Расчет оборудования шлюзов

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Сети и системы связи
  • 26 26 страниц
  • 4 + 4 источника
  • Добавлена 20.01.2023
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы

СОДЕРЖАНИЕ
Исходные данные 3
1 Расчет шлюза доступа 6
2 Расчет гибких коммутационных аппаратов 15
3.1 Расчет шлюзового оборудования 17
3.2 Расчет гибких коммутационных аппаратов 18
4 Расчет сетевого оборудования IMS 21
4.1 Расчет требуемого транспортного ресурса S-CSCF 21
4.2 Расчет необходимых транспортных ресурсов, I-CSCF 23
Список использованных источников 25

Фрагмент для ознакомления

Введем следующие обозначения:- значение средней длины сообщения (в байтах) протокола ,- среднее число сообщений журнала во время обслуживания вызова;– значение средней длины сообщения (в байтах) протокола , который применяетсяпри управлении транспортным шлюзом;- среднее число сообщений журнала вслужбе звонков;–значение интенсивности потока вызовов, которые обслуживаются сигнализациейПроизведем вычисление транспортного ресурса программного коммутатора (бит/с), необходимого для обмена сообщениями по протоколу , его значение определится из выражения (33):где k — коэффициент использования ресурсаАналогичным образом, гибкий транспортный ресурс коммутатора (бит/с), используемыйпри обмене сообщениями в соответствии с протоколом.Его значение вычисляется по выражению (34):Общий минимальный полезный транспортный ресурс программного коммутатора (бит/с), необходимый для обслуживания вызовов в матрице транзитных коммутаторов:Транспортный ресурс шлюза сигнализации определяется аналогично расчету транспортного ресурса гибкого коммутатора. Требуемая пропускная способность SGW определяется объемом входящих вызовов и объемом информации, необходимой для обслуживания каждого вызова.Учитывая среднюю длину и количество сообщений журналаM, необходимый для обслуживания вызова, можно рассчитать транспортные ресурсы (бит/с) сигнальных шлюзов для подключения к пакетной сети (с уменьшением размерности):4 Расчет сетевого оборудования IMS4.1 Расчет требуемого транспортного ресурса S-CSCFОказавшись в сети IMS, вызовы в конечном итоге обрабатываются одной из функций S-CSCF. Этот элемент сети представляет собой SIP-сервер, управляющий сеансом связи. Для выполнения своих задач он получает всю информацию об установке соединения и требуемой услуге от других элементов сети.Рисунок 5 – S-CSCF в архитектуре IMSФункции могут иметь различную физическую декомпозицию, то есть могут быть реализованы как единая сущность со всеми возможностями, либо как группа устройств, каждое из которых отвечает за реализацию определенной функции. Вне зависимости от аппаратной реализации интерфейсы имеют стандартный вид. Поэтому, рассчитывая каждую из функций в отдельности, можно оценить требуемую производительность сервера, как при реализации отдельно, так и при реализации совместно с другими элементами.Величина транспортного ресурса необходимого для организации взаимодействия между и , определяется выражением (37):Величина транспортного ресурса необходимого для организации взаимодействия между и серверами приложений (AS), определяется выражением (38):Величина транспортного ресурса необходимого для организации взаимодействия между и , определяется из выражения (39):Значение транспортного ресурса, который необходим для организации взаимодействия между и , определяется из выражения (40):Вычислимполное значение транспортного ресурса, оно определяется выражением (41):4.2 Расчет необходимых транспортных ресурсов, I-CSCFПодобно , участвует в соединениях, затрагивающих гетерогенные сети. Кромевзаимодействия с функциями SIP-прокси, он участвует во взаимодействии с и , получая от них информацию о местонахождении пользователя и об обслуживающем его .Вычислим значение транспортного ресурса между программным коммутатором и , необходимый для обмена сообщениями SIP во время обработки вызова, его значение определяется выражением (42):Рассчитаем величину общего транспортного ресурса в соответствии с выражением (43):Рисунок 9 – Архитектура IMS для и Список использованных источниковПроектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей: Учебник. Пособие для вузов / Е. Б. Алексеев, В. Н. Гордиенко, В. В. Крухмалев и др.; ред.В.Н.Гордиенко, М.С.Тверецкий. - М.: Горячая линия - Телеком, 2008. Проведение систем телекоммуникаций: [Учебник для вузов]. Т. 2. Проектирование, строительство и техническая эксплуатация / В. А. Андреев [и др.]. - М.: Горячая линия - Телеком, 2011.Егунов М.М., Минина Е.А., Трибунский Д.С., Шувалов В.П. Структурная надежность сетей связи: Учеб. - Екатеринбург: Изд-во УРТИС ГОУ ВПО "СибГУТИ", 2011.4. Баранова Е.Н.Проектирование и эксплуатация сетей связи: Методические указания по выполнению самостоятельной работы и домашней контрольной работы для студентов заочной формы обучения на базе среднего общего образования направления подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (профиль «Сети связи и системы коммутации») программа в соответствии с ФГОС ВО 3+ / Баранова Е.Н. – Екатеринбург: Изд-во УрТИСИСибГУТИ 2017. –29c.

