Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2013 в 04:07, курсовая работа
С начала 90-х годов Взаимоувязанная сеть связи Российской Федерации (ВСС РФ) вступила в фазу 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 (до 2,5 Гбит/с) цифровые системы передачи, построенные на основе принципов и стандартов синхронной цифровой иерархии (SDH), волоконно-оптические линии связи (ВОЛС).
Введение
Цифровая система коммутации EWSD
Аппаратное обеспечение системы EWSD
Программное обеспечение системы EWSD
Механическая конструкция системы EWSD
Разработка структурной схемы ЦСК типа EWSD версия
15 в качестве ОПТС
Расчет объема оборудования EWSD
Расчет объема абонентского оборудования
Расчет числа линейных групп LTG
Выбор емкости и расчет параметров коммутационного
поля SN(B)
Расчет объема оборудования буфера сообщений МВ(В)
Расчет объема оборудования управляющего устройства
сети ОКС-CCNC
Расчет объема оборудования координационного
процессора СР113
Размещение оборудования EWSD в автозале
Процедура обработки вызовов в системе EWSD
Вывод
Список литературы
где NSGC – количество управляющих устройств коммутационной группы, определяемое в зависимости от ступени емкости коммутационного поля. Для поля емкостью 63 LTG - NSGC = 1.
Количество групп буфера сообщений MBG находятся в диапазоне от 1 до 4 и рассчитываются по формуле:
Группы буфера сообщений MBG дублированы по соображениям надежности и работают в режиме разделения нагрузки, поэтому расчитанное количество групп буфера сообщений MBG следует увеличить в два раза. Каждая группа буфера сообщений MBG занимает однорядную кассету. На одном стативе R:MB(B) размещается до 4-х групп буфера сообщений MBG, следовательно число стативов R:МВ(В) равно:
где ΣNMBG – общее количество групп буфера сообщений MBG с учетом дублирования.
На одном
стативе вместе с группами буфера
сообщений располагаются
В соответствии с формулами (4.16) – (4.20): NT/RC = 3; MMBU·LTG = 1; MMBU·SGC = 1; NMBG = 1; ΣNMBG = 2; SMB(B) = 1.
При проектировании системы EWSD, работающей с сигнализацией ОКС-7, необходимо определитьколичество следующих функциональных блоков управляющего устройства сети ОКС – CCNC:
Цифровое оконечное устройство звена сигнализации SILTD постоянно закреплено за звеном сигнализации, поэтому количество SILTD (NSILTD) равно количеству звеньев сигнализации ОКС-7, включенных в станцию.
В варианте № 3 необходимо предусмотреть 10 звеньев сигнализации, с учетом резервных звеньев сигнализации потребуется: VОКС = 20, поэтому число цифровых оконечных устройств звена сигнализации SILTD равно 20:
VОКС = NSILTD
NSILTD = 20.
В одну группу оконечных устройств звена сигнализации SILTG включается до 8 SILTD, следовательно, количество групп равно:
На станции используется два мультиплексора (00 и 10), так как число звеньев сигнализации не превышает 127.
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 CCNC равно:
Так как на станции используется менее 12 групп оконечных устройств звена сигнализации SILTG, то необходим один статив R:CCNP/SILTD, но так как он будет заполнен не полностью, можно его объединить с другим оборудованием.
При проектировании системы EWSD определяется объем следующего оборудования координационного процессора СР113:
Для расчета оборудования координационного процессора необходимо определить количество вызовов обслуживаемых им в ЧНН. Для этого используются данные о величинах возникающей и межстационной нагрузок, которые берутся в исходных данных.
Количество вызовов, поступающих на станцию в ЧНН, равно:
где tал = 72 с. – средняя длительность занятия абонентской линии; tсл = 60 с. – средняя длительность занятия соединительной линии.
Нагрузка, поступающая на станцию по абонентским линиям равна:
Для обслуживания данного количества вызовов в ЧНН в состав процессора СР113 версии 15 кроме основных процессоров ВАР 0/1 необходимо включить два процессора обработки вызовов САР 0/1.
Количество LTG в системе EWSD |
до31 |
до 63 |
до 126 |
до 252 |
до 504 |
Емкость общей памяти CMY, Мбайт |
64 |
128 |
256 |
512 |
1024 |
На основании таблицы 4.1 емкость общей памяти CMY координационного процессора равна 128 Мбайт.
