Проектирование Цифровой АТС на сети ОбТС
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Петербургский
ПГУПС
Кафедра «Электрическая связь»
Курсовой проект
Проектирование Цифровой АТС на сети ОбТС
По дисциплине «Автоматическая телефонная связь на ж. д. транспорте»
Санкт-Петербург
2012
Содержание
Исходные данные. |
3 |
1. Схема связи, определение ёмкос |
4 |
2. Структурная схема АТС и организация внешних связей |
5 |
3. Расчет телефонной
нагрузки, поступающей на линии
разного назначения |
7 |
4. Расчёт количества соединительных и промежуточных линий. |
9 |
5. Расчёт количества
оборудования проектируемой |
10 |
6. план установки оборудования АТС в модулях, в шкафах и в помещениях |
14 |
Список литературы и источников |
16 |
Исходные данные
1. Назначение АТС: ТВЗУ.
Обслуживаемые абоненты: ж.д. станции, отделения ж.д.
2. Абонентская монтируемая ёмкость АТС:
2.1. Количество аналоговых абонентских линий, кроме сети IP-телефонии: 5100.
2.2. Количество цифровых абонентских линий ISDN с доступом 2B+D: 380.
2.3 Количество аналоговых абонентских линий, включаемых в шлюзы сети IP- телефонии: 200.
3. Внешняя связь:
3.1. с районной АТС
(РАТС) сети общего пользования: АТСЦ-
3.2. с УАТС-1 сети ОбТС: Meridian 1.
3.3. с УАТС-2 сети ОбТС: MD110.
3.3. с дорожным транзитным узлом (ДТУ) сети ОбТС: SI2000.
4. Среднее число
вызовов в час наибольшей
4.1. на одного абонента проектируемой АТС:
- при внутристанционных соединениях: 1,7.
- при связи с РАТС: 0,3.
- при связи с УАТС-1: 0,15.
- при связи с УАТС-2: 0,2.
- при связи внутри зоны (соединения через ДТУ): 0,04.
- при связи с другими зонами (соединения через ДТУ): 0,06.
5. Средняя длительность разговора в минутах:
- при внутристанционных соединениях: 1,1.
- при внешних соединениях с УАТС и сетью общего пользования: 1,8.
- при внутризональных соединениях и соединениях с другими зонами
через ДТУ : 1,8.
6. Коэффициенты доступности:
- к сети общего пользования (соединения через РАТС): 0,9.
- к другим зонам сетей ОбТС (через ДТУ),автоматическая связь: 0,8.
1. Схема связи, определение ёмкости и план нумерации проектируемой АТС.
1.1
Определение абонентской ёмкост
Абонентская монтируемая ёмкость АТС:
Количество аналоговых абонентских линий, кроме сети IP-телефонии: Nмал-а = 5100 (для расчётов принимаем Nмал-а = 5120 – кратное 32)
Количество цифровых абонентских линий с доступом 2B+D к сети ISDN: Nмал-ц = 380 (для расчётов принимаем Nмал-ц = 384 – кратное 16)
Количество аналоговых
абонентских линий сети IP-
Nмал-ip=200(для расчётов принимаем Nмал-ip = 256– кратное 64)
Из условия, что конечная ёмкость станции на 30÷50% должна превышать монтируемую (принимаем конечную ёмкость на 40% больше монтируемой) и при этом должна быть кратна 32 – для аналоговых абонентских линий и 16 – для цифровых соединительных линий, получаем следующие значения для конечной ёмкости:
Nкал-а = 5120 + 5100·0,4 = 7160 = 7168
Nкал-ц = 384 + 380·0,4 = 536 = 544
Nкал-ip = 256 + 200·0,4 = 336 = 384
- монтируемая ёмкость:
Nмал-а =5120; Nмал-ц =384; Nмал-ip=256
- конечная ёмкость:
Nкал-а =7168; Nкал-ц =544; Nкал-ip=384
1.2.
Система нумерации
Абонентам управлений, отделений дорог и крупных железнодорожных станций присваиваются пятизначные номера. Первая цифра пятизначного номера определяет принадлежность абонента к административному объекту и установлена для абонентов управления дороги – 4, отделения – 3 и железнодорожной станции – 2. Соединительным линиям, идущим к городской телефонной станции, присваивается однозначный индекс – 9. Для выхода в сеть междугородной автоматической телефонной связи используется цифра 0.
Номера, присвоенные абонентским и соединительным линиям, записываются в табличной форме. Распределение номеров для проектируемой АТС показано в таблице 1.
