Проектирование ЦС СТС на базе SI-2000

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГОБУ ВПО БФ "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики"

(СИБГУТИ)

Факультет телекоммуникаций

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа по курсу

 «Теория телетрафика»

на тему:

«Проектирование ЦС  СТС на базе  SI-2000».

 

 

 

 

 

 

 

  Выполнил:

Чимитдоржиев Б.Ц

Гр. С-10

Проверила:

Журихина Г. Ф

 

.

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ

2013 г

Содержание:

Введение………………………………………………………………………4

1.Разработка структурной  схемы СТС и нумерация АЛ.

  1. Структурная схема СТС……………………………….………………..6
  2. Разработка системы нумерации АЛ на СТС…………………………...7
  3. Структурная схема межстанционной связи на СТС…………………..8

2. Разработка структурной схемы проектируемой ЦС.

  1. Определение количества модулей ASM, RASM, DLX на ЦС………...9
  2. Структурная схема проектируемой ЦС системы SI - 2000…………..14

3. Расчет и распределение нагрузки на сети.

  1. Расчет интенсивности абонентской нагрузки………………..…….....15
  2. Расчет и распределение интенсивности нагрузки от ОС и УПАТС...18
  3. Расчет интенсивности междугородной нагрузки…………..………....24
  4. Расчет интенсивности нагрузки к узлу спецслужб……………….......24

4. Расчет объема оборудования проектируемой ЦС типа SI-2000.

  1. Расчет абонентского оборудования…………....…………………........25
  2. Расчет числа линий исходящих СЛ от ЦС………………………….....25
  3. Расчет числа двухсторонних СЛ между ЦС и ОС…………………....25
  4. Расчет числа входящих СЛ к ЦС……………………………………....25
  5. Расчет числа модулей ANM……………………….……………….…..26
  6. Расчет числа модулей DNM………………………………………..…..27
  7. Спецификация и комплектация оборудования ЦС……………….......27

Заключение……………………………………………………………….......29

 

 

 

 

 

 

Введение:

Современный этап развития средств телекоммуникаций характеризуется  ускоренными темпами внедрения  оборудования цифровых технологий передачи и коммутации. Использование цифровой технологии обусловлено не только технико-экономическими соображениями, но и потребностью эксплуатационных компаний и потребителей в расширении спектра услуг, которые можно  реализовать на основе интеллектуальной технологии обработки запросов пользователей  на представление тех или иных услуг связи. Интенсивное развитие аппаратных средств и программного обеспечения способствует быстрой разработке новых цифровых телекоммуникационных систем. Телекоммуникационные системы становятся все более сложными и дорогими. В настоящее время требуется быстрое внедрение в сети связи коммутационных систем, надежных в работе и простых в эксплуатации, основывающихся на последних достижениях передовой технологии и оптимизированных в соответствии с насущными потребностями потребителей.

Целью курсовой работы является разработка проекта станционных  сооружений центральной станции  СТС с использованием оборудования цифровой АТС SI – 2000, так как цифровая АТС такого типа широко используется в России. Цифровую АТС SI – 2000 производят в республике Словения на заводе Iskratel. Цифровая коммутационная система SI - 2000 может применятся во всех случаях: от ОС до АМТС средней емкости общегосударственных телефонных сетей, а так же на ведомственных в качестве УАТС, но наибольший интерес представляет применение станции на сельских телефонных сетях. Это связано с большой рассредоточенностью и относительной малочисленностью абонентов СТС, что приводит к большим затратам на абонентские и соединительные линии. А наличие на станции SI - 2000/224 модулей DLX, RASM и используемая в качестве выносного абонентского модуля SI - 2000/224 позволяет эффективно решить эту проблему. Как свидетельствуют самые последние данные, предоставленные фирмой разработчиком, технические характеристики системы значительно улучшены: станция SI - 2000/224 может иметь максимальную емкость 40000 АЛ; КП позволяет включить 7000 АСЛ или ЦСЛ; общая пропускная способность увеличилась до 5000 Эрл; производительность до 200000 вызовов в Ч.Н.Н. Также изменились характеристики других модификаций системы SI - 2000. Эксплуатация станции типа SI – 2000 возможна без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Существует возможность наблюдения и управления как одной станцией, так и целой сети станций благодаря использованию центра технической эксплуатации ОМС.

