Расчет характеристик шлюза доступа — КиберПедия 

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Расчет характеристик шлюза доступа

2019-11-11 291
Расчет характеристик шлюза доступа 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Нагрузка, создаваемая пользователями шлюза доступа, определяется по формуле (1):

 (1)

При расчете нагрузки на шлюзы доступа (AGW), используем значения удельной нагрузки yj, которая создается пользователями в час наибольшей нагрузки (ЧНН).

 – нагрузка, создаваемая пользователями i–го шлюза доступа, Эрл

0,1 – удельная нагрузка от пользователей PSTN, SHM, PBX, Эрл

0,2 – удельная нагрузка от пользователей ISDN, Эрл

0,8 – удельная нагрузка от пользователей сетей доступа и от PBX, Эрл

NPSTN – количество терминалов PSTN, подключенных аналоговыми абонентскими линиями

NSHM – количество терминалов для IP–телефонии, подключенных к LAN

NISDN – количество терминалов ISDN, подключенных с помощью базового доступа;

Nj_V5 – количество каналов, подключенных к AGW в интерфейсе V5.2

Nk_PBX – количество пользовательских каналов в интерфейсе PBX.

Таким образом, нагрузка, создаваемая пользователями шлюзов доступа AGW1, AGW2, AGW3, составляет:

Внутренняя нагрузка пользователей, определяется по формуле:

Таким образом, согласно формуле (2), внутренняя нагрузка, создаваемая пользователями, составляет:

Исходя из полученных результатов, составим таблицу параметров нагрузки:


 

Таблица 4 – Параметры нагрузки, создаваемые пользователями пакетной сети

Шлюз доступа Исходящая нагрузка, Эрл Внутренняя нагрузка абонентов, подключаемых к одному шлюзу, Эрл Нагрузка между шлюзами доступа AGW 1 ‹–› AGW 2
AGW1 277 0,3632·277 = 100,6064

294,3728·0,4 ≈ 118

AGW2 348 0,5568·348 = 193,7664

 

Исходящая нагрузка к ТфОП 1, Эрл Исходящая нагрузка к ТфОП 2, Эрл
294,3728·0,1 ≈ 29 294,3728·0,2 ≈ 59

 

 – транспортный ресурс, используемый при обслуживании вызова, кбит/с. Значения  для различных типов речевых кодеков приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Значения различных типов речевых кодеков

Тип кодека Доля вызовов без компрессии, х Полоса пропускания кодека, кбит/c Полоса пропускания с учетом подавления пауз, кбит/с
G.711 0,1 84,80 46,39
G.726 0,2 37,69 19,69
G.729a 0,3 14,13 12,2

 

Основная часть потоков информации (90%) подвержена компрессии в шлюзах доступа с помощью кодека G.726 (V выходного потока = 32 кбит/c).

Оставшаяся часть вызовов (10%) будет обслуживать без компрессии с помощью кодека G.711 (V выходного потока = 64 кбит/c).

Транспортный ресурс передачи пользовательской информации поступающий на шлюзы рассчитывается по формуле:

– транспортный ресурс передачи пользовательской информации, Мбит/c

k – коэффициент использования ресурса, принимается равным 1,25

x – доля нагрузки транспортного ресурса (вызовы обслуживаемые без компрессии пользовательской информации)

– транспортный ресурс, используемый при обслуживании вызова, кбит/c

 – используемый ресурс для передачи информации от выбранного кодека, кбит/c.

Для расчета транспортного ресурса шлюза доступа AGW используем данные из таблицы 6:

Таблица 6 – Транспортный ресурс шлюза

Величина Значение
NPSTN(1) 400
NISDN(1) 240
NPSTN(2) 01200
NISDN(2) 100
LMEGACO (байт) 400
NMEGACO (сообщ.) 10
LV5_UA (байт) 400
NV5_UA (сообщ.) 10
LIUA (байт) 400
NIUA (cообщ.) 10

 

Исходя из данных в таблице 6 и формулы (3), проведем расчеты транспортного ресурса передачи пользовательской информации.

Общий транспортный ресурс шлюзов AGW рассчитывается по следующей формуле:

где транспортный ресурс, необходимый для передачи сигнальной информации будет определяться по формулам (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (4.5) с исходными данными, приведенными в таблицах 3,6.

– коэффициент использования транспортного ресурса при передаче сигнальной нагрузки, принимается равным 5, что соответствует нагрузке в 0.2 Эрл

1/450 – преобразование размерности "байт в час" в "бит в секунду" (8/3600=1/450). Значение 1/90 получается при использовании коэффициента транспортного ресурса (

– среднее значение длины сообщений при обслуживании вызовов в протоколах MEGACO, MGCP, IUA, V5_UA

– среднее значение количества сообщений при обслуживании вызовов в протоколах MEGACO, MGCP, IUA, V5_UA

– удельная интенсивность вызовов от абонентов, использующих различные виды доступа (аналоговая телефонная линия в ЧНН, базовый доступ ISDN, подключение через сети доступа интерфейса V5, подключение к пакетной сети)

– количество подключаемых абонентов.

Транспортный ресурс, необходимый для передачи сигнальной информации шлюза AGW1 составляет:

Транспортный ресурс, необходимый для передачи сигнальной информации шлюза AGW2 составляет:

Таким образом, общий транспортный ресурс шлюзов AGW1, AGW2, используемый для передачи сигнальной и пользовательской информации, рассчитываемый по формуле (4) составляет:


Поделиться с друзьями:

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...

Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.014 с.