8. 3. Расчет объема оборудования проектируемой атс
Расчет соединительных линий (каналов) на участках местных и внутризоновых телефонных сетей, а также числа станционных приборов на участках местных и внутризоновых телефонных сетей должен производиться с учетом максимально допустимых потерь, величины которых определены в РД 45.120-2000. Максимально допустимые суммарные потери вызовов от абонента до абонента для вновь проектируемых связей из-за внутренних блокировок, занятости каналов и приборов систем коммутации сети должны соответствовать нормам в таблице 8.7.
Норма потерь должна выполняться независимо от организации связи с обходами или без них. При образовании разговорного тракта число систем коммутации, как правило, не должно превышать: шесть систем на местной сети ГТС (включая УПАТС) и семь систем на сельских телефонных сетях СТС.
Поток телефонных вызовов является нестационарным в пределах фиксированного ЧНН и в ЧНН отдельных дней. Это приводит к значительным колебаниям потерь вызовов во времени и росту средних потерь. Учесть этот рост потерь непосредственно, используя существующие методы теории телетрафика, не удается. Приходится применять косвенные приемы. При расчете объема межстанционных связей и объема оборудования АТС вместо средних интенсивностей нагрузки YЧНН используют несколько большие, расчетные величины интенсивности нагрузки YР.
Таблица 8.7
Максимально допустимые суммарные потери вызовов
Виды связи | Суммарные потери вызовов от абонента до абонента, промили |
На ГТС 1. При местной связи |
20 |
2. При местной связи с УПАТС, с пригородной зоной |
25 |
3. При внутризоновой связи | 40/80* |
4. Для абонентов (в том числе и абонентов СПС): а) от абонентов ОПС до УСС; б) от УСС до экстренной службы; в) от УСС до справочно-информационных и заказных служб (муниципальных и других операторов); г) от абонента до службы АМТС по ЗСЛ; д) от УСС до служб доступа к федеральным сетям персонального радиовызова общего пользования |
1 1 должно быть не более 30
20 по согласованию с оператором |
На СТС 5. При местной связи 6. При внутризоновой связи |
30/70*) 40/80*) |
7. Для абонентов (в том числе и абонентов СПС): а) от абонентов ОС до ЦС (УСС); б) от ЦС (УСС) до экстренных служб; в) от ЦС (УСС) до справочно-информационных и заказных служб (муниципальных и других операторов); г) от ЦС до службы АМТС по ЗСЛ; д) от ЦС (УСС) до служб доступа к федеральным сетям персонального радиовызова общего пользования |
10 1 должны быть не более 30
10 по согласованию с оператором |
*) При взаимодействии проектируемой и существующих сетей
Закон колебаний интенсивности нагрузки с хорошим приближением аппроксимируется нормальным распределением. При этом вероятность отклонения нагрузки в произвольно взятый ЧНН Yij от математического ожидания нагрузки в ЧНН YЧНН определяется из выражения
P{ Yij – YЧНН z . (YЧНН) } = 0.5 + Ф(z), (8.15)
где (YЧНН) - среднеквадратическое отклонение интенсивности нагрузки в ЧНН;
Ф(z) – нормированная функция Лапласа; z – аргумент функции Лапласа.
Из предыдущей формулы следует, что при расчете объема оборудования с нормированными потерями Р по математическому ожиданию нагрузки YЧНН потери будут меньше или равны Р с вероятностью 0,5, то есть в 50% всех ЧНН. Если потребовать выполнения заданного качества обслуживания с большей вероятностью, то расчет объема оборудования следует выполнять не по математическому ожиданию интенсивности нагрузки, а по расчетной интенсивности нагрузки:
YРАСЧ = YЧНН + z . (YЧНН). (8.16)
Для простейшего потока вызовов математическое ожидание интенсивности нагрузки равно дисперсии нагрузки. Полагая, что (YЧНН) = YЧНН, получим следующее выражение для расчетной интенсивности нагрузки:
YРАСЧ = YЧНН + z . YЧНН. (8.17)
Чем больше в этом выражении значение аргумента z функции Лапласа, тем с большей вероятностью гарантируется нормированное качество обслуживания. В практике проектирования телефонных сетей общего пользования значение коэффициента z принимается равным 0,06742. При этом норма потерь Р = 0,005 выполняется с вероятностью 0,75, а с вероятностью 0,9 потери не превысят 0,02, что для городской телефонной связи считается вполне приемлемым качеством обслуживания. Таким образом, формула расчетной нагрузки имеет следующий вид:
YРАСЧ = YЧНН + 0,06742. YЧНН. (8.18)
Используем формулу (5.18) для расчета необходимого числа соединительных линий (каналов связи) Vi. Необходимое число соединительных линий Vi найдем по первой формуле Эрланга для величин расчетных нагрузок в различных направлениях связи при заданных нормах потерь для каждого из направлений.
При проведении расчетов следует учитывать используемый тип межстанционной сигнализации и возможность образования направлений связи с пучками двухстороннего занятия, которая существует в случае использования систем сигнализации №7 или DSS1. В качестве примера проведем расчет числа соединительных линий между проектируемой АТС и узлом поперечных связей УВС «73» типа А, предполагая, что используется система сигнализации по общему каналу №7 и образуется пучок линий двустороннего занятия.
