Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2013 в 04:26, курсовая работа
Основная цель изучения дисциплины «Теория телетрафика» заключается в овладении методов оценки качества функционирования систем распределения информации. В соответствии с основной целью весь мате-риал курса может быть дифференцирован на следующие разделы:
– изучение свойств и характеристик входящих потоков вызовов;
– исследование свойств и характеристик нагрузки, создаваемой вхо-дящими потоками вызовов;
– анализ математических моделей обслуживания входящих потоков вызовов.
Обозначения и сокращения.........................................................................
3
Введение........................................................................................................
4
1 Теория телетрафика как научное направление......................................
5
1.1 Основные задачи теории телетрафика...............................................
5
1.2 Историческое развитие теории телетрафика....................................
6
1.3 Математические модели систем распределения информации........
9
2 Практические задачи в теории телетрафика...........................................
12
2.1 Общие методы решения прикладных задач теории телетрафика...
12
2.2 Примеры практических задач теории телетрафика..........................
14
Заключение...................................................................................................
31
Список использованных источников........................................................
32
Величины T, С, Рр определяются по ВНТП 112-99 для ГТС при числе абонентов квартирного сектора ; Ски = 1,14; Тки = 110 с; Снх = 4,0; Тнх = 85; Рразг = 0,5. Коэффициент а определяем в зависимости от Рр и Т:
aки = 1,21 aнх = 1,25
tр ки = 3 + 1,5×6 + 2,5 + 7 + 110 = 131,5 с
tр нх = 3 + 1,5×6 + 2,5 + 7 + 85 = 106,5 с
На коммутационную систему поступает нагрузка от четырех районных станций. Расчетные значения поступающих нагрузок соответственно равны yр1 = 20 Эрл; yр2 = 25 Эрл; yр3 = 30 Эрл; yр4 = 30 Эрл. Эти нагрузки перераспределяются по двум направлениям с долями k1=0,1; k2=0,9. Требуется определить расчетные значения нагрузок, поступающих по двум направлениям и относительные отклонения расчетной нагрузки от средней.
Задача иллюстрирует использование теории расчетной нагрузки при объединении и разделении потоков вызовов в системе коммутации. В случае объединения нагрузки необходимо найти математическое ожидание суммарной нагрузки как сумму математических ожиданий объединяемых нагрузок. При разделении нагрузки по направлениям необходимо определить математическое ожидание нагрузки в данном направлении, а затем найти расчетное значение нагрузки в направлении.
Определяем математическое ожидание нагрузки от станции:
y1 = 17,204 Эрл,
y2 = 21,849 Эрл,
y3 = 26,527 Эрл.
Математическое ожидание нагрузок, поступающим по двум направлениям, определяются:
По формуле:
Определим расчетные значения нагрузок:
Относительные отклонения расчетной нагрузки от средней определим по формуле:
При решении задачи следует обратить внимание на то, что чем больше математическое ожидание нагрузки, тем меньше относительное отклонение между средним и расчетным значениями нагрузки.
Рассчитать величину возникающей на цифровой АТС нагрузки от абонентов следующих категорий:
– индивидуального пользования Nи = 2000;
– народно – хозяйственного сектора ''делового'' Nнд = 3000;
– народно – хозяйственного сектора ''спального'' Nнс = 2000;
– таксофонов местной связи Nт.мест. = 150;
– таксофонов междугородных (исходящая связь) Nт.межд.= 15;
– районных переговорных пунктов (РПП) Nрпп= 40;
– исходящих СЛ от УАТС (на правах абонентов) Nсл= 40;
– факсимильных аппаратов (соединения по телефонному алгоритму) Nф= 50;
– абонентов ЦСИО с числом доступов:
– типа 2В+D = 35;
– типа 30B+D = 4;
При определении возникающей нагрузки следует учесть нагрузку на ЗСЛ и УСС. Нумерация на сети шестизначная.
Согласно ВНТП 112 – 99, расчет возникающей нагрузки производится отдельно для утреннего и вечернего ЧНН, после чего среди них выбирается максимальное значение, которое принимается за расчетную нагрузку.
Расчет утреннего ЧНН:
Yутр = Yi утр ЧНН + Yi утр время ,
где Yi утр ЧНН – суммарная нагрузка для всех i категорий абонентов, имеющих максимальный ЧНН – утренний;
Yi утр ЧНН = Ni* Yi ,
где Ni – число источников категории I;
Yi – интенсивность удельной нагрузки абонента i–ой категории;
Yj утр время – добавочная суммарная нагрузка, создаваемая во время
утреннего ЧНН, абонентами тех категорий j, которые имеют ЧНН не
утренний, а вечерний.
