Проектирование РАТС на базе цифровой АТС EWSD

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2013 в 11:37, курсовая работа

Краткое описание

Третье поколение систем коммутации - квазиэлектронные и электронные телефонные станции. Квазиэлектронные станции устранили ряд недостатков присущих АТС ДШ и АТС КУ и используются во многих странах мира.
Создание же полностью электронных систем стало возможным лишь после применения в них принципа коммутации информации в цифровом виде (импульсно кодовая модуляция). Цель создания нового поколения коммутационной техники на основе цифровых систем передачи (ЦСП) заключается в повышении гибкости и экономичности системы, сокращение затрат и трудоемкости эксплуатации, упрощение и удешевление в производстве, а так же предоставление новых видов услуг абонентам.

Прикрепленные файлы: 1 файл

chistovik Костя.docx

— 214.98 Кб (Скачать документ)

может использоваться как:

-местная телефонная станция;

-транзитная телефонная  станция;

-цифровой абонентский  блок (концентратор);

-сельская телефонная  станция;

-CENTREX (central office exchange service) означает придание обычной АТС

функций учрежденческой станции (РАВХ);

-международная телефонная  станция;

-коммутаторная система  (OSS);

-коммутационный центр  для подвижных абонентов;

      EWSD соответствует требованиям международных стандартов.

 

 

      Участие инженеров'фирмы Siemens в рабочих группах международных 
организаций обеспечивает поступление широкого потока информации на 
этапе от стандартизации и разработки до практической реализации проекта. 
Примерами применения в EWSD рекомендуемых стандартов является 
использование языка CHILL, языка спецификаций и описаний SDL, языка 
«человек-машина» MML, применение системы сигнализации по общему 
каналу №7, реализация возможностей цифровой сети интегрального 
обслуживания ISDN и использование различны х стандартных интерфейсов, 
таких как Q3 для Сети Управления Телекоммуникациями TMN и V5.1/V5.2 
для подключения изделий Сети Доступа от различных поставщиков.

 

Технические характеристики системы EWSD

Производительность:

  • количество абонентских линий-макс.250 ООО 
    количество соединительных линий-макс.60 ООО 
    коммутируемый трафик-макс.25 600 Эрл.
  • число вызовов  в ЧНН  (ВНСА)  -  более  2,5  млн.  (в соответствии с 
    рекомендацией Q.543 ITU-T) 
    Напряжение питания.
  • 48 В или 60 В - номинальное постоянное напряжение. 
    Системы сигнализации.
  • все стандартные системы, например, системы R2, №5, №7 ITU-T. 
    Соединительные линии.
  • Аналоговые СЛ - возможны различные сопротивления шлейфа/шунта. 
    Цифровые СЛ - по мультиплексным линиям 1544 кбит/с или 2048 кбит/с. 
    Аналоговый абонентский доступ, 
    импульсный набор 5-22 имп./с
  • многочастотный набор в соответствии с рекомендацией Q.23 ITU-T. 
    Доступ ISDN.

 

 

 

 

 

 

     Базовый доступ - 160 кбит/с (2В + D + синхр.) В = 64 кбит/с, D=16 кбит/с 
Первичный доступ - 2048 кбит/с (ЗОВ + D + синхр.) или 1544 кбит/с (23В + D 
+синхр.) В = D = 64 кбит/с. 
Сигнализация по общему каналу

     Применение системы сигнализации по общему каналу №7 (CCS7), 
рекомендуемой ITU-T, позволяет оптимизировать использование цифровых 
сетей связи с компьютерным управлением. Это относится как к сетям, 
предоставляющим конкретные услуги, так и к цифровым сетям 
интегрального обслуживания ISDN. Благодаря высокой эффективности своих 
характеристик и гибкости, система CCS7 особенно хорошо подходит для 
обработки больших объемов данных, включая управляющую информацию и 
данные для ряда услуг и функций. Эти сообщения передаются по отдельным 
каналам сигнализации. 
    Цифровая сеть интегрального обслуживания

 

    Сеть ISDN позволяет обслуживать вызовы и передавать информацию от 
различных услуг по единой сети. В соответствии с рекомендациями ITU-T 
услуги включают в себя услуги переноса информации с коммутацией 
каналов и коммутацией пакетов и телеуслуги с коммутацией каналов. 
Добавление незначительного объема аппаратных средств и 
соответствующего программного обеспечения позволяет в любом узле 
EWSD реализовать функции обработки вызовов ISDN и широкий диапазон 
абонентских услуг. Благодаря этому, ISDN обеспечивает существенные 
технические, эксплуатационные и экономические преимущества, как для 
эксплуатационной компании, так и для абонентов.

