Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Управляющее устройство сети ОКС№7






К управляющим устройствам сети общеканальной сигнализации ОКС №7 относятся управляющее устройство сети общеканальной сигнализации CCNC, сетевой контроллер системы сигнализации ОКС №7 SSNC. Устройства предназначены для обработки и обеспечения обмена сигнальными сообщениями между станциями.

Контроллер сети сигнализации по общему каналу CCNC в EWSD управляет трафиком сигнализации через звенья сигнализации по общему каналу. CCNC поддерживает функции протокола подсистемы управления сигнальными соединениями (SCCP).

Цифровые звенья сигнализации 64 кбит/с, исходящие и входящие в другие станции, подключаются к CCNC через линейные группы LTG и полупостоянные соединения, установленные в обеих сторонах коммутационного поля SN. Устройство CCNC соединяется с SN0 и SN1 по двум мультиплексным линиям 8, 192 Мбит/с. К CCNC можно подключить до 254 цифровых звеньев сигнализации.

В состав CCNC входят следующие функциональные блоки:

- мультиплексная система MUX;

- группа терминалов звеньев сигнализации SILTG;

- процессоры сети сигнализации по общему каналу CCNP.

Мультиплексная система MUX предназначена для объединения всех исходящих из CCNC звеньев сигнализации в одну вторичную цифровую линию связи (SDC), направленную к коммутационному полю (SN).

Группа терминалов звеньев сигнализации SILTG в CCNC способна обслуживать до 254 линий связи, которые могут быть назначены максимум 32 группам терминалов звеньев сигнализации SILT.

Процессор сети сигнализации по общему каналу CCNP идентифицирует и обрабатывает задачи, формируемые на уровне 3 системы сигнализации.

 

 

 


3.2 Процесс установления внутристанционного соединения

 

Вызов вызывающим абонентом А станции

 

Абонент А снимает трубку. В телефонном аппарате абонента А (ТАА) через микрофонную цепь замыкается шлейф абонентской линии, поэтому в абонентском комплекте абонента А – SLCDА – изменяется состояние точки сканирования. Процесс модуля SLMD – SLMCP – определяет изменение состояние точки сканирования в SLCDА и выдает через шину управления в процессор блока DLU – DLUC – информацию о поступившем вызове и линейный номер SLCDА. Процессор DLUCА выдает эту информацию через цифровой интерфейс DIUDA и через LTUA по отдельному каналу сигнализации (ОКС) в групповой процессор GPА линейной группы LTGA.

Групповой процессор GPA линейной группы LTGA определяет категорию вызывающей абонентской линии и услуг, преобразует линейный номер SLCDА в программный, выбирает свободный временной интервал в ИКМ-трактах, идущих к коммутационному полю SN, и посылает сообщение через буфер сообщений MBU: LTG в координационный процессор CP с информацией о вызове, программном номере SLCDA и выбранном временном интервале. Координационный процессор CP отмечает в своей базе данных абонентскую линию вызывающего абонента А занятой.

 

Проверка разговорного тракта на участке от DLUA до LTGА

 

Групповой процессор GPA линейной группы LTG выбирает свободный канальный интервал в ИКМ-тракте между DLUA и LTGA и сообщает по ОКС его номер в DLUCA.

Процессор GPA посылает команду в процессор DLUCA, а DLUCA – в процессор SLMCPA на замыкание испытательного тракта в SLCDA. Процессор абонентского модуля SLMCPA выдает команду на замыкание испытательного тракта в SLCAA. Последний замыкает абонентский шлейф и передает сообщение об этом в DLUCA, который направляет сообщение в GPA. Процессор GPA выдает команду на проключение соединения через групповой коммутатор GSA от LTGA до DLUA и команду в сигнальный комплект SU на проверку исправности тракта соединения. Тональный генератор линейной группы TOGA подключается к тракту передачи, а кодовый приемник CRA – к тракту приема. TOGA по разговорному временному интервалу выдает испытательный тональный сигнал, если CRA его принимает, значит тракт исправен, и кодовый приемник CR посылает соответствующий сигнал в групповой процессор GPA.

 

Выдача сигнала «Ответ станции»

 

В случае успешной проверки групповой процессор GPA, выдает команду в DLUCA – в SLMCPA на размыкание испытательного тракта и подключение абонентской линии вызывающего абонента к разговорному тракту через SLCDD. Аналоговый телефонный аппарат может быть импульсным или частотным набором номера. Если номеронабиратель телефонного аппарата абонента А DTMF (с частотным набором), то GPA через GS подключает к разговорному временному интервалу CR; GPA посылает команду в линейный генератор TOG выдать сигнал «Ответ станции» (ОС). В свою очередь, TOGA посылает сигнал ОС по разговорному временному интервалу в ТАA вызывающего абонента А частотой 420 Гц.


Прием цифр номера

 

При частотном наборе номера двухчастотным кодом DTMF «2 из 8» соответствующие набираемым цифрам частоты поступают в кодовый приемник CRA, а оттуда в групповой процессор GPA. При шлейфном (импульсном, декадном) наборе номера абонентский шлейф вызывающей абонентской линии замыкается и размыкается соответствующее набранным цифрам число раз, при этом изменяется состояние точки сканирования в SLCDA. Процессор модуля SLMCPA сообщает об этих изменениях в DLUCA, а он через DUID по ОКС передает сообщения в GPA LTGA. После приема первой цифры GPA выдает команду в TOGA на отключение сигнала ОС.

GPA передает информацию о номере разговорного временного интервала и набранном номере абонента Б в координационный процессор CP через коммутационное поле SN и буфер сообщений MBU: LTG. CP анализирует набранный номер, определяет адресата запроса на вызов и идентифицирует тарифную зону. Процессор CP проверяет по своей базе данных свободность вызываемого абонента. Если вызываемый абонент занят, то запрос на вызов отклоняется и выдается сообщение о занятости вызываемого абонента Б в GPA. В свою очередь, GPA направляет команду в TOGA о выдаче абоненту A сигнала «Занято» (СЗ). Если вызываемый абонент Б свободен, CP выбирает тракт через коммутационное поле.

 

Подключение разговорного тракта через коммутационное поле

 

Для обеспечения абонентских соединений группа LTGN имеет в своем распоряжении 127 канальных интервалов КИ (1-127) в каждом вторичном цифровом тракте SDC 8 Мбит/с. Соединения устанавливаются с помощью коммутационного поля SN.

Для каждого соединения требуется один канальный интервал в прямом направлении и один – в обратном. Каждый из двух временных каналов имеет один и тот же канальный интервал в соответствующих ИКМ-трактах 8 Мбит/с.

Исходящий вызов назначается канальному интервалу x, например, с помощью группы LTG, в то время как входящему вызову координационный процессор CP присваивает канальный интервал y. SN объединяет временные интервалы x и y во временно интервале z.

Группа LTG всегда передает и получает речевую информацию с обеих сторон коммутационного поля (SN0 и SN1). Таким образом, обе стороны SN получают одинаковую пользовательскую информацию. Группа LTG передает речевую информацию только из активной стороны коммутационного поля соответствующему абоненту. Другая сторона поля отмечается как неактивная и в случае себя может немедленно осуществлять передачу и прием текущей пользовательской информации.

Если абонент Б свободен, CP определяет линейный номер DLUБ, SLMIБ, SLCDБ, и LTGБ, выбирает одну из двух доступных DLUБ линейных групп LTGБ. Координационный процессор CP выдает команду в контроллер коммутационного поля SGC на проключение соединения для внутристанционной проверки СОС. В LTGA к тракту передачи подключается TOGA, а к тракту приема – CR. В линейной группе LTGБ по команде из процессора CP, выданной в групповом процессоре GPБ, через GSБ замыкается шлейф между передающим и принимающем трактами. Тональный генератор TOGА по команде из группового процессора GPА выдает испытательный тональный сигнал, если тракт исправен, то CRА этот тональный сигнал принимает.

При успешной проверке GPА отключает TOGА и CRА, проключает соединение через GSА и КП и сообщает об этом в GPБ через SN.

Групповой процессор GPБ выбирает свободный КИ в ИКМ-тракте в DLUБ и выдает номер этого КИ в процессор абонентского блока DLUCБ и процессор абонентского блока DLUCБ и процессор абонентского модуля SLMCPБ по ОКС.

 

Соединения на участке разговорного тракта

 

Процессор SLMCPБ выдает команду в SLCDБ о проключении выбранного КИ к АКБ. Групповой процессор GPБ замыкает разговорный КИ через GSБ и инициирует проверку разговорного тракта между линейной группой LTGБ и DLUБ. Проверка данного участка разговорного тракта выполняется так же, как и между LTGА и DLUА.

Процессор GPБ выдает команду в процессор DLUCБ, а DLUCБ – в процессор SLMCPБ на замыкание испытательного тракта в SLCDБ. Процессор абонентского модуля SLMCPБ посылает команду на замыкание испытательного тракта в SLCDБ, который замыкает абонентский шлейф и выдает сообщение об этом в DLUCБ. Последний передает сообщение в GPБ. Процессор GPБ направляет команду на проключение соединения через групповой коммутатор GSБ от LTGБ до DLUБ и команду в сигнальный комплект SU на проверку исправности тракта соединения. Тональный генератор линейной группы TOGБ по разговорному временному интервалу выдает испытательный тональный сигнал, если CR его принимает, значит тракт исправен, и кодовый приемник CR выдает соответствующий сигнал в групповой процессор GPА.

 

Выдача сигналов «Посылка вызова» и «Контроль посылки вызова»

 

При успешной проверке процессор GPБ выдает команду в DLUCБ и SLMCPБ на выдачу абоненту Б сигнала ПВ. В устройстве SLCDБ через контакты реле «Посылка вызова» к АЛБ подключается генератор вызывного тока RGMG и абоненту Б посылается сигнал ПВ частотой 25 Гц и напряжением 80-100 В. Процессор GPБ подключает TOGБ к тракту передачи разговорного КИ, и абонент А получает сигнал «Контроль посылки вызова» по из LTGБ через SN, LTGA и DLUA.

 

 

Ответ станции абонента и разговорное состояние

 

При ответе вызываемого абонента Б в его абонентском комплекте АКБ изменяется состояние точки сканирования. Информацию об этом SLMCPБ выдает в DLUCБ. Процессор DLUCБ отключает сигнал «Посылка вызова» и информирует GPБ об ответе абонента Б. Групповой процессор GPБ отключает сигнал «Контроль посылки вызова» и информирует GPA об ответе абонента Б. В свою очередь GPA регистрирует данные о тарификации вызова (длительность соединения), которые затем посылаются в CP.

 

Отбой и разъединение

 

При отбое со стороны одного из абонентов в его АК изменяется состояние точки сканирования. Процессор SLMCP сообщает об этом процессору DLUC, а тот выдает сигнал «Разъединение» в процессор GP своей линейной группы LTG, и он обрывает тарификацию. Затем этот процессор выдает сигнал «Разъединение» в групповой процессор линейной группы другого абонента. Процессор GP подключает сигнал «Занято» (СЗ) из своего тонального генератора TOG оставшемуся абоненту и сигнал «Подтверждение» другому групповому процессору. Тот процессор освобождает КИ между DLU и LTG и выдает сигнал «Разъединение», а также сигнал о конце тарификации в CP. При отбое второго абонента изменяется состояние точки сканирования в его абонентском комплекте. Процессор SLMCP информирует об этом процессор DLUC, а тот выдает сообщение в процессор GP, который отключает СЗ и освобождает разговорный тракт.

 

 

 


3.3 Конструктив системы

Аппаратные средства, используемые для систем EWSD, характеризуются компактной модульной структурой, позволяющей оптимально адаптироваться в любой архитектуре системы. Модульная система компоновки оборудования имеет следующие особенности:

- способы соединения с помощью соединителей, без использования пайки, например, запрессовки (метод «пресс-фит») в многослойных платах;

- простая, рациональная сборка посредством установки в рядах полностью оборудованных, протестированных стативов и соответствующим образом подготовленных соединительных кабелей;

- прокладка кабеля без использования кабельных вводов;

- полная защита стативов с использованием дверец на передней и задней сторонах, обеспечивающих неограниченный доступ к установленным внутри блокам;

- оптимальное рассеяние теплоты посредством естественной конвекции;

- рассеяние теплоты с использование вентиляторов для стативов с высокими уровнями тепловых потерь;

- простота обслуживания благодаря простой замене модулей и применению надежных разъемных соединений;

- возможность эксплуатации в качестве передвижного оборудования посредством установки в контейнерах;

- полное экранирование от электромагнитных воздействий с использованием трех уровней экранирования: экранирование модулей, дополнительные экранированные полки, экранирование стативов.