Расчетная нагрузка в направлении от проектируемой АТС к УВС «73» типа А составит YРАСЧ ИСХОДЯЩАЯ УВС 73 А = 63.6 + 0,6742 . 63.6 = 69.0 Эрл.
Расчетная нагрузка в направлении входящей связи от УВС «73» типа А к проектируемой АТС составит
YРАСЧ ВХОДЯЩАЯУВС 73 А = 371.9 + 0,6742 . 371.9 = 384.9 Эрл.
- Предисловие
- 1. Основные понятия организации связи в цифровых телефонных сетях с коммутацией каналов
- 2. Передача информации управления в телефонных сетях
- 3. Принципы организации цифровых сетей с интегральным обслуживанием
- 4. Цифровая система коммутации каналов типа dx200
- 4.1. Техническая характеристика систем коммутации типа dx200 r4 и r5
- 4.2. Состав оборудования системы коммутации типа dx200 r4
- 4.3.Последовательность обслуживания вызовов в системе коммутации dx200 r4
- Этап обнаружения вызова от вызывающего абонента "а"
- Этап приема и анализа набираемого номера
- Этап поиска соединительного пути
- Предоставления тракта для разговора
- На момент начала выдачи сигнала «Контроль посылки вызова»
- Этап посылки вызова и передачи вызывающему абоненту тонального сигнала «Контроль посылки вызова»
- Этап завершения установления соединения после ответа вызываемого абонента и разговор
- Этап разрушения разговорного тракта при отбое
- 4.4. Организация сопряжения атс типа dx200 с гтс
- Входящего соединения от атск (распознавание линейного сигнала «Занятие» и обмен многочастотными сигналами в коде «2 из 6»)
- 5. Техническая характеристика, состав и функции оборудования системы коммутации dx 200 версии r5
- 5.1. Техническая характеристика системы коммутации dx 200 r5
- 5.2. Состав и функции оборудования системы dx200 r5
- 5.2.1. Оборудование управления
- Маркер (м)
- Блок центрального 3у (cm)
- Блок статистики (stu)
- Блок учета стоимости разговоров (chu)
- Блок технической эксплуатации (omu)
- Блок передачи данных (dcu)
- Блок абонентской сигнализации (ssu)
- Блок сигнализации по общему каналу (ccsu)
- Блок системного доступа (pau)
- Блок линейной сигнализации (lsu)
- Многочастотный сервисный блок (mfsu)
- Шина сообщений (мв)
- 5.2.2. Линейное оборудование
- Устройство сопряжения абонентского мультиплексора со станцией
- Оконечный станционный комплект (ет)
- 5.2.3. Коммутационное оборудование (gsw)
- 5.2.4. Синхронизация и сбор аварийных сигналов
- 6.Анализ технических возможностей цифровой системы коммутации ewsd
- 6.1.Состав оборудования и характеристики
- Р исунок 6.2 - Механическая конструкции системы ewsd
- 6.2. Цифровой абонентский блок Digital Line Unit (dlu)
- 6.2.1. Модуль аналоговых абонентских комплектов slma
- Типа slmd:fpe
- 6.2.2. Модуль цифровых абонентских комплектов slmd
- Передача управляющей информации в dluc
- 6.2.4.Особенности построения цифровых интерфейсных блоков
- 6.3. Линейная группа Line /Trunk Group, ltg
- 6.4. Коммутационное поле системы коммутации ewsd
- Одна ступень временной коммутации, входящая (tsi); три ступени пространственной коммутации (ssm);
- 6.5. Координационный процессор ср
- 6.5.1.Базовый процессор (вар), процессор обработки вызовов (сар), контроллер ввода-вывода (i0с)
- 6.5.2.Общая память (cmy)
- 6.5.3.Процессоры ввода-вывода ioр
- 6.5.4. Программное обеспечение ср113c/cr
- 6.6. Анализ вариантов удаленного подключения абонентов в цифровую систему коммутацию ewsd
- Для 160 абонентских линий
- 7. Цифровая система коммутации medio
- 7.1.Архитектура цифровой системы коммутации medio
- 7.1.1. Группа коммутации (swg)
- 7.1.2. Абонентская группа (sg)
- 7.1.3. Транзитная группа (tg)
- 7.2. Программное обеспечение системы medio
- 7.3. Техническая эксплуатация и обслуживание
- 7.4. Реализация принципа полной избыточности в системе medio
- 7.5. Анализ возможностей абонентского цифрового концентратора medio c2k
- 7.6. Примеры конфигурации системы medio
- 8. Проектирование цифровых систем коммутации каналов в современных условиях
- 8.1. Расчет возникающей нагрузки
- 8.2. Распределение нагрузки по направлениям связи
- 8. 3. Расчет объема оборудования проектируемой атс
- Суммарная расчетная нагрузка на пучок линий двустороннего занятия между увс «73» типа а и проектируемой атс составит
- Связи (распределение интенсивности нагрузки по направлениям в Эрлангах/количество сл / количество комплектов ет)
- 9.Анализ направлений дальнейшего развития систем коммутации
- Литература