Согласно рекомендации число абонентов отделения дороги в 1,3÷1,5 раза больше числа абонентов ж. д. станции.
Таблица 1. Распределение номеров для АТС
Группы абонентов и СЛ |
Тип АЛ |
Монтируемая ёмкость |
Конечная ёмкость | ||
Число номеров |
Номера |
Число номеров |
Номера | ||
Абоненты отделения |
Цифровые АЛ |
320 |
40000 - 40319 |
422 |
40000 - 40421 |
Аналоговые АЛ |
4096 |
40400 - 44496 |
5406 |
40422 - 45828 | |
Абоненты станции
Абоненты станции |
Цифровые АЛ |
64 |
20000 - 20063 |
64 |
20000 - 20063 |
Аналоговые АЛ, кроме сети IP-телефонии |
1024 |
20064 - 21088 |
1352 |
20064 - 21416 | |
Аналоговые АЛ в сети IP-телефонии |
256 |
23000 - 23255 |
384 |
23000 - 23383 | |
к РАТС |
1 |
9 |
1 |
9 | |
к другим зонам через ДТУ |
1 |
0 |
1 |
0 | |
к УАТС 1 |
300 |
50400-50699 |
300 |
50400-50699 | |
к УАТС 2 |
450 |
50800-51249 |
450 |
50800-51249 | |
1.3
Схема телефонной связи
Рис. 1.
2. Структурная схема АТС и организация внешних связей
Выбран принцип построения станции “MLC+MCA”. Узел коммутации SN строится из модулей типа MCA, в которые включаются модули узлов AN (MLC) и соединительные линии к другим станциям сети связи.
Монтируемая ёмкость:
Nп= Nмал-а + 2Nмал-ц = 5120 + 2·384 = 5888
Количество модулей:
Кmlc = INT(Nп/704),
где INT – функция округления до целого в большую сторону.
Кmlc = INT(5888/704) = INT(8,36) = 9
Конечная ёмкость:
Nп-к=7584+2*544 = 8672 порта
Кmlc-к = INT(8672/704) = INT(12,3) = 13
Один модуль MLC рассчитан на включение до 704 аналоговых абонентских линий и до 32 каналов Е1, служащих для организации соединительных линий. В модуле заложена возможность дублирования управляющих устройств и коммутационного поля. Все модули MLC объединяет групповой модуль МСА, через который включаются все соединительные линии с другими станциями. Один модуль MCA рассчитан на включение до 240 каналов Е1, каждый из которых может использоваться для связи с одним модулем MLC или для внешней связи.
Структурная схема, с номерами телефонов распределенных абонентов, приведена на рисунке 2.
3. Расчет телефонной
нагрузки, поступающей на линии
разного назначения
На упрощённой структурной схеме АТС (рис.3) показаны нагрузки, которые должны быть рассчитаны, и места их приложения:
Рис 3.
Ymlci – нагрузка на промежуточных линиях между MLCi и MCA
Yратс – нагрузка на соединительных линиях между MCA и РАТС;
Y1уатс – нагрузка на соединительных линиях между MCA и УАТС1;
Y2уатс – нагрузка на соединительных линиях между MCA и УАТС2;
Yдту – нагрузка на соединительных линиях между MCA и ДТУ;
Расчёты телефонной нагрузки приборов АТС производятся для часа наибольшей нагрузки (ЧНН).
Поступающая нагрузка:
Y = N · C · tзан (эрл) , где
N – количество абонентских линий в соответствующей группе;
С – средняя доля вызовов, приходящихся на одного абонента в данной группе.
tзан – средняя длительность занятия соответствующей линии в часах.
tзан = tразг + tтехн (час)
tтех – техническое время – время занятия линий для того, чтобы установить соединение.
tтех1 = tвыз
tтех2 = tож + tвыз + tос + nмг · t1нн , где:
nмг – число цифр, набираемых при вызове абонента сети междугородной связи другой зоны внутри железной дороги, nмг = 8. (0 + две цифры кода
зоны + пять цифр номера абонента).
tтех3 = tож
tвыз = 10 с = 0,00278 час – среднее время посылки вызова абоненту
tнн = 0,5 с – среднее время набора одной цифры
Примечание: Все длительности соединения и разъединения на цифровой сети приравниваются нулю.
При расчете нагрузки вводятся следующие обозначения:
Yвнi – нагрузка на промежуточных линиях между MLCi и MCA, создаваемая при соединениях внутри станции.