Список использованных источников

1. Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей: Учебник. Пособие для вузов / Е. Б. Алексеев, В. Н. Гордиенко, В. В. Крухмалев и др.; ред. В.Н.Гордиенко, М.С. Тверецкий. - М.: Горячая линия - Телеком, 2008.
2. Проведение систем телекоммуникаций: [Учебник для вузов]. Т. 2. Проектирование, строительство и техническая эксплуатация / В. А. Андреев [и др.]. - М.: Горячая линия - Телеком, 2011.
3. Егунов М.М., Минина Е.А., Трибунский Д.С., Шувалов В.П. Структурная надежность сетей связи: Учеб. - Екатеринбург: Изд-во УРТИС ГОУ ВПО "СибГУТИ", 2011.
4. Баранова Е.Н. Проектирование и эксплуатация сетей связи: Методические указания по выполнению самостоятельной работы и домашней контрольной работы для студентов заочной формы обучения на базе среднего общего образования направления подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (профиль «Сети связи и системы коммутации») программа в соответствии с ФГОС ВО 3+ / Баранова Е.Н. – Екатеринбург: Изд-во УрТИСИ СибГУТИ 2017. –29c.

Вопрос-ответ:

Какие исходные данные нужны для расчета оборудования шлюзов?

Для расчета оборудования шлюзов необходимы следующие исходные данные: средняя длина сообщения в байтах протокола, среднее число сообщений журнала.

Как производится расчет шлюзового оборудования?

Для расчета шлюзового оборудования необходимо знать среднюю длину сообщения в байтах протокола и среднее число сообщений журнала. По этим данным проводятся необходимые расчеты для определения необходимого оборудования.

Как производится расчет гибких коммутационных аппаратов при работе с шлюзами?

Для расчета гибких коммутационных аппаратов при работе со шлюзами необходимо учитывать среднюю длину сообщения в байтах протокола и среднее число сообщений журнала. По этим данным проводятся расчеты для определения необходимого количества и типа оборудования.

Как производится расчет сетевого оборудования IMS?

Для расчета сетевого оборудования IMS необходимо провести расчет требуемого транспортного ресурса S CSCF и необходимых транспортных ресурсов I CSCF, учитывая среднюю длину сообщения в байтах протокола и среднее число сообщений журнала.

Как определить требуемый транспортный ресурс S CSCF при расчете сетевого оборудования IMS?

Для определения требуемого транспортного ресурса S CSCF при расчете сетевого оборудования IMS необходимо учитывать среднюю длину сообщения в байтах протокола и среднее число сообщений журнала. По этим данным производится расчет требуемого транспортного ресурса.

Каким образом происходит расчет оборудования шлюзов?

Расчет оборудования шлюзов производится на основе исходных данных, средней длины сообщений в байтах протокола, среднего числа сообщений журнала и других параметров. Для расчета шлюза доступа необходимо также учесть количество одновременно активных абонентов. Для расчета гибких коммутационных аппаратов требуется определить количество одновременных соединений и их продолжительность. Расчет шлюзового оборудования и сетевого оборудования IMS также основан на среднем числе сообщений и других параметрах.

Какие исходные данные учитываются при расчете оборудования шлюзов?

Исходные данные для расчета оборудования шлюзов включают среднюю длину сообщений в байтах протокола, среднее число сообщений журнала, количество одновременно активных абонентов, количество одновременных соединений и их продолжительность.

Как происходит расчет шлюза доступа?

Расчет шлюза доступа основан на исходных данных, включающих среднюю длину сообщений, среднее число сообщений журнала и количество одновременно активных абонентов. Также учитывается пропускная способность каждого сообщения и общая пропускная способность шлюза. На основе этих данных определяется необходимое количество шлюзов для обеспечения требуемой производительности.

Как производится расчет гибких коммутационных аппаратов?

Расчет гибких коммутационных аппаратов выполняется на основе средней длины сообщений, среднего числа сообщений журнала, количества одновременных соединений и их продолжительности. Также учитывается пропускная способность каждого соединения и общая пропускная способность аппарата. Данные параметры позволяют определить необходимое количество гибких коммутационных аппаратов для обеспечения требуемой производительности.

Какие исходные данные необходимы для расчета оборудования шлюзов?

Для расчета оборудования шлюзов необходимо иметь следующие исходные данные: среднюю длину сообщения в байтах протокола, среднее число сообщений журнала.

Как выполняется расчет шлюза доступа?

Расчет шлюза доступа выполняется на основе исходных данных: средней длины сообщения в байтах протокола и среднего числа сообщений журнала. В результате расчета определяется необходимая пропускная способность и задержка для шлюза доступа.

Каким образом происходит расчет гибких коммутационных аппаратов?

Расчет гибких коммутационных аппаратов осуществляется на основе исходных данных, таких как средняя длина сообщения в байтах протокола и среднее число сообщений журнала. В результате расчета определяется необходимая пропускная способность и задержка для гибких коммутационных аппаратов.