Число процессоров ввода/вывода IOP:МВ для центрального генератора тактовой частоты IOP:MB(CCG) и системной панели IOP:MB(SYP) всегда равно двум (для обеспечения надежности), остальные процессоры IOP:МВ расчитываются в зависимости от емкости станции.
Число процессоров ввода-вывода для группы буферов сообщений IOP:MBU (MBG) расчитывается по формуле:
где ΣNMBG – общее количество групп буферов сообщений MBG с учетом дублирования, то есть: = 2.
Число процессоров ввода-вывода для устройства управления системной сигнализации ОКС-7 – IOP:MBU(CCNC) рассчитывается по формуле:
где NCCNC – число блоков в CCNC на станции, то есть: = 2.
Конструкция системы EWSD отличается компактным и модульным принципом построения. Она состоит из следующих конструктивных компонентов:
Наиболее важные характеристики механической конструкции:
Съемные модули стандартизированных размеров являются наименьшими конструктивными компонентами. Основу каждого модуля составляет печатная плата. Все компоненты, используемые в системе EWSD, начиная от дискретных элементов и кончая большими интегральными полупроводниковыми схемами, монтируются на печатной плате, образуя модуль.
В EWSD используются модули высотой 230 мм и глубиной 277 мм. Модули соединяются с монтажной платой модульной кассеты посредством двух 60-контактных соединительных колодок. Для модулей, требующих более высокую контактную плотность, используются колодки с большим количеством пружинных контактов. Точки подключения образуют, кроме того, интерфейс для автоматического испытания модулей. На боковой стороне печатной платы устанавливается пластмассовая лицевая панель с индикаторными и управляющими элементами.
В основном печатные платы для модулей изготовляются из одно-, двух- или многослойного эпоксидного стеклопластика, плакированного медью.
Модульные кассеты
придают модулям механическую стабильность
и создают электрический
Используются модульные кассеты высотой:
Модули соответственно могут устанавливаться в один ряд (монтажная высота 9 х 30 мм) или в два ряда (монтажная высота 17 х 30 мм), один над другим.
Ширина кассеты, предназначенной для модулей, основывается на 5 миллиметровых делениях. Такие деления нумеруются от 1 до 126 и маркируются на передней и задней стороне кассеты. На стороне кроссировки ряды соединителей дополнительно промаркированы буквами А и В или А, В, С и D.
Функциональные блоки, объединенные в модульных кассетах, размещают в стативе. Основным элементом конструкции статива является свободностоящий каркас, изготовленный из открытых стальных профилей. Каркас оснащен ножками, высота которых регулируется. Для такого комплектования стативы модульными кассетами в боковых стойках предусмотрены сверленные отверстия на расстоянии 30 мм друг от друга. Верхняя и нижняя части образуют замкнутую раму.
Габаритные размеры статива:
Статив изготовляется, испытывается, поставляется и монтируется в качестве полностью оборудованного и прошедшего испытание на заводе блока. Тепло, вырабатываемое вмонтированными устройствами, отводится из статива на основе естественной конвекции. Воздушная циркуляция с помощью вентиляторов используется в стативах координационного процессора СР113 и устройств машинной периферии DEVD.
На месте монтажа стативы соединяются между собой крепежными элементами, образуя стативные ряды.
Станции EWSD могут устанавливаться в зданиях любого типа, даже в типовых постройках, а при необходимости и совместно с уже существующим оборудованием других систем. При этом минимальная высота помещения должна составлять 2900 мм, а полы должны выдерживать нагрузку 3500 Н/м2.
Станция EWSD обеспечивает высокую концентрацию коммутационного оборудования на незначительных площадях. При полном использовании площади автозала для отвода тепла требуется мощная вентиляция. Идеальным решением в этом случае может быть установка оборудования на фальшполу и подача из-под него воздуха, необходимого для охлаждения автозала. Фальшпол обеспечивает циркуляцию воздуха на большом пространстве с минимальной скоростью воздушны потоков, а также целенаправленную подачу воздуха снизу в облицованные стативы. Пространство под фальшполом используется также для станционной проводки.
Информация о работе Построение цифровых систем коммутации EWSD