 

 

 

 

 

     Примеры наиболее популярных абонентских услуг: 
различные формы переадресации вызовов; 
сокращенный набор номера; 
постановка вызова на ожидание; 
«не беспокоить»;

установление соединения с занятым абонентом; 
идентификация злонамеренного вызова («хулиган»); 
индикация номера вызывающего абонента; 
группы искания с различными алгоритмами искания.

 

Архитектура EWSD

Аппаратное обеспечение  представляет собой физические элементы системы. 
В современной коммутационной системе, так ой как EWSD, аппаратное 
обеспечение построено по модульному принципу, что обеспечивает 
надежность и гибкость системы.

 

Архитектура аппаратного  обеспечения имеет четко определенные 
интерфейсы и позволяет иметь много гибких комбинаций подсистем. Это 
создает основу для эффективного и экономически выгодного использования 
EWSD во всех областях применения.

 

Аппаратные средства (АС) подразделяются на подсистемы. Пять основных 
подсистем составляют основу конфигурации EWSD. К ним относятся: 
цифровой абонентский блок (DLU); 
линейная группа (LTG); 
коммутационное поле (SN);

управляющее устройство сети сигнализации по общему каналу (CCNC); 
координационный процессор (CP).

 

 

      Каждая подсистема имеет, по крайней мере, один собственный 
микропроцессор. Принцип распределенного управления в системе 
обеспечивает распределение функций между отдельными ее частями с целью 
обеспечения равномерного распределения нагрузки и минимизации потоков 
информации между отдельными подсистемами.

Функции, определяемые окружающей средой сети, обрабатываются 
цифровыми абонентскими блоками (DLU) и линейными группами (LTG). 
Управляющее устройство сети общеканальной сигнализации (CCNC) 
функционирует как транзитный узел сигнального трафика (MTR) системы 
сигнализации номер 7. Функция коммутационного поля (SN) заключается в 
установлении соединений между абонентскими и соединительными линиями 
в соответствии с требованиями абонентов. Устройства управления 
подсистемами независимо друг от друга выполняют практически все задачи, 
возникающие в их зоне (например, линейные группы занимаются приемом 
цифр, регистрации учета стоимости телефонных разговоров, наблюдением и 
другими функциями). Только для системных и координационных функций, 
таких как, выбор маршрута, им требуется помощь координационного 
процессора (CP).

 

Программное обеспечение.

Программное обеспечение (ПО) организовано с ориентацией на выполнение 
определенных задач соответственно подсистемам EWSD. Внутри 
подсистемы ПО имеет функциональную структуру. Операционная система 
(ОС) состоит из программ, приближенных к аппаратным средствам и 
являющихся обычно одинаковыми для всех коммутационных станций. 
Программы пользователя зависят от конкретного проекта и варьируются в 
зависимости от конфигурации станции.

 

 

 

    Современная автоматизированная технология, жесткие правила разработки 
ПО, а также язык программирования CHILL (в соответствии с 
рекомендациями ITU-T) обеспечивают функциональную ориентированность 
программ, а также поэтапный контроль процесса их разработки.

 

      Перечислим положительные качества, присущие АТС EWSD:

1. хорошая сопрягаемость  с различными типами существующих  станций;

2. высокая надежность  и ремонтопригодность;

3. аппаратные средства  легко наращиваются при необходимости  увеличения 
числа обслуживаемых абонентов;

4. наличие хорошо отработанного  программного обеспечения, легко 
адаптируемого к любой конфигурации аппаратных средств, и поставляемого 
в комплекте со станцией;

5 .для абонентов имеется  возможность ввода целого комплекса 
дополнительных услуг;

6. приемлемая стоимость,  сравнимая со стоимостью станций  других типов;

7. положительный опыт  эксплуатации АТС данного типа  в реальной сети 
МГТС, 8.подтверждающий заявленные производителем высокие технические 
характеристики оборудования.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ  ТЕЛЕФОННОЙ

НАГРУЗКИ

        Интенсивность телефонных нагрузок - это основной параметр, 
определяющий объем всех видов оборудования на АТС (коммутационного, 
линейного, управляющего)

       Поэтому расчет исходящий от абонентов нагрузки, исходящих и 
входящих от других АТС телефонной сети нагрузок, распределение их по 
направлениям являющихся очень важной задаче.

Для определения интенсивности  и нагрузок поступающих на все  пучки 
соединяющих устройств проектируемых АТС необходимо знать: структуру 
телефонной сети, схема проектируемой АТС емкости и типы действующих 
АТС.

3.1 Расчет исходящей нагрузки  от DLU

     По исходным данным необходимо, согласно распределению 
абонентов по блокам DLU, определить исходящую нагрузку для каждой 
категории абонентов.

    Нагрузка от группы абонентов на приборы определяется для ЧНН по 
формуле:

Yi места. = (Ni * Ci * ti)/3600, Эрл

где: Ni - количество абонентов i - категории включенных в блок DLU, 
       Ci - среднее число вызовов в ЧНН,

       ti- средняя продолжительность одного занятия в секундах; 
              ti =W*Pp (tco + n * tn + tу + tпв + Ti), c; 
где: toс- время слушания «Ответ станции», 3 сек; 
       n* tn - время набора п знаков номера,

            с дискового ТА - tn = 1,5 сек,

            с тастатурного ТА - tn = 0,8 сек;

tтв - время ПВ при состоявшемся слушании, 7-8 сек; 
tу - время установления соединения с момента окончания набора номера 
до подключения к линии ТА-Б. ty = 2 сек; 
Ti - средняя продолжительность разговора, 
Рр - доля состоявшихся разговоров,

W - Коэффициент, учитывающий продолжительность занятия приборов 
вызовами, которые не закончились разговором. W = 1,185

 

ti таст. = 1,185 * 0,03 ( 3 + 6 * 0,8 + 2 + 7 + 130) = 52,18 сек, 
ti диск. = 1,185 * 0,03 (3 + 6 * 1,5 + 2 + 7 + 130) = 52,61 сек;

 

 

Yi местн.н/к тает = (2070*3,2*52,18)/3600=96,01 Эрл 
Yi местн.н/к диск = (2155*3,2*52,18)/3600=99,95 Эрл 
Yi местн.кв тает = (6013*1,3*52,61)/3600=114,23 Эрл 
Yi местн.кв диск = (3844*1,3*52,61)/3600=73,02 Эрл

 

   Определим теперь нагрузку для каждой группы абонентов и 
заполним таблицу 3.1.

   yi- удельная средняя местная нагрузка от i-ой категории абонентов,

 

yi = Yi местн / Ni, Эрл; 
      yi = 96,01/2070=0.046 Эрл; 
      yi = 99,95/2155=0,046 Эрл; 
        yi = 114,23/6013=0,018 Эрл; 
      yi = 73,02/3844=0,018 Эрл;

 

Интенсивность местной  нагрузки от различных категорий

источников нагрузки.

Категор 
   ТА

Тип

ТА

Ni

Di

Ci

Ti

Рр

W

Ti

Yi 
мест.

yi

Нар-хоз.

Тает.

6013

0,49

3,2

130

0,53

1,185

52,18

96,01

0,046

 

Диск.

2155

0,51

3,2

130

0,53

1,185

52,61

99,95

0,018

Квартир.

Тает.

2070

0,61

1,3

130

0,53

1,185

52,18

114,23

0,046

 

Диск.

3844

0,39

1,3

130

0,53

1,185

52,61

73,02

0,018

ИТОГО

 

14080

           

383.21

 

 

 

 

    Для расчета междугородной нагрузки необходимо по заданной 
удельной нагрузке на заказно-соединительные линии от одного абонента и 
емкости проектируемой станции определить:

Умг=у зсл*(Nкв+Nнх)*1,05, Эрл

                Умг= 0,0025 (9856 +4224) * 1,05 = 52,8 Эрл 
где: 1,05- коэффициент, учитывающий наличие АОН на станции

у зсл- удельная нагрузка на ЗСЛ от одного абонента, у зсл - 0,0025

Эрл.

      Определим затем общую исходящую нагрузку от блоков DLU:

Уисх = ∑Уiмест+Умг, Эрл

Уисх= Yi мест + Умг = 383.21+52,8 = 436,01 Эрл

 

 

 

 

Данные расчета сводим в таблицу 3.2.

 

Исходящая нагрузка от DLU проектируемой РАТС.

Таблица 3.2.

№DLU

Уисх.мест

Уисх. м/г

Уисх.

10

23,95

3,3

27,25

20

23,95

3,3

27,25

30

23,95

3,3

27,25

40

23,95

3,3

27,25

50

23,95

3,3

27,25

60

23,95

3,3

27,25

          70

23,95

3,3

27,25

80

23,95

3,3

27,25

90

23,95

3,3

27,25

100

23,95

3,3

27,25

110

23,95

3,3

27,25

120

23,95

3,3

27,25

130

23,95

3,3

27,25

140

23,95

3,3

27,25

150

23,95

3,3

27,25

160

23,95

3,3

27,25

Итого

383.21

52,8

436,01

Информация о работе Проектирование РАТС на базе цифровой АТС EWSD