MSC-сценарии протоколов сигнализации
Сценарии обмена сообщениями информационных потоков между бло- ками телекоммуникационной системы разрабатываются на языке MSC. По- лучающиеся описания представляются наглядными и удобными для тести- рования. Подробнее о языке MSC можно прочитать в [§ 2.2, т.1, гл. 3].
Задание 2.2.Разработать MSC-сценарий протокола сигнализации из функ- ций табл. 2.3 для модельной АТС с соответствующими комментариями.
MSC-сценарии протокола сигнализации
Таблица 2.3
Вариант питания | Сценарий |
X6=1 | Входящий междугородный вызов к занятому абоненту. Автоматика |
X6=2 | Входящий междугородный вызов к занятому абоненту. Полуавтоматика |
X6=3 | Входящий междугородный вызов к свободному абоненту. Отбой А |
X6=4 | Входящий междугородный вызов к свободному абоненту. Отбой Б |
X6=5 | Входящий местный вызов к занятому абоненту |
X6=6 | Входящий местный вызов к свободному абоненту. Отбой А |
X6=7 | Входящий местный вызов к свободному абоненту. Отбой Б |
X6=8 | Исходящий местный вызов к занятому абоненту |
X6=9 | Исходящий местный вызов к свободному абоненту. Отбой А |
X6=0 | Исходящий местный вызов к свободному абоненту. Отбой Б |
РАСЧЕТ НАГРУЗКИ МОДЕЛЬНОЙ АТС
Принципы расчета
В этой части курсового проекта следует вернуться к структурной схе- ме модельной системы коммутации, рассчитать ряд параметров с после- дующим отображением результатов расчета на структурной схеме.
При определении нагрузки, поступающей на модельную станцию от обслуживаемых ею абонентов, необходимо иметь в виду, что эта нагрузка поступает по абонентским линиям от аппаратов разных категорий. Соглас- но ВНТП различают три категории источников нагрузки: квартирный сек- тор, народнохозяйственный сектор и таксофоны. Кроме того, в этих кате- гориях выделяют еще дополнительные разновидности, например, квартир- ные индивидуальные аппараты, квартирные коммунальные аппараты, квар- тирные спаренные аппараты. Такое разделение связано с тем, что каждая из категорий аппаратов характеризуется своими величинами среднего числа возникающих вызовов в час наибольшей нагрузки (ЧНН) – от 1 до 10 вызо- вов в ЧНН, и средними продолжительностями разговоров в ЧНН, начиная от 90 с и выше. Поэтому интенсивность возникающей нагрузки рекоменду- ется рассчитывать в соответствии с заданными в ведомственных нормах технологического проектирования (ВНТП) средними значениям основных параметров нагрузки: С (среднее число вызовов) и tр(средняя продолжи- тельность разговора) для каждой категории аппаратов в отдельности.
При курсовом проектировании можно принять, что для всех катего- рий абонентских линий, включенных в модельную АТС, C = 3, а tр= 180 с.
При расчетах возникающих нагрузок по абонентским линиям, под-
ключенным к модельной АТС, необходимо учитывать особенности процес- сов обслуживания разных типов этих линий:
- аналоговых линий от аппаратов с передачей номера импульсами по- стоянного тока, число которых в соответствии с заданием равно N1,
- аналоговых линий от аппаратов с передачей номера методом DTMF
(число этих аппаратов равно N2),
- цифровых абонентских линий ISDN (их количество равно N3).
Интенсивность возникающей нагрузки, в Эрл, для каждого из типов этих линий определяется по формуле:
Yi= NiiCiiti,
(3.1)
где ti
- средняя длительность занятия одним исходящим вызовом абонент-
ской линии типа i, в с,
Ni– число абонентских линий каждого из указанных выше трех типов, Сi– среднее число вызовов в ЧНН для линий каждого из типов (Ci=3). Средняя длительность занятия одним исходящим вызовом абонент-
ской линии типа i рассчитывается по формуле:
ti= a ikрi( tр+ tв + tуi),
(3.2)
где kр
- доля вызовов, закончившихся в ЧНН разговором,
kр= 0, 65 ;
α - коэффициент, учитывающий нагрузку от вызовов, не закончивших- ся разговором, ( α = 1,1 )
t в - средняя длительность посылки вызова в случае ответа вызывае-
мого абонента, ( tв= 7 ).
tу i
- средняя длительность установления соединения для телефонного
аппарата типа i .
Величину
tу i
для разных типов абонентских линий можно определить
по следующей формуле:
tуi
= tсо i+ tннi+ tк i,
(3.3)
где
tсоi
- средняя длительность слушания абонентом с аппаратом типа
i cигнала ответа станции;
tнн i
- средняя длительность приема номера вызываемого абонента от
линии типа i;
tкi
- средняя длительность времени выполнения коммутационных
процессов для вызова, поступающего по абонентской линии типа i.
Для аналоговых абонентских линий с передачей номера импульсами
постоянного тока
tнн= nitц ;при выполнении курсового проекта tц
(время,
необходимое для передачи одной цифры номера) можно принять равным
1,5 с, n = 5, а tсоi
= 3 с.
Для аналоговых абонентских линий с передачей номера методом
DTMF:
tнн= nitц
при выполнении курсового проекта tц
можно принять равным
0,2 с, а
tсо i
= 3 с.
