К работе №1. Расчет оборудования шлюзов при проектировании распределенного абонентского концентратора.

2.1.1 Методические указания к первому заданию

Оборудование NGN является, по сути, элементом создания сетевых инфраструктур, ориентированных на предоставление различных видов услуг. С использованием технологий NGN могут создаваться сетевые конфигурации, ориентированные как на предоставление базовой услуги телефонии, так и информационных и мультимедийных услуг.

Основными аспектами применения оборудования NGN являются:

- создание и развитие инфраструктуры ТфОП, ориентированной на:

организацию подключения оконечных пользователей, организацию транзитного участка телефонных сетей;

- создание инфраструктуры доступа к услугам Интеллектуальных сетей связи;

- создание инфраструктуры предоставления телематических услуг, в том числе услуг мультимедиа;

- создание виртуальных частных сетей (VPN).

При этом следует понимать, что сама инфраструктура NGN - это не отдельная сеть с точки зрения специфики предоставляемых услуг, а инструмент построения и развития уже определенных сетей связи с использованием новых технологий.

Таким образом, с точки зрения поддержки предоставления услуг минимальным требованием, предъявляемым к технологиям NGN как инструменту построения сетевых структур, является выполнение всех тех требований, которые были определены для уже существующих сетей.

Материал для выполнения задания можно взять из / 1, 6 / и лекций на заданную тему.

2.1.2 Методические указания ко второму заданию

Число шлюзов определяется, исходя из параметров критичности длины абонентской линии, топологии первичной сети, наличия помещений для установки, предполагаемых к использованию.

Введем следующие переменные:

NPSTN – число абонентов, использующих подключение по аналоговой абонентской линии;

NISDN - число абонентов, использующих подключение по базовому доступу ISDN;

NV5 - число сетей доступа интерфейса V5, подключаемых к шлюзу доступа;

Nj_V5- число пользовательских каналов в интерфейсе v5 j, где j – номер сети доступа; j=10

NPBX- число УПАТС, подключаемых к шлюзу;

Nк_PBX- число пользовательских каналов в интерфейсе подключения УПАТС к. где к – номер УПАТС, к=7

Пусть:

1. YPSTN –общая нагрузка, поступающая на шлюз доступа от абонентов PSTN;

yPSTN- удельная нагрузка от абонента ТФОП в ЧНН. yPSTN=0,1 Эрл

YPSTN= NPSTN* yPSTN=670*0,1=67 (Эрл)

2. YISDN - общая нагрузка, поступающая на шлюз доступа от абонентов ISDN;

yISDN- удельная нагрузка от абонента ISDN в ЧНН. YISDN=0,2 Эрл

YISDN= NISDN* yISDN=570*0,2=114 (Эрл)

3. Yj_V5 - нагрузка от сети доступа j интерфейса V5, подключаемой к шлюзу доступа;

уV5 - удельная нагрузка одного пользовательского канала интерфейса V5. уV5=0,8 Эрл

Yj_V5= Nj_V5* уV5= 17*0,8=13,6 (Эрл)

4. Yк_PBX - нагрузка от УПАТС k, подключаемой к шлюзу;

yк_PBX - удельная нагрузка одного пользовательского канала первичного доступа ISDN, yк_PBX=0,8 Эрл

Yк_PBX= Nк_PBX* yк_PBX=11*0,8=8,8 (Эрл)

Исходя из вычислении:

1. Общая нагрузка, поступающая от абонентов ТФОП и ISDN на резидентный шлюз доступа, равна

YRAGW= YPSTN+ YISDN=67+114=181 (Эрл)

2. Общая нагрузка, поступающая на шлюз доступа, обеспечивающий подключение оборудования сетей доступа интерфейса V5, равна

YV5=∑ Yj_V5=10*13,6 =136 (Эрл)

3. Общая нагрузка, поступающая на транкинговый шлюз, обеспечивающий подключение оборудования УПАТС, равна

YPBX=∑ Yк_PBX=7*8,8 =61,6 (Эрл)

4. Если шлюз реализует функции резидентного шлюза доступа, и транкингового шлюза подключения УПАТС, то общая нагрузка, поступающая на шлюз равна

YGW= YPSTN+ YISDN+ Yj_V5+ Yк_PBX= 67+114+136+61,6 =378,6 (Эрл)

5. Пусть VCOD_m- скорость передачи кодека типа m при обслуживании вызова. Тогда транспортный ресурс, который должен быть выделен для передачи в пакетной сети трафика, поступающего на шлюз, при использования кодека типа m будет, k- коэффициент использования ресурса, k=1,25

Т а б л и ц а 2.1

Кодек Диапазон коэффициента сжатия Рассматриваемый коэффициент сжатия Полоса пропускания, кбит/с Полоса пропускания с учетом подавления паузы, кбит/с
G.711µ 1-4 84.80 46.59

VGWUSER=k* VCOD_m*YGW=1,25*378,6*84,8=40131,6 (кбит/c)

Оборудования гибкого коммутатора рассчитывается следующим образом.

Основной задачей гибкого коммутатора при построении распределенного абонентского концентратора являются обработка сигнальной информации обслуживания вызова и управление установлением соединений.

Введем следующие переменные:

LMEGACO= 100

NMEGACO= 10

Для передачи сигнальной информации с целью обслуживания вызовов различных типов требуется следующие объемы полосы пропускания:

VPSTN=(PPSTN*NPSTN*LMEGACO*NMEGACO)/90=(3*670*100*10)/90=22,33 кбит/с

VISDN=(PISDN*NISDN*LIUA*NIUA)/90=(9*570*100*10)/90= 57 кбит/с

VV5=(PV5*NV5*LVSUA*NVSUA)/90=(22*9*100*10)/90= 2,2 кбит/с

VPBX=(PPBX*NPBX*LIUA*NIUA)/90=(22*11*100*10)/90= 2,68 кбит/с

Кроме того, в шлюзе должен быть предусмотрен транспортный ресурс для обмена сообщениями протокола MGCP, используемого для управления шлюзом, который определяется формулой

VMGCP= [(PPSTN*NPSTN+PISDN*NISDN*+PV5*NV5+PPBX*NPBX)*LMGCP*NMGCP]/90

VMGCP = [(3*670+9*570+22*9+22*11)*100*10]/90= 84,22 кбит/с

Таким образом, общий транспортный ресурс шлюза может быть определен как сумма всех необходимых составляющих:

VGW=VGW_USER+VPSTN+VISDN+VV5+VPBX+VMGCP

VGW =40131,6+22,33+57+2,2+2,68+84,22 = 40,3 Мбит/с

Количество интерфейсов, помимо транспортного ресурса, будет определяться так же, исходя из топологии сети. В любом случае количество интерфейсов должно быть не меньше, чем

NINT=VGW/VINT

где VINT – полезный транспортный ресурс одного интерфейса, VINT=2048 кбит/с

NINT= 40300/2048=20.

Наши рекомендации