В системах размещаются модульные кассеты (полки). В боковых стойках статива просверлены отверстия с интервалами 30 мм для обеспечения гибкого оснащения модульных полок. Верхние и нижние секции статива представляют собой закрытые корпуса. Задние стойки расположены таким образом, чтобы кабели моли быть проложены без использования кабельных вводов. Базовая стойка имеет четыре ножки, которые можно регулировать по высоте.

Нумерация модульных полок в стативе, называемых монтажными единицами (MUT), всегда начинается сверху, с монтажной единицы MUT 01 – колодки предохранителей.

Статив закрыт передней и задней сторон парой дверец и верхней секцией в каждом случае. Вследствие этого глубина шкафа составляет 500 мм (тип «A») и 600 мм (тип «B»). Для обеспечения неограниченного доступа к блокам в стативе даже в узких эксплуатационных проходах дверцы могут открываться на 180о. Дверцы постоянно соединены с землей с помощью контактных шин.

Для защиты от электромагнитных влияний статив может быть закрыт со стороны боковых стоек экранирующими стенками. Стативы сконструированы таким образом, чтобы теплота, выделяемая при работе установленных блоков, рассеивалась в окружающем воздухе путем естественной конвекции.

Стативы могут устанавливаться либо непосредственно на пол автозала, либо на фальшпол. Фальшполы позволяют прокладывать под ними кабели и обеспечивают прямую вентиляцию стативов снизу. При установке без фальшпола над ставами монтируются плоский кабельрост.

4 РАСЧЁТ ИНТЕНСИВНОСТИ НАГРУЗКИ

Основными параметрами телефонной нагрузки являются:

 

N – число источников телефонной нагрузки;

C – среднее число вызовов, создаваемых одним источником за час наибольшей нагрузки;

T – средняя длительность одного занятия в часах;

Y – интенсивность телефонной нагрузки.

 

Интенсивность телефонной нагрузки определяется по формуле:

 

Y = N ∙ C ∙ T, (1)

 

Источниками телефонной нагрузки на ГТС являются: абонентские линии производственного сектора NПР, квартирного сектора NКВ и линии телефонов NТ.

Среднее число вызовов от соответствующего источника обозначаются: CПР, CКВ, CТ.

Средняя длительность разговора соответствующего источника нагрузки обозначаются tПР, tКВ, tТ.

Рассчитаем число источников телефонной нагрузки по категориям:

 

NААЛ = 7700 – 35 – 40 – 562 = 7063 аб

NПР = 7063 ∙ 30: 100 = 2119 аб

NКВ = 7063∙ 70: 100 = 4944 аб

NПРб = 2119 ∙ 60: 100 = 1272 аб

NПРч = 2119 ∙ 40: 100 = 847 аб

NКВб = 4944 ∙ 75: 100 = 3708 аб

NКВч = 4944 ∙ 40: 100 = 1236 аб

 

Средняя длительность занятия при состоявшемся разговоре определяется по формуле:

 

TР = ty + tB + ti + tО, (2)

где, ty – средняя длительность установления соединения;

tB – средняя длительность прослушивания сигнала КПВ;

tB = 7с;

ti – средняя длительность разговора на один вызов по категориям (tКВ, tПР, tТ);

tО – средняя длительность занятия приборов в процессе отбоя,

tО = 0, 6с.

 

Средняя длительность установления соединения определяем по формуле:

 

ty = tОС + П ∙ tН, (3)

где, tОС – средняя длительность прослушивания сигнала “ответ станции”;

tОС = 3с;

n – число цифр в номере;

n = 6;

tН = средняя длительность набора;

tНБ – 1, 5с;

tНЧ = 0, 75с.

 

Рассчитаем ty для батарейного и частотного набора по формуле (3):

 

tyб = 3 + 6 ∙ 1, 5 = 12 с

tyч = 3 + 6 ∙ 0, 75 = 7, 5 с

Определим tp по категориям для абонентов с батарейным и частотным набором по формуле (2):

 

tрПРб = 12 + 7 + 90 + 0, 6 = 109, 6 c

tрПРч = 7, 5 + 7 + 90 + 0, 6 = 105, 1 c

tрКВб = 12 + 7 + 140 + 0, 6 = 159, 6 c

tрКВч = 7, 5 + 7 + 90 + 0, 6 = 155, 1 c

tрТч = 7, 5 + 7 + 110 + 0, 6 = 125, 1 c

 

Средняя длительность занятия для одного вызова определяется по формуле:

 

t = L ∙ KР ∙ tР, (4)

где, L – коэффициент, зависящий от значения ti и KР и равен:

LПР = 1, 22, LКВ = 1, 14, LТ = 1, 18;

KЗ – доля вызовов закончившихся разговором.