Yрмтсi - нагрузка на промежуточных линиях между MLCi и MCA, создаваемая при соединениях от MLC к РМТС с последующими соединениями к ДТУ через МСА.
Yратсi - нагрузка на промежуточных линиях между MLCi и MCA, создаваемая при соединениях между MLC и РАТС.
Y1уатсi - нагрузка на промежуточных линиях между MLCi и MCA, создаваемая при соединениях между MLCi и УАТС1.
Y2уатсi - нагрузка на промежуточных линиях между MLCi и MCA, создаваемая при соединениях между MLCi и УАТС2.
Yдтуi - нагрузка на промежуточных линиях между MLCi и MCA, создаваемая при соединениях между MLC и ДТУ с абонентами внутри зоны и других зон.
YрмтсIз - нагрузка на промежуточных линиях между MLC-РМТС и MCA, создаваемая при соединениях от MLCI к РМТС при заказе междугородних соединений;
YрмтсIо - нагрузка на линиях к АРМо РМТС, создаваемая при соединениях от MLCI к РМТС при заказе междугородних соединений;
Y1уатс-рмтс1 - нагрузка на промежуточных линиях между MLC-РМТС и MCA, создаваемая при соединениях от УАТС1 к РМТС при заказе междугородних соединений;
Y2уатс-рмтс1 - нагрузка на промежуточных линиях между MLC-РМТС и MCA, создаваемая при соединениях от УАТС2 к РМТС при заказе междугородних соединений;
Y1уатс-рмтс2 – нагрузка на линиях к АРМо РМТС, создаваемая при соединениях от УАТС1 к РМТС при заказе междугородних соединений;
Y2уатс-рмтс2 – нагрузка на линиях к АРМо РМТС, создаваемая при соединениях от УАТС2 к РМТС при заказе междугородних соединений;
Y1уатс-рмтс3 – нагрузка на соединительных линиях между MCA и УАТС1, создаваемая при соединениях от УАТС1 к РМТС с последующими соединениями от УАТС1 к ДТУ через МСА;
Y2уатс-рмтс3 – нагрузка на соединительных линиях между MCA и УАТС2, создаваемая при соединениях от УАТС2 к РМТС с последующими соединениями от УАТС2 к ДТУ через МСА;
Yуатс-уатс – нагрузка на соединительных линиях между MCA и УАТС1 или MCA и УАТС2, создаваемая при соединениях между двумя УАТС транзитом через МСА;
Y1уатс-ратс – нагрузка на соединительных линиях между MCA и РАТС, создаваемая при соединениях между УАТС1 и РАТС;
Y2уатс-ратс – нагрузка на соединительных линиях между MCA и РАТС, создаваемая при соединениях между УАТС2 и РАТС;
Y1уатс-дту - нагрузка на соединительных линиях между MCA и ДТУ, создаваемая при соединениях между УАТС1 и ДТУ;
Y2уатс-дту - нагрузка на соединительных линиях между MCA и ДТУ, создаваемая при соединениях между УАТС2 и ДТУ;
N mlci – количество абонентских линий, включенных в модуль MLCi;
N1уатс - количество абонентских линий, включенных в УАТС1;
N2уатс - количество абонентских линий, включенных в УАТС2;
Nip – количество абонентских линий, включенных в модули MSAN сети IP-телефонии;
Nоб – общее количество абонентских линий, включенных в модули MLC-AN и MLC-iCS, а также в модули MSAN сети IP-телефонии;
Q – доля абонентских линий, включённых в модуль MLC-iCS и модули MSAN сети IP-телефонии;
ПРИМЕЧАНИЕ: количество абонентских линий определяется как сумма аналоговых и цифровых абонентских линий.
tр сл - средняя длительность разговора по соединительным линиям с РАТС и УАТС;
tр мг – средняя длительность междугородного разговора через ДТУ (внутри зоны и с абонентами других зон);
tр вн – средняя длительность разговора при внутристанционных соединениях;
Среднее число вызовов на одного абонента в ЧНН:
С1уатс – при связи с УАТС1;
С2уатс – при связи с УАТС2;
Сратс – при связи с РАТС;
Свн – при внутристанционных соединениях;
Сдту-внут – при связи с ДТУ внутри зоны;
Сдту-внеш – при связи с ДТУ при соединениях с другими зонами.
