5 Расчет транспортного ресурса мультисервисной сети связи
При проектировании распределенного абонентского концентратора необходимо выполнить:
• расчет транспортного ресурса для информационной и сигнальной нагрузок с целью подключения к транспортной пакетной сети;
• расчет требуемой производительности программного коммутатора;
• выбор типов интерфейсов для взаимодействия с транспортной пакетной сетью.
5.1. Расчет транспортного ресурса мультисервисных узлов доступа
5.1.1. Формулы для расчёта транспортного ресурса
Для подключения абонентов фрагмента сети с КП применяется мультисервисный узел доступа, который конструктивно представляет собой резидентный шлюз, шлюз доступа и коммутатор Ethernet (см. рис. 1.2).
B пакетный коммутатор Ethernet включаются непосредственно все источники нагрузки, работающие по пакетным технологиям. Для экономии ресурсов транспортной сети в шлюзах используется компрессия. Для этого применяются различные кодеки. При применении кодека типа m в мультисервисном узле доступа расчет объема транспортного ресурса пакетной сети для доставки информации пользователей выполняется по формуле [14]
(5.1)
где — коэффициент использования канального ресурса (при применении технологии Ethernet обычно планируется использовать не более 80 % от номинальной скорости канала и, следовательно, = 1,25);
— внешняя интенсивность нагрузки от абонентов, подключённых к MSAN, Эрл;
— скорость передачи кодека типа m при обслуживании речевого вызова, кбит/с;
— коэффициент избыточности кодека, который определяется как отношение общей
Таблица 5.1
Характеристики различных типов кодеков
Характеристика
|
G.711
|
G.711
|
G.723.1 I/r
|
G.723.1 h/r
|
G.729a
|
Скорость кодека, кбит/с
|
64
|
64
|
6,4
|
5,3
|
8
|
Размер речевого кадра, байт
|
80
|
160
|
24
|
20
|
10
|
Общая длина кадра, байт
|
134
|
214
|
78
|
74
|
64
|
Коэффициент избыточности kизб
|
134/80= 1,675
|
214/160=1,337
|
78/24=3,25
|
74/20=3,7
|
64/10=6,4
|
Требуемая пропускная способность Vtrans cod, кбит/с
|
107,2
|
85,6
|
20,8
|
19,61
|
51,2
|
длины кадра к размеру речевого кадра и зависит от используемого кодека.
Скорость передачи кодека при обслуживании речевых сообщений рассчитывается следующим образом. Для примера рассмотрим кодек типа G.711.
Передаваемую информацию условно можно разделить на две части: речевую информацию и заголовки служебных протоколов. Сумма длин заголовков протоколов RTP/UDP/IP/Ethernet (а именно эти протоколы потребуются для передачи информации в нашем случае) 54 байта (12+8+20+14). При размере речевого кадра 80 байтов задержка при пакетизации равна 0,125 мс _ 80 байт = 10 мс.
При этом общая длина кадра равна 80+54 = 134 байта. Тогда коэффициент избыточности кодека
Кроме того, длина речевого кадра при использовании кодека G.711 может быть 160 байтов при задержке пакетизации 20 мс. В этом случае коэффициент избыточности kизб = 1;337. Значения kизб для некоторых типов кодеков приведены в табл. 5.1. Некоторая часть информационных потоков, чувствительных к задержке, обслуживается шлюзом доступа без компрессии с помощью кодека G.711. По условию кодек, используемый в MSAN для обработки медиаданных — G.723.1I/r. Тогда формула (5.1) примет вид
где x — доля информационных потоков, обслуживаемая шлюзом дос- тупа без компрессии (потоки от факсов и модемов).
Do'stlaringiz bilan baham: |