 

tПРб = 1, 22 ∙ 0, 6 ∙ 109, 6 = 88, 3 c

tПРч = 1, 22 ∙ 0, 6 ∙ 105, 1= 76, 93 c

tКВб = 1, 14 ∙ 0, 6 ∙ 159, 6= 109, 2 c

tКВч = 1, 14 ∙ 0, 6 ∙ 155, 1= 106, 1 c

tТч = 1, 18 ∙ 0, 6 ∙ 125, 1= 88, 6 c

 

Определим удельную телефонную нагрузку для линий соответствующих категорий по формуле:

 

yi = (Ci ∙ ti) / 3600, (5)

где, Ci – среднее число вызовов по категориям;

ti – длительность занятия для одного вызова по категориям.

 

yПРб = (2, 7 ∙ 88, 3) / 3600 = 0, 067 Эрл

yПРч = (2, 7 ∙ 76, 93) / 3600 = 0, 057 Эрл

yКВб = (1, 2 ∙ 109, 2) / 3600 = 0, 034 Эрл

yКВч = (1, 2 ∙ 106, 1) / 3600 = 0, 033 Эрл

yT = (10, 8 ∙ 88, 6) / 3600 = 0, 265 Эрл

 

 

Определим общую нагрузку по категориям по формуле:

 

Yi = Ni ∙ yi, (6)

где, Ni – источник количества источников по категориям;

yi – удельная нагрузка по категориям.

 

YПРб = 1272 ∙ 0, 067 = 85, 224 Эрл

YПРч = 847 ∙ 0, 057 = 48, 279 Эрл

YКВб = 3708∙ 0, 034 = 126, 072 Эрл

YКВб = 1236 ∙ 0, 033 = 40, 788 Эрл

YT = 35∙ 0, 265 = 9, 275 Эрл

YISDN = 40 ∙ 0, 250 = 10 Эрл

YADSL = 562 ∙ 0, 075 = 42, 15 Эрл

 

Рассчитаем общую нагрузку от всех категорий абонентов по формуле:

 

YОБЩ = ∑ Yi, (7)

 

YОБЩ = 85, 224 + 48, 279 + 126, 072 + 40, 788 + 9, 275 + 10 + 42, 15 = 361, 788 Эрл

 

Внутристанционная нагрузка зависит от доли внутреннего сообщения, РВН – величина, которая определяется по нормам технологического проектирования, РВН = 0, 27.

Рассчитаем внутреннюю нагрузку на проектируемой ОПС по формуле:

 

YВН = YОБЩ ∙ РВН, (8)

 

YВН = 361, 788 ∙ 0, 27 = 97, 682 Эрл

 

Рассчитаем исходную нагрузку на проектируемой ОПС по формуле:

 

YИСХ = YОБЩ – YВН, (9)

 

YИСХ = 361, 788 - 97, 682 = 264, 106 Эрл

 

Нагрузка в направлении к УСС определяется по формуле:

 

YУСС = YИСХ ∙ 0, 02, (10)

где, 0, 02 – доля исходящей нагрузки к УСС.

 

YУСС = 264, 106 ∙ 0, 02 = 5, 282 Эрл

 

Число соединительных линий к УСС определяется по нормам технологического проектирования (НТП) согласно ёмкости станции. Т.к. ёмкость

проектируемой ОПС 7600 номеров – число линий 18.

Нагрузка в направлении АМТС определяется по формуле:

 

YАМТСисх = NОПС ∙ aЗСЛ, (11)

YАМТСвх = NОПС ∙ aСЛМ, (12)

где, NОПС – ёмкость проектируемой ОПС;

aЗСЛ – средняя нагрузка от одного абонента по исходящим (ЗСЛ) междугородним линиям;

aСЛМ – средняя нагрузка от одного абонента по входящим (СЛМ) междугородним линиям.