 

1. Разработка структурной  схемы СТС и нумерации АЛ.

1.1 Структурная  схема СТС.

Сельские телефонные сети имеют ряд особенностей, во многом определяющих принципы их построения. При организации СТС стремятся всемерно повысить использование линейных сооружений. Для наиболее эффективного использования соединительных линий принимаются следующие меры:

- радиальный или радиально  - узловой способы построения  СТС с целью укрупнения пучков  межстанционных СЛ;

- использование многоканальных систем передачи;

- увеличение норм допустимых потерь сообщений по сравнению с нормами потерь на  ГТС;

- использование одних и тех же линий для установления как местных, так и междугородних соединений.

Для оптимизации использования  АЛ на СТС широко применяется спаренное  включение телефонных аппаратов (подключение  к одной линии двух аппаратов  через блокиратор) и групповые  установки.

В данной курсовой работе не предусмотрены узловые станции, поэтому мы применяем радиальный метод построения СТС. При этом способе  построения ОС включаются непосредственно  в ЦС (одноступенчатое построение). В результате обеспечивается минимальное  затухание между абонентами данных станций, упрощает станционное оборудование и ускоряет процесс установления соединения. Структурная схема СТС  изображена на рис.1.

 

 

Рис. 1 – Структурная  схема СТС

1.2 Разработка системы нумерации АЛ на СТС.

При проектировании будем  использовать открытую систему нумерации  с индексом выхода. Внутристанционный  номер на ОС сокращенный и в  зависимости от емкости станции  содержит два или три знака. При  межстанционной связи абонент вначале  набирает индекс выхода - 9, а затем  пятизначный номер линии вызываемого  абонента.

Необходимость индекса выхода вызвана тем, что при открытой системе нумерации абонент набирает разное число знаков для установления внутристанционного и межстанционного  соединений. В отличие от других, на станции АТС К50/200 абонентские  регистры 3 - значные, они позволяют  установить только внутристанционное  соединения. Следовательно, перед установлением соединения за пределы станции, при котором набирается не менее пяти знаков, абонент до набора номера должен послать на станцию сигнал о требовании внешней связи - индекс выхода 9.

Из общей емкости сети зоны каждой СТС выделяется одна стотысячная  группа, и ей присваивают двузначный код. Следовательно нумерация абонентских  линий СТС должна быть пятизначной. Нумерация АЛ и коды АТС проектируемой  сети приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 - Нумерация абонентских  линий СТС

Назначение АТС

Тип

АТС

Емкость

АТС

Код

АТС

Нумерация АЛ

На сети

Нумерация АЛ

внутри АТС

ЦС

SI-2000

4845

20-24

20000-24844

20000-24844

ОС1

к 50/200м

109

302-303

30200-30308

30200-30308

ОС2

к 50/200м

150

31

31000-31149

31000-31149

ОС3

Квант

1683

32-33

32000-33682

32000-33682

ОС4

к 50/200м

130

34

34000-34129

34000-34129

ОС5

Квант

590

35

35000-35499

35000-35499

ОС6

К100/2000

1302

36-37

36000-37301

36000-37301

ОС7

К100/2000

1457

38-39

38000-39456

38000-39456

ОС8

К50/200

131

40

40000-40130

40000-40130

ОС9

к 50/200м

100

304

30400-30499

30400-30499

ОС10

к 50/200

96

305

30500-30595

30500-30595


 

1.3 Структурная  схема межстанционной связи на  СТС.

Все необходимые данные, отражающие особенности межстанционной связи приведены в таблице 1.2. Емкость, тип АТС и ее расстояние до ЦС, типы систем передачи заданы в исходных данных. Структурная схема межстанционной связи изображена на рис.2.