Коэффициент доступности абонентов при связи:
d1 – через ДТУ при соединениях с другими зонами
d3 – к сети общего пользования (соединения через РАТС)
В формулах техническое время tтех1 соответствует случаю, когда используется ОКС, и равно:
tтех1= tвыз
где tвыз - среднее время посылки вызова абоненту, tвыз = 10 с.
tр вн = 1,6 мин = 0,0266 час – средняя длительность разговора при внутристанционных соединениях;
tр сл = 1,4 мин = 0,0233 час – средняя длительность при внешних соединениях с УАТС и сетью общего пользования
tр мг = 2 мин = 0,33 час – средняя длительность разговора при внутризональных соединениях и соединениях с другими зонами через ДТУ;
Среднее число вызовов на одного абонента в ЧНН:
СУАТС1 = 0,15 – при связи с УАТС1;
СУАТС2 = 0,2 – при связи с УАТС2;
СРАТС = 0,3 – при связи с РАТС;
С дту внут = 0,04 – при связи внутри зоны (соединения через ДТУ);
С дту внеш = 0,06– при связи с другими зонами (соединения через ДТУ);
Свн = 1,5 – при внутристанционных соединениях;
d – коэффициент доступности при связи:
d3 = 0,7 – к сети общего пользования (соединения через РАТС)
d1 = 0,9 – к другим зонам сетей ОбТС (соединения через ДТУ),автоматическая связь
Таблица 2.
MLC1 |
MLC2 |
MLC3 |
MLC4 |
MLC5 |
MLC6 |
MLC7 |
MLC8 |
MLC9 |
РАТС |
УАТС1 |
УАТС2 |
ДТУ |
Y, Эрл | |||||||||||||||
MLC1 |
20,198 |
4,664 |
2,855 |
3,807 |
1,320 |
32,844 | ||||||||||||||||||||||
MLC2 |
20,198 |
4,664 |
2,855 |
3,807 |
1,320 |
32,844 | ||||||||||||||||||||||
MLC3 |
20,198 |
4,664 |
2,855 |
3,807 |
1,320 |
32,844 | ||||||||||||||||||||||
MLC4 |
20,198 |
4,664 |
2,855 |
3,807 |
1,320 |
32,844 | ||||||||||||||||||||||
MLC5 |
20,198 |
4,664 |
2,855 |
3,807 |
1,320 |
32,844 | ||||||||||||||||||||||
MLC6 |
20,198 |
4,664 |
2,855 |
3,807 |
1,320 |
32,844 | ||||||||||||||||||||||
MLC7 |
20,198 |
4,664 |
2,855 |
3,807 |
1,320 |
32,844 | ||||||||||||||||||||||
MLC8 |
20,198 |
4,664 |
2,855 |
3,807 |
1,320 |
32,844 | ||||||||||||||||||||||
MLC9 |
33,964 |
7,248 |
3,106 |
4,142 |
0,621 |
49,081 | ||||||||||||||||||||||
РАТС |
4,664 |
4,664 |
4,664 |
4,664 |
4,664 |
4,664 |
4,664 |
4,664 |
4,664 |
– |
2,855 |
3,807 |
- |
46,638 | ||||||||||||||
УАТС1 |
2,855 |
2,855 |
2,855 |
2,855 |
2,855 |
2,855 |
2,855 |
2,855 |
2,855 |
1,916 |
– |
1,760 |
3,224 |
32,846 | ||||||||||||||
УАТС2 |
3,807 |
3,807 |
3,807 |
3,807 |
3,807 |
3,807 |
3,807 |
3,807 |
3,807 |
3,224 |
3,106 |
2,095 |
1,156 |
28,886 | ||||||||||||||
ДТУ |
1,320 |
1,320 |
1,320 |
1,320 |
1,320 |
1,320 |
1,320 |
1,320 |
1,320 |
- |
2,855 |
3,807 |
- |
18,542 | ||||||||||||||
Промежуточные линии MLC1 – MLC4:
Ymlc1 = Yвн1+Yратс1+Y1уатс1+Y2уатс1+Yд
32,844 (Эрл)
Yвн1 = N mlc1·Свн(tр вн+ tтех1) = 648·1,5(0,0266+0,00278) = 18,719 (Эрл)
Yратс1 = N mlc1·Сратс(tр сл + tтех1)d3 = 648·0,35(0,0233+0,00278)0,7 = 4,664 (Эрл)
Y1уатс1 = N mlc1·(С1уатс(tр сл + tтех1)) = 648·(0,15(0,0233+0,00278)) = 2,855 (Эрл)
Y2уатс1 = N mlc1·(С2уатс(tр сл + tтех1)) = 648·0,2(0,0233+0,00278) = 3,807(Эрл)
Yдту1 = N mlc1(Сдту-внут(tр мг+ tтех1) + Сдту-внеш(tр мг+ tтех1)d1) = 648·(0,03·(0,33+0,00278)+
+0,04·(0,33+0,0278) ·0,9) = 1,320(Эрл)
Промежуточные линии MLC9-iCS-MSA:
Ymlc5 = Yвн9+Yратс9+Y1уатс9+ Y2уатс9 +Yдту9 = 33,964+7,248+3,106+4,142+0,621 = 49,081(Эрл)
Yвн9 = (Nmlc9 + Nip)(1-Q)(Свн(tр вн +tтех1))= 920∙0,84∙1,5∙0,0293=33,964 (Эрл)
Yратс9 = (Nmlc9 + Nip)(1-Q)(Сратс(tр сл +tтех1))d3= 920∙0,84∙0,35∙0,0268∙0,7=7,248 (Эрл)
Y1уатс9 =(Nmlc9 + Nip)(1-Q)(С1уатс(tр сл +tтех1))= 920·0,84∙0,15∙0,0268 = 3,106 (Эрл)
Y2уатс9= (Nmlc9 + Nip)(1-Q)(С2уатс(tр сл +tтех1)) = 920∙0,84∙0,2∙0,0268 =4,142 (Эрл)
Yдту9=
(Nmlc9 + Nip)(1-Q)(Сдту-внут(tр
мг+ tтех1) + Сдту-внеш(tр
мг+ tтех1)d1)=
920∙0,84∙0,03∙0,0268+0,04∙0,
Q = (Nmlc5 + Nip)/Nоб = (600+320)/5720 = 0,160
Nоб = Nmlc1 + N
mlc2 + N mlc3 + N
mlc4 + N mlc5 N
mlc6 N mlc7 N
mlc8 N mlc9 +Nip
= 600+600+600+600+600+600+600+
Соединительные линии к УАТС1:
Y1уатс= Y1уатс1 +Y1уатс2
+ Y1уатс3 +Y1уатс4+ Y1уатс5
Y1уатс6 + Y1уатс7 + Y1уатс8
+ Y1уатс9 + Y1уатс-ратс +Y1уатс-дту
+ Yуатс-уатс = 2,855+2,855+2,855+2,855+2,855+
Y1уатс-ратс= N1уатс(Сратс(tр
сл+ tтех1))d3=300∙0,35∙0,02608∙0,
Y1уатс-дту= N1уатс(Сдту-внут(tр мг+ tтех1) + Сдту-внеш(tр мг+ tтех1)d1)=
300∙0,03∙0,3568+0,04∙0,3568∙0,
Yуатс-уатс= ((N1уатс∙С1уатс + N2уатс∙С2уатс)/2)(tр сл +tтех1)=
((300∙0,15+450∙0,2)/2)∙0,
Соединительные линии к УАТС2:
Y2уатс= Y2уатс2 +Y2уатс2 + Y2уатс3 + Y2уатс4+ Y2уатс5 +Y2уатс-ратс +Y2уатс-дту + Yуатс-уатс=
2,609+2,609+2,609+2,609+ 2,609+2,609+2,609+2,609+2,557+
Y2уатс-ратс= N2уатс(Сратс(tр
сл+ tтех1))d3=450∙0,35∙0,02608∙0,
Y2уатс-дту= N2уатс(Сдту-внут(tр мг+ tтех1) + Сдту-внеш(tр мг+ tтех1)d1)=
450∙0,15∙0,3568+0,2∙0,3568∙0,
Соединительные линии к РАТС:
Yратс = Yратс1сл+Yратс2сл+Yратс3сл+Yра
= 4,664+4,664+4,664+4,664+4,664+
Соединительные линии к ДТУ:
Yдту= Yдту1 +Yдту2 + Yдту3 + Yдту4 + Yдту5 + Yдту6 + Yдту7 + Yдту8 + Yдту9+Y1уатс-дту + Y2уатс-дту =
1,320+1,320+1,320+1,320+1,320+
=18,542(Эрл)
4. Расчёт количества соединительных и промежуточных линий.
В цифровых АТС образуются полнодоступные неблокируемые пучки. Расчет числа линий в них производится по первой формуле Эрланга:
Yp – расчетное значение поступающей нагрузки;
V – количество линий в пучке;
pв – вероятность потерь по вызовам.