 

YАМТСисх = 7700 ∙ 0, 0015 = 11, 55 Эрл

YАМТСвх = 7700 ∙ 0, 0020 = 15, 4 Эрл

 

Исходящая нагрузка в направленной межстанционной связи определяется по формуле:

 

YМСС= YИСХ – YУСС, (13)

 

YМСС = 264, 106 – 5, 282 = 258, 824 Эрл

 

Нагрузка YМСС = распределяется по направлениям, для этого необходимо рассчитать доли нагрузок в каждом направлении по формуле:

 

ni = Ni / NГТС, (14)

где, Ni – ёмкость станции на ГТС;

NГТС – ёмкость ГТС.

 

nРАТС22 = 7000 / 79000 = 0, 088

nРАТС23 = 7100 / 79000 = 0, 089

nРАТС24 = 7200 / 79000 = 0, 091

nОПТС30 = 7300/ 79000 = 0, 092

nОПС32 = 7400/ 79000 = 0, 093

nОПС33 = 7500 / 79000 = 0, 094

nОПС34 = 7600 / 79000 = 0, 096

nОПС35 = 7700 / 79000 = 0, 097

nоптс40 = 7800 / 79000 = 0, 098

nопс42 = 7900 / 79000 = 0, 1

nопс43 = 6000 / 79000 = 0, 07

 

 

Рассчитаем нагрузку по направлениям межстанционной связи по формуле:

 

Yi = YМСС ∙ ni (15)

 

YРАТС22 = 258, 824 ∙ 0, 088= 22, 77 Эрл

YРАТС23 = 258, 824 ∙ 0, 089= 23, 03 Эрл

YРАТС24 = 258, 824 ∙ 0, 091= 23, 55 Эрл

YОПТС30 = 258, 824 ∙ 0, 092= 23, 81 Эрл

YОПТС32 = 258, 824 ∙ 0, 093= 24, 07Эрл

YОПС33 = 258, 824 ∙ 0, 094= 24, 32 Эрл

YОПС34 = 258, 824 ∙ 0, 096= 24, 84 Эрл

YОПС35 = 258, 824 ∙ 0, 097= 25, 10 Эрл

YОПТС40 = 258, 824 ∙ 0, 098 = 25, 36 Эрл

Yопс42 = 258, 824 ∙ 0, 1 = 25, 88Эрл

Yопс43 = 258, 824 ∙ 0, 07 = 18, 11Эрл

 

Расчёт соединительных линий производится в соответствии с расчётным значением нагрузок по НТП или из расчёта средней удельной нагрузки на одну соединительную линию, что составляет 0, 65 Эрл у координатных станций и 0, 8 Эрл у электронных. Результаты расчётов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наиме-нование направ-ления Тип обору-дования Тра-фик входя-щих ЧНН, Эрл Коли-чество входя-щих линий Коли-чество входя-щих пото-ков Е1 Тра-фик исхо-дя-щих ЧНН, Эрл Кол-во исхо-дя-щих линий Коли-чест-во исхо-дящих пото-ков Е1 Нуме-рация
УВС2 АТСЭ 69, 35     2xxxxx
РАТС22 АТСК 22, 77     22xxxx
РАТС23 АТСК 23, 03     23xxxx
РАТС24 АТСК 23, 55     24xxxx
ОПТС30 АТСЭ 98, 33     98, 33     30xxxx
ОПТС40 АТСЭ 69, 35     69, 35     40xxxx
АМТС АТСЭ 15, 4     11, 5     ABCabxxxxx
УСС К 5, 282     ox

 

 

 


Рисунок 4 Распределение нагрузки по направлениям

 

5 РАСЧЁТ ОБЪЁМА ОБОРУДОВАНИЯ

 

Абонентская емкость проектируемой ОПС включающая через абонентский блок DLUG.

Количество блоков DLUG определяем по формуле:

 

DLUG = NОПС / 1984, (16)

где, N – количество абонентских линий, проектируемой ОПС;

1984 – количество абонентских линий включенных в один модуль.

 

DLUG = 7700 / 1984 = 4

 

Количество плат SLMA определяем по формуле:

 

SLMA = NААЛ / 32, (17)

где, 32 – количество АК на одной плате;

NААЛ – количество аналоговых абонентских линий.

 

SLMA = 7063 / 32 = 221

 

Количество плат SLMD определяем по формуле:

 

SLMD = NISDN / 16, (18)

где, NISDN – количество ISDN абонентов;

16 – количество абонентских комплектов на одной плате.