Для цифровых абонентских линий ISDN при выполнении курсового
проекта
tнн
и tco i
можно принять равными 0.
Кроме того, при курсовом проектировании для всех категорий або-
нентских линий tк
можно принять равным 0.
Удельная интенсивность возникающей нагрузки одной абонентской линии (канала В ISDN) может быть определена по формуле:
ai=
citi
. (3.4)
Интенсивность общей исходящей нагрузки от АЛ типа i
Yi= аiiNi. (3.5)
Общая нагрузка, поступающая к модельной АТС по всем АЛ, рассчи- тывается
Yисх АЛ = åYi
i»1
. (3.6)
Нагрузку, поступающую на коммутационную подсистему для распре- деления между разными коммутационными центрами, можно приближенно определить по следующим формулам:
- для аналоговых абонентских линий с импульсным способом передачи информации
|
tp+tв
tp+tв+ty1
; (3.7)
- для аналоговых абонентских линий с DTMF
|
tp +tв
tp+tв+ty2
; (3.8)
- для абонентских линий ISDN
|
Общая нагрузка проектируемой станции, распределяемая по всем на- правлениям
' ' '
Yисх пр =
Y1+
Y2+
Y3. (3.10)
Для расчета нагрузки во внутристанционном и исходящих направле-
ниях необходимо определить значение коэффициента Ku
(доли интенсив-
ности возникающей абонентской нагрузки проектируемой АТС по отноше- нию к общей интенсивности возникающей нагрузки на ГТС):
Ku =
Yисх пр
YГТС + Yисхпр
. (3.11)
Этот коэффициент позволяет по табл. 3.1, рекомендованной ВНТП,
определить долю интенсивности внутристанционной нагрузки
Kв .
Доля интенсивности внутристанционной нагрузки
Таблица 3.1
Kв
Ku | Kв |
0,005 | 0,16 |
0,01 | 0,18 |
0,02 | 0,19 |
0,03 | 0,194 |
0,04 | 0,2 |
0,05 | 0,204 |
0,06 | 0,21 |
0,07 | 0,226 |
0,08 | 0,242 |
0,09 | 0,258 |
0,1 | 0,274 |
0,11 | 0,283 |
0,12 | 0,3 |
0,13 | 0,315 |
0,14 | 0,329 |
0,15 | 0,333 |
0,2 | 0,385 |
0,25 | 0,424 |
0,3 | 0,46 |
0,35 | 0,504 |
0,4 | 0,545 |
0,45 | 0,582 |
0,5 | 0,618 |
0,6 | 0,694 |
0,7 | 0,764 |
0,8 | 0,813 |
0,9 | 0,922 |
Интенсивность внутристанционной нагрузки модельной станции рас- считывается по формуле
Yвн пр = Yисх пр ikв . (3.12)
Остальная нагрузка является исходящей к другим станциям ГТС и равна
Yпр ГТС = Yисхпрi(1- kв) . (3.13)
Часть этой нагрузки направляется к станции, которая непосредственно связана с проектируемой (по принципу «каждая с каждой»):
Y = Y
iYнеп
. (3.14)
пр-неп пр ГТС
YГТС
Остальная исходящая нагрузка отправляется на коммутационный узел связи с другими станциями ГТС:
Yпр-КУ = Yпр ГТС - Yпр-неп. (3.15)
Нагрузка, входящая на модельную станцию от станции, с которой она соединена непосредственно, и нагрузка от транзитного коммутационного узла для связи с другими станциями при курсовом проектировании могут быть, соответственно, определены так:
Yнеп-пр = Yпр-неп iL, (3.16)
YКУ-пр = Yпр-КУ iL. (3.17)
Нагрузка на приемники многочастотного набора (DTMF) при курсовом проектировании может быть определена так:
|
Y = . (3.18)
DTMF
Число вызовов, поступающих от проектируемой станции к непосред- ственно связанной с ней станции, при курсовом проектировании можно рассчитать так:
3 Yпр-неп
Cисх= СiåNii Y
. (3.19)
i=1
пр ГТС
При курсовом проектировании число вызовов, поступающих к проек- тируемой станции от непосредственно связанной с ней станции, можно оп- ределить по формуле:
Свх =
Сисх iL. (3.20)
Интенсивность нагрузки, поступающей на многочастотные кодовые приемопередатчики R1.5, можно определить по формуле
YМЧ
= (Cисх+ Cвх) itмч. (3.21)
3600
При курсовом проектировании величину
1,5 с.
tмч
можно принять равной
Задание 3.Выполнить расчет нагрузки модельной АТС по исходным дан- ным из табл. 3.2 и сделать соответствующие комментарии в изложении процесса расчета.
Таблица 3.2
Вариант Х5+Х6 | N1 | N2 | N3 | YГТС | Yнеп | L |
0,9 | ||||||
0,95 | ||||||
1,1 | ||||||
1,2 | ||||||
1,15 | ||||||
1,25 | ||||||
1,05 | ||||||
0,9 | ||||||
0,95 | ||||||
1,1 | ||||||
1,2 | ||||||
1,15 | ||||||
1,25 | ||||||
1,05 | ||||||
0,9 | ||||||
0,95 | ||||||
1,1 | ||||||
1,2 | ||||||
1,15 |