на 10200 номеров на РАТСЭ типа EWSD (узловой район №4), подробно описали назначение ГТС, принципы ее построения и организации. Рассказали о основных возможностях станции, области применения, вопросах совместимости с другим оборудованием, привели технические данные АТС, необходимые для правильной эксплуатации станции. Рассчитали все типы нагрузок, определили число межстанционных связей, количество СЛ, объем оборудования. Кратко изложили описание коммутационного поля ступеней АИ и ГИ, а также процесс установления внутристанционного, исходящего и входящего соединений.
Информация о работе Обоснование выбора оборудования EWSD. Техническая характеристика станции