Рис.2 Структурная схема  межстанционной связи

2. Разработка структурной  схемы проектируемой ЦС

2.1 Определение  количества модулей ASM, RASM, DLX на ЦС

Число модулей ASM определяется монтированной емкостью станции. Для расчета необходимо знать число источников нагрузки, включаемых в каждый тип модуля. ASM - аналоговый абонентский модуль устанавливаемый на опорной АТС. В ASM возможно включение 143 или 239 аналоговых абонентских линий. Найдем общее число линий, включенных в абонентские модули:

 

 

где:

- число абонентов административного  сектора;

- число абонентов народно  - хозяйственного сектора;

- число абонентов квартирного  сектора;

- число таксофонов местной  связи;

- число таксофонов междугородней  связи;

- число линий от кабин районных  переговорных пунктов

 

Таблица 2.1 – Характеристика направлений внешней связи на ЦС

Направ–ление

связи

Ёмкость

АТС

Тип АТС

Расстояние до

ЦС, км

Тип СЛ

Провод–ность СЛ

Способ

пер-чи

СУ

Тип систем

передачи

Тип и число КСЛ на ЦС

Входящие

Исходящие

Двухсторонние

Тип

Число

Тип

Число

Тип

Число

ОС1

109

К50/200М

До 3 км

Û

3

ДК

—

—

—

—

—

BTC-3WO

6

ОС2

150

К50/200М

24

Û

4

ДК

ИКМ–30

—

17

—

18

—

—

ОС3

1683

Kвант

13

Ýß

4

МЧК

КНК-6

—

33

—

34

—

—

ОС4

130

К50/200М

20

Û

4

ДК

ИКМ–30

—

25

—

28

—

—

ОС5

590

Квант

7

Ýß

4

МЧК

ИКМ-30

—

—

—

—

BTC-D1

10

ОС6

1302

К100/2000

14

Ýß

4

ДК

ИКМ-30

ITC-3W

7

OTC-3W

9

—

—

ОС7

1457

К100/2000

3

Ýß

4

ДК

ИКМ-15

ITC-3W

16

OTC-3W

19

—

—

ОС8

131

К50/200

24

Û

4

ДК

ИКМ-15

—

26

—

46

—

—

ОС9

100

К50/200м

12

Û

4

ДК

ИКМ-30

—

—

—

18

—

—

ОС10

96

К50/200

21

Û

4

ДК

ИКМ-30

           

Так как емкость  ЦС СТС  более 2000 абонентов, то процентное распределение  структурного состава абонентов  будет следующим:

  • Административный сектор - 12%
  • Народнохозяйственный сектор - 36%
  • Квартирный сектор - 52%

 

Рассчитаем  , , :

Рассчитаем общее число  абонентов, подключенных к станции  через ASM:

Число модулей ASM:

Где En – обозначение целой части числа.

 

Аналогично определим  количество RASM:

Имеется 3 направления:

1- на расстоянии 0,5 км –  группа из 650 абонентов

2- на расстоянии 8,0 км – группа из 760 абонентов

3- на расстоянии 3,8 км – группа из 190 абонентов

 

Общее число удаленных  абонентов равно:

 

 

 

Распределение для 1 группы:

 

 

Распределение для 2 группы:

 

 

Распределение для 3 группы:

 

Определим число  и тип RASM для 1 группы:

 

либо

 

Использовать два модуля RASM-239, либо пять модулей RASM-143 нерационально.

Лучше взять: 1 RASM-143, тогда оставшихся 650 – 143 = 507 абонентов можно подключить через: 4 RBM-8, 1 RBM-4, 1 RBM-2

Определим число  и тип RASM для 2 группы:

 

либо

 

Использовать четыре модуля RASM-239 или шесть модулей RASM-143 нерационально.

Лучше взять 2 RASM-143, тогда оставшихся абонентов можно подключить через:  1 RBM-8 и 1 RBM-4.

Определим число  и тип RASM для 3 группы:

 

либо

 

Использовать один модуль RASM-239 или два модуля RASM-143 рационально.

 

Для группы 1:

Так как неподключенными  остались 507 абонентов. Их можно подключить через: 

4 RBM-8, 1 RBM-4, 1 RBM-2.

 

Для группы 2:

Так как неподключенными остались 474 абонентов. Их можно подключить через: 

1 RBM-8, 1 RBM-4.

 

Сведем распределение  структурного состава абонентов  в таблицу 2.2.

Таблица 2.2 – Структурный  состав абонентов ЦС, ОС, УПАТС

Наименование

АТС

Значение параметров АТС

Распределение структурного состава абонентов

Емкость

АТС

n X

n НП

%

Численное

ЦС

4845

–

–

12

36

52

581

1744

2519

14

10

3

ОС1

109

2

2

15,5

41,5

43

17

45

47

–

–

–

ОС2

150

2

1

15,5

41,5

43

23

62

65

–

–

–

ОС3

1683

1

1

11

39,5

49,5

185

665

833

–

–

–

ОС4

130

2

2

15,5

41,5

43

20

54

56

–

–

–

ОС5

590

1

1

11

39,5

49,5

649

233

292

–

–

–

ОС6

1302

1

1

11

39,5

49,5

143

514

644

–

–

–

ОС7

1457

2

1

14

42

44

204

612

641

–

–

–

ОС8

131

2

1

15,5

41,5

43

20

54

56

     

ОС9

100

1

2

19

39

42

19

39

42

     

ОС10

96

1

2

19

39

42

18

37

40

     

 

2.2 Структурная  схема проектируемой ЦС системы  SI-2000

 Рис.3 - Структурная  схема проектируемой ЦС системы  SI-2000

3. Расчет и распределение  нагрузки на сети

Интенсивность телефонных нагрузок – это основной параметр, определяющий объем всех видов оборудования на АТС (коммутационного, линейного, управляющего). Поэтому расчет исходящей от абонентов  нагрузки, исходящей и входящей от других АТС телефонной сети нагрузок, распределение их по направлениям является очень важной задачей.

3.1 Расчет интенсивности  абонентской нагрузки

Для определения интенсивностей нагрузок, поступающих на все пучки  соединительных устройств проектируемой АТС, необходимо знать структуру телефонной сети, схему проектируемой АТС, емкости и типы действующих АТС.

До расчета нагрузки на сети производится прогнозирование  абонентской телефонной нагрузки. Каждая индивидуальная абонентская линия i-й категории характеризуется  в ЧНН интенсивностями трех удельных нагрузок:

- исходящая внешняя нагрузка;

- внутристанционная нагрузка;

- входящая внешняя нагрузка.

В величину  входит также интенсивность нагрузки к спецслужбам, а в - интенсивность нагрузки от остальных станций сети. Составляющие этих нагрузок зависят от емкости сети и номерной емкости АТС.

Интенсивности удельных нагрузок местных таксофонов принимают значения удельных нагрузок административного сектора:

 

 и  - удельные исходящие нагрузки, соответственно, для таксофонов местной связи и абонентов административного сектора.

 и    - удельные внутристанционные нагрузки для таксофонов местной связи и абонентов административного сектора.

- удельная входящая нагрузка  для таксофона, которая в настоящее  время на отечественных сетях  принимается равной нулю.

Интенсивности удельных нагрузок линий РПП (Урпп) и междугородного таксофона (Умт) задаются равными: Урпп=0,45 Эрл, Умт=0,65 Эрл. Следует отметить, что нагрузка Урпп делится на две составляющие: входящую нагрузку к РПП (Ув рпп) и исходящую нагрузку от РПП (У и рпп). Если нет данных изысканий, то при расчете можно допустить, что Уи рпп=Ув рпп=0,5·Урпп.

 

Таблица 3.1 - Удельные абонентские  нагрузки для местной сети, Эрл

Монтированная емкость АТС

Сектор

Административный

Народно-хозяйственный

Квартирный

yИ А

yВ А

yВН А

yИ НХ

yВ НХ

yВН НХ

yИ К

yВ К

yВН К

Более 2000

0,033

0,047

0,072

0,012

0,014

0,028

0,0035

0,0050

0,014


 

Данный расчет производится по следующим формулам:

 

где  - исходящая нагрузка местной связи, поступающая от абонентов всех категорий:

 

 – исходящая междугородная нагрузка от абонентов ЦС:

- исходящая внутристанционная  нагрузка от абонентов ЦС:

Результаты расчетов сводятся в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 – Расчет исходящей  абонентской нагрузки (Эрл)

Наименова-ние нагрузки

Состав-ляющие нагрузки

ASM

19.173

20.928

8.816

0.462

4.648

6.976

2.519

6.5

 

0.675

ASM

49.38

21.318


 

Составляющие нагрузки

Aвн а

Авн нх

Авн к

Авн т

Значение нагрузки от абонентов  i-ой категории

 

41.832

 

48.832

 

35.266

 

1.008

Aasm ВН и

126.9


 

Нагрузка, входящая на ЦС, поступает  на модули ASM и определяется по формуле:

- входящая нагрузка местной  связи, поступающая от абонентов  ОС и УПАТС сети к абонентам  ЦС:

 – входящая междугородная нагрузка от АМТС к абонентам ЦС:

- внутристанционная нагрузка  от абонентов ЦС:

 

Таблица 3.3 – Расчет входящей абонентской нагрузки (Эрл)

Наименование нагрузки

Составляющие нагрузки

ASM

27.307

24.41

12.59

2.324

3.488

2.519

0.675

126.9

1.008

ASM

64.318

9.006

125.892

199.216


3.2 Расчет и распределение  интенсивности нагрузки от ОС  и  УПАТС

При радиальном построении СТС расчет интенсивностей телефонных нагрузок производится следующим образом:

1. Для каждой  j-ой оконечной станции (ОСj) определяется исходящая местная нагрузка АИ М ОСj. Эта нагрузка поступает на СЛ в направлении к ЦС, а затем распределяется по различным направлениям в пределах данной сети:

где – число абонентов заданной категории j-ой ОС;

 – удельная исходящая нагрузка  от абонентов i-ой категории.

Нагрузка от местных таксофонов на ОС учитывается при их наличии. На ЦС нагрузка поступает на входы блоков GSM через сетевые модули ANM и DNM. Если для абонентов действующей станции ОСj существует выход на АМТС, то интенсивность нагрузки на пучок СЛ к ЦС увеличивается на величину исходящей нагрузки на АМТС:

где – исходящая междугородная нагрузка к АМТС от абонентов ОСj;

- удельные исходящие междугородные  нагрузки от абонентов всех  категорий СТС, в том числе  от междугородных таксофонов, если  они включены в заданную ОС;

 – число абонентов всех  категории j-ой ОС, имеющих право выхода на АМТС.

Следовательно, суммарная  исходящая нагрузка от ОСj к ЦС поступает на входы модуля GSM ЦС и определяется:

2. Аналогично определяется  нагрузка, входящая к абонентам  ОСj по пучку СЛ от ЦС - . Эта нагрузка включает в себя нагрузку от абонентов остальных станций сети, а также входящую междугородную нагрузку от АМТС:

где – входящая местная нагрузка к абонентам j-ой ОС,

 – входящая междугородная  нагрузка к абонентам ОСj.

где – удельные входящая местная и входящая междугородная нагрузки к абонентам разных категорий заданной ОСj.

Результаты этих расчетов сведены в таблицу 3.4.

3. При емкости ОС менее  или равной 200 номеров, следует  образовать общий двухсторонний  пучок СЛ, что приведет к повышению  использования СЛ.

 

ОС1  К50/200M Емкость 109N

Исходящая местная нагрузка:

Исходящая междугородная  нагрузка:

Исходящая нагрузка:

Входящая местная нагрузка:

Входящая междугородная  нагрузка:

Входящая нагрузка:

Т.к. емкость ОС равна 100 номеров, следует образовать общий двухсторонний  пучок СЛ, что приведет к повышению  использования СЛ.

ОС2 К50/200М Емкость 150N

Исходящая местная нагрузка:

Исходящая междугородная  нагрузка:

Исходящая нагрузка:

Входящая местная нагрузка:

Входящая междугородная  нагрузка:

Входящая нагрузка:   

ОС3 Квант Емкость 1683N

Исходящая местная нагрузка:

Исходящая междугородная  нагрузка:

Исходящая нагрузка:

 Входящая местная нагрузка:

Входящая междугородная  нагрузка:

Входящая нагрузка:

ОС4 “К50/200М” Емкость 130N

Исходящая местная нагрузка:

Исходящая междугородная  нагрузка:

Исходящая нагрузка:

Входящая местная нагрузка:

Входящая междугородная  нагрузка:

Входящая нагрузка:

Проектирование ЦС СТС на базе SI-2000