где Yj веч ЧНН – суммарная нагрузка (Nj*Yj) для j категорий абонентов,
имеющих максимальный ЧНН вечерний.
Yj веч ЧНН= Yj * Yj ,
где Nj – число абонентов категории j, имеющие вечерний ЧНН;
Yj – интенсивность удельной нагрузки абонента категории j, имеющего
вечерний ЧНН;
К – коэффициент концентрации нагрузки (0,1);
Т – период суточной нагрузки (можно принять равным 16 часам);
Тогда окончательно:
Аналогично рассчитывается нагрузка в вечерний ЧНН:
Yвеч=Yj веч ЧНН+Yi веч время ,
Если абоненты конкретной категории не имеют ярко выраженного ЧНН, то их нагрузка входит как в Yутр ЧНН, так и Yвеч ЧНН. Нагрузку, создаваемую таксофонами с дневным ЧНН, следует относить к максимальному ЧНН (утреннему или вечернему).
Исходные данные для расчета используем из таблицы 1.
Таблица 1 – Исходные данные
Категория абонентов |
Y, Эрл |
Время ЧНН |
1. Индивидуального пользования |
0,022 0,030 |
Утр. ЧНН Веч. ЧНН |
2. Народно – хозяйственного ''деловой'' ''спальный'' |
0,07 0,03 |
Утр. ЧНН, веч. время Веч. ЧНН, утр. время |
3. Таксофон местной связи |
0,2 0,27 |
Дневной ЧНН Веч. ЧНН |
4. Таксофон междугородный |
0,65 0,65 |
Дневной ЧНН Вечерний ЧНН |
5. РПП |
0,6 |
Веч. ЧНН, утр. время |
6. Исход. СЛ от УАТС (на правах абонентов) |
0,15 |
Утр.ЧНН, веч. время |
7. Факс по ТЛФ алгоритму |
0,15 |
Утр.ЧНН, веч. время |
8. Абонент ЦСИО 2B+D 30B+D |
0,5 21 |
Утр. ЧНН, веч. время Утр. ЧНН, веч. время |
Определяем нагрузки для секторов:
Индивидуальный сектор:
Y1 утр ЧНН = N1Y1 = 2000*0,022 = 44 Эрл
Y1 веч ЧНН = N1Y11 = 2000*0,03 = 60 Эрл
Народно – хозяйственный сектор:
''Деловой'':
Y2 утр ЧНН = 3000*0,07 = 210 Эрл
Y2 веч. вр = 210/1,6 = 131,25 Эрл
''Спальный'':
Y2 утр ЧНН = 2000*0,03 = 60 Эрл
Y2 веч. вр = 60/1,6 = 37,5 Эрл
Таксофоны местные:
Y3 дн ЧНН = 150*0,2 = 30 Эрл
Таксофоны междугородные:
Y4 дн ЧНН = 15*0,65 = 9,75 Эрл
Районные переговорные пункты (РПП):
Y5 веч ЧНН = 40*0,6 = 24 Эрл
Y5 утр. вр. = 24/1,6 = 15 Эрл
Исходящие соединительные линии от УАТС:
Y6 утр ЧНН = 40*0,15 = 6 Эрл
Y6 веч. вр.= 6/1,6 = 3,75 Эрл
Факсы:
Y7 утр ЧНН = 50*0,15 = 7,5 Эрл
Y7 веч. ЧНН = 7,5/1,6 = 4,69 Эрл
Абоненты ЦСИО:
2B+D:
Y8 утр ЧНН = 35*0,5 = 17,5 Эрл
Y8 веч. вр = 17,5/1,6 = 10,94 Эрл
30B+D:
Y9 утр ЧНН = 4*21 = 84 Эрл
Y9 веч. вр = 84/1,6 = 52,5 Эрл
В соответствии с изложенной выше методикой определяем Yутр и Yвеч:
Относя нагрузку в дневной ЧНН таксофонов обоих типов к величине Yутр, имеем:
Yутр = 421,5 + 30 + 9,75 = 460,25 Эрл
Нагрузка на ЗСЛ, учитывая число жителей в городе, свыше 106 человек:
Нагрузка на УСС:
YУСС = 461,25*0,05 = 23,06 Эрл
Таким образом, общая возникающая на АТС расчетная нагрузка равна:
Yр = Yутр + YЗСЛ + YУСС = 461,25 + 17,4 + 23,06 = 501,71 Эрл
Задача 7
На однозвенную полнодоступную КС емкостью υ = 10 линий поступает простейший поток вызовов с параметрами λ1 = 180, λ2 = 300 вызовов в час. Среднее время обслуживания t = 90 сек. Вызовы обслуживаются в системе с явными потерями. Требуется определить:
– вероятность того, что в произвольный момент времени в системе занято точно i линий ( );
– среднее число занятых линий – М[i];
– построить графики зависимости Pi=f(i);
– потери по вызовам – Pв, нагрузке – Pн, времени – Pt;
– интенсивность нагрузки, обслуживаемой пучком линий.
Вероятности Pi в данной модели определяются первой формулой Эрланга
где Y – интенсивность поступающей нагрузки, Y = λt.
Определим величины Pi для λ1 = 180 выз/час. Для этого целесообразно воспользоваться рекуррентной формулой:
Поэтому сначала определяем вероятность занятости всех линий пучка Pυ = Eυ(Y), а далее, все остальные значения Pi
P10 = E10 (4,5) = 0,0105;
Аналогично:
P7 =0,0828; P6 =0,128; P5 =0,172; P4 =0,189; P3 =0,168; P2 =0,112; P1 =0,05; P0 =0,019;
Среднее число занятых линий:
т.е. чаще всего будут встречаться ситуации, когда в системе занято 4 или 5 линий. Все виды потерь в этой модели равны между собой и равны Pυ = Eυ(Y)
Pв = Pн = Pt = Pυ = E10(4,5) = 0,0105 (10,5‰)
Интенсивность обслуженной нагрузки:
Yo = Y – Yп = Y – YPн = Y (1 – Pн) = 4,5 (1 – 0,0105) = 4,48 Эрл
На примере равенства M[i] = Yo пояснить смысл второго толкования телефонной нагрузки. Аналогично проводятся расчеты при λ2 = 300. Для сравнения обе кривые зависимости Pi = f(i) совместить на одном рисунке.
Найти распределение нагрузки по линиям полнодоступного пучка V = 5 линий, на который поступает простейший поток с параметром λ = 1,5. Длительность обслуживания распределяется экспоненциально с β = 1. Поиск с исходного состояния.
Интенсивность нагрузки, обслуживаемой каждой линией пучка ηi (i=1,5) определяется по формуле:
ηi = Y[Ei – 1(Y) – Ei (Y)]
Значения Ei (Y) определяются по таблицам Пальма в зависимости от поступающей нагрузки и величины i = .
Y = λt = 1,5*1 = 1,5 Эрл;
ηi = 1,5[E0(1,5) – E1(1,5)] = 1,5(1 – 0,6) = 0,6 Эрл;
η2 = 1,5[E1(1,5) – E2(1,5)] = 1,5(0,6 – 0,269) = 0,403 Эрл;
η3 = 0,275 Эрл;
η4=0,12 Эрл;
η5=0,05 Эрл;
Величина удельной обслуженной нагрузки при случайном (равномерном) искании определяется как
На полнодоступный пучок поступает простейший поток вызовов с параметром λ = 300 выз/час. Среднее время обслуживания одного вызова t = 60 с. Определить необходимую емкость пучка при потерях, не превышающих 15%. Указать реально возникающие потери и обслуживаемую нагрузку.
Задача сводится к решению следующего неравенства относительно v:
При этом удобно воспользоваться таблицами Пальма, при P=0,15 и нагрузке:
Задаваясь различными значениями v находим v = 10; P = E10(5) = 0,0183, т.е. больше допустимых Y0 = Y(1 – Pн) = 5(1 – 0,00828) = 4,958 Эрл.
Заключение
Основные результаты курсовой работы состоят в следующем:
1 Исходя из библиографических и электронных ресурсов выполнен литературный обзор по теории телетрафика, в рамках которого:
– сделан исторический очерк развития теории телетрафика как научной дисциплины;
– сформулированы основная цель теории телетрафика и вытекающие из нее задачи анализа, синтеза и оптимизации коммутационных систем;
Информация о работе Практические задания в учебном курсе «Теория телетрафика»