Для определения числа линий в полнодоступном неблокируемом пучке для заданных значений Yр и рв, необходимо с помощью «Erlang B Calculator» найти минимальное число V, которое при нагрузке Yр обеспечивает вероятность потерь, меньшую или равную заданному значению рв.
Чтобы учесть влияния случайных колебаний величины нагрузки около часа наибольшей нагрузки, расчёты количества оборудования производятся по расчётной поступающей нагрузке Yр, определяемой по следующей формуле:
Таблица 3.
Наименование линий |
Средняя нагрузка Y, Эрл |
Расчетная нагрузка Yр, Эрл |
Заданная вероятность потери рв |
Количество линий V |
ПЛ MCA – MLC1-AN |
32,844 |
32,847 |
0,002 |
49 |
ПЛ MCA – MLC2-AN |
32,844 |
32,847 |
0,002 |
49 |
ПЛ MCA – MLC3-AN |
32,844 |
32,847 |
0,002 |
49 |
ПЛ MCA – MLC4-AN |
32,844 |
32,847 |
0,002 |
49 |
ПЛ MCA – MLC5-AN - |
32,844 |
32,847 |
0,002 |
49 |
ПЛ MCA – MLC6AN |
32,844 |
32,847 |
0,002 |
49 |
ПЛ MCA – MLC7AN |
32,844 |
32,847 |
0,002 |
49 |
ПЛ MCA – MLC8AN |
32,844 |
32,847 |
0,002 |
49 |
ПЛ MCA – MLC9-iCS |
49,081 |
53,802 |
0,002 |
74 |
СЛ РАТС |
46,638 |
51,221 |
0,01 |
65 |
СЛ УАТС1 |
32,846 |
36,687 |
0,01 |
49 |
СЛ УАТС2 |
28,886 |
32,257 |
0,01 |
44 |
СЛ ДТУ |
18,542 |
21,440 |
0,01 |
32 |
5. Расчёт количества оборудования проектируемой АТС, включая ip-телефонию
5.1 Расчёт количества каналов Е1 для организации промежуточных линий:
Независимо от ёмкости модуля MLC в него устанавливаются платы общего оборудования: по одной плате CLC и PLC.
На плате CLC монтируются одна субплата управляющего процессора CDG и субплаты интерфейсов каналов Е1 типа ТРЕ. Количество субплат ТРЕ зависит от числа каналов Е1, включаемых в модуль, при этом в один субмодуль ТРЕ можно включить до 4 каналов Е1, а максимальное число субплат ТРЕ равно 4.
В состав платы PLC может входить субплата KLB, предназначенная для измерения параметров аналоговых и цифровых абонентских линий
Количество каналов Е1 определяется в зависимости от рассчитанного ранее числа ПЛ между модулями MLC и МСА (см. табл.5). В одном из каналов Е1 должен быть образован один ОКС (КИ16) с сигнализацией V5.2. Для модуля MLC-AN в одном из каналов Е1 надо также предусмотреть один канальный интервал для организации канала передачи данных с целью технического обслуживания данного модуля. Следовательно для модуля MLC-AN, в одном из каналов Е1 можно организовать до 29 ПЛ, а в остальных 31 ПЛ. В модуле MLC-SAN канал передачи данных не требуется (техническое обслуживание такого модуля осуществляется через канал Ethernet, включённый в модуль) и тогда в одном из каналов Е1 можно организовать до 30 ПЛ, а в остальных 31 ПЛ. Отсюда, количество каналов Е1 рассчитывается:
- для MLC-AN:
n = INT((V+2)/31)= INT((49+2)÷31= INT 1,6=2
- для MLC-SAN:
n = INT((V+1)/31)= INT((74+1)÷31= INT 2,5=3
где V – количество ПЛ.
Количество субплат ТРЕ
Ктре = INT(n/4).
Таблица 4.
Наименование модуля |
Количество линий V |
Количество каналов Е1 |
Кол-во субплат TPE |
MLC1 |
49 |
2 |
1 |
MLC2 |
49 |
2 |
1 |
MLC3 |
49 |
2 |
1 |
MLC4 |
49 |
2 |
1 |
MLC5 |
49 |
2 |
1 |
MLC6 |
49 |
2 |
1 |
MLC7 |
49 |
2 |
1 |
MLC8 |
49 |
2 |
1 |
MLC9 |
74 |
3 |
1 |