 

SLMD = 40 / 16 = 2, 5

 

Количество плат SLMI: AMx определяем по формуле:

 

SLMI: AMx = NADSL / 16, (19)

где, 16 – количество абонентских комплектов;

NADSL – количество ADSL абонентов.

 

SLMI: AMx = 562 / 16 = 35

 

Количество стативов для абонентского модуля DLUG определяем по формуле:

 

NDLU = DLUG / 2, (20)

где, 2 – количество блоков DLUG на стативе.


NDLU = 4 / 2 = 2

 

 

Расчет LTG(B) (B – функция)

 

Количество LTG(B) для подключения DLU определенного числа необходимых цифр интерфейсов (DLU 30), в которые включаются первичные цифровые потоки от DLU. Каждый модуль DLU включается в LTG(B) по двум цифровым потокам.

Рассчитаем количество LTG(B) = 5/2 = 3

В один LTG(B) может подключается до четырех цифровых потоков со скоростью 2048 Кбит/c.

 

Расчет LTG(C) (C – функция)

 

В линейную группу LTG(C) можно включить до четырех первичных цифровых потоков для цифровых соединений со скоростью 2048 кбит/c. Существуют следующие возможности подключения:

– цифровые соединительные линии с сигнализацией по выделенному сигнальному каналу R2;

– цифровые соединительные линии с сигнализацией по общему каналу (COS).

В таблице 2 рассчитано необходимое количество цифровых потоков по направлениям.

Так как в LTG включается четыре потока, рассчитаем общее количество LTG(C) по формуле:

 

NLTG(C) = NЦПЕ1 / 4, (21)

где, NLTG(C) - количество цифровых потоков Е1.

 

Распределяем межстанционные направления по LTG(C):

1 LTG(C) входящие направления к ОПТС 30(4)

2 LTG(C) исходящее направление к ОПТС 30(4)

3 LTG(C) исходящее направление к УВС 2 (4)

4 LTG(C) входящие направления от РАТС 22(2), РАТС 23(2)

5 LTG(C) входящие направления от РАТС 24(1), ОПТС 40(3)

6 LTG(C) входящее направление от ОПТС 40(3)

Входящее направление от РАТС 24(1)

7 LTG(C) исходящие направление к УСС (1)

Входящее направление от АМТС (1)

 

 

Расчет оборудования SN

Существует несколько модификаций коммутационного поля SN:

De 5.1- позволяет подключить до 126 LTGG

De 5.2 – позволяет подключить до 252 LTGG

De 5.4- позволяет подключить до 504 LTGG

Количество модулей временной коммутаций (TSM) и модулей пространственной коммутаций (SSM) необходимых для каждой модификации КП и количество подключаемых LTG представлены в таблице 3.

Таблица 3

Количество TSM                  
Количество SSM                  
Количество LTG                  
Тип SN DE 5.1.    
DE 5.2.
DE 5.4.

 

Количество TSM (NTSM4x4) зависит от количества NLTG.

 

NTSM 4x4 = (NLTG + x) / 4 (22)

где, NLTG-общее количество LTG.

 

NLTG=NLTG(B) + N LTG(C) (23)

 

NLTG = 3 + 9 = 12

x = NLTG / 63

x = 12 / 63 = 1

 

NTSM4x4 = (12 + 1) / 4 = 4

 

Необходимое количество групп, позволяет исполнить коммутационное поле с 1 ступенью пространственной коммутаций, которая содержит 4 модуля пространственной ступени NSSM 16 x16 = 4.

На основанных расчетов по таблице 3 для проектируемой станций выбираем модификацию коммутационного поля De 5.1.

 

Расчёт оборудования ССNC

 

Управляющее устройство сети общеканальной сигнализаций используется для обслуживания сигнализаций ОКС№7 в направлений АМТСЭ, ОПСТ и ОПС.

Для обслуживания нагрузки от АМТСЭ, ОПТС и ОПС необходимо следующий состав CCNC:

2 – мультиплексора MUXM004 и MUXM01 (главные мультиплексоры);

2 – мультиплексора MUXS0 и MUXS1 (подключенные мультиплексоры);

4 – платы SILTD (цифровое оконечное устройство звена сигнализаций);

2 – платы SIPA;

2 – платы MH: SIMP;

2 – платы PU: SIMP;

2 – платны MU: CPI;

2 – платы PU: CPI.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.