Постановка задачи моделирования
В пунктах имеются буферные регистры емкостью 2 и 3 соответственно, которые могут хранить два пакета (включая передаваемый). В случае прихода пакета в момент занятости регистров пунктам системы предоставляется выход на спутниковую полудуплексную линию связи, которая осуществляет передачу пакетов данных. Скорость передачи данных по спутниковой линии связи распределена по равномерному закону… Читать ещё >
Постановка задачи моделирования (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
В системе передачи данных осуществляется обмен пакетами данных между пунктами. А и В по дуплексному каналу связи. Пакеты поступают в пункты системы от абонентов с интервалами времени между ними в среднем 10±5 мс из A в B и 12 мс (закон распределения экспоненциальный) из B в A. Передача пакета занимает 9±4 мс из A в B и 9 мс (закон распределения экспоненциальный) из B в A.
В пунктах имеются буферные регистры емкостью 2 и 3 соответственно, которые могут хранить два пакета (включая передаваемый). В случае прихода пакета в момент занятости регистров пунктам системы предоставляется выход на спутниковую полудуплексную линию связи, которая осуществляет передачу пакетов данных. Скорость передачи данных по спутниковой линии связи распределена по равномерному закону распределения в среднем 8±3 мс. При занятости спутниковой линии пакет получает отказ.
Смоделировать обмен информацией в системе передачи данных в течение 3 мин. Определить частоту вызовов спутниковой линии и вероятность ее загрузки. В случае возможности отказов определить оптимальный объем буферных регистров, необходимый для безотказной работы.
Цель моделирования: исследовать систему, оценить эффективность её функционирования в целом. Найти входные характеристики согласно заданию. Оценить их влияние на выходные характеристики.
Функциональная схема моделирования системы
Цели моделирования системы.
- 1) Разработать модель, имитирующую процесс функционирования заданной системы, обеспечить при этом сбор статистической информации.
- 2) Определить скорость прохождения заявки через систему, вероятность отказа в обработке заявки, вероятность полной загрузки каждого из устройств, скорость работы системы.
- 3) По полученным данным оценить эффективность построенной системы, в частности её функциональность и надёжность, сделать выводы о целесообразности построения реальной системы.
- 4) Выявить наиболее уязвимые места системы, найти пути их локализации и устранения.
- 5) Определить наиболее значимые характеристики, влияющие на эффективность функционирования системы. Найти их оптимальные значения.
Входные, выходные переменные и параметры системы.
1) Входные переменные:
a. интенсивность поступления заявок в систему.
b. время обработки заявок в системе.
c. приоритет и трудоемкость заявок.
2) Выходные переменные:
a. количество обработанных заявок.
b. время нахождения заявки в системе.
c. количество отказов.
d. вероятность занятости.
3) Параметры системы:
a. количество передающих каналов.
b. свойства каналов.
c. количество регистров для хранения пакетов данных в каждом пункте (длина очереди на обработку).
Параметры системы и переменные с указанием символа обозначения, единицы измерения, возможного диапазона изменения, описать законы распределения всех переменных и определить значения параметров закона распределения сведены в таблице 1.
Таблица 1. Параметры системы и входные переменные.
Переменная системы, или параметр | Диапазон изменения или значение параметра. | Закон распред. | Обозн. | |
каналы. | AB. | BA. | ||
интенсивность поступления сигналов в систему. | 10±5. | Равномер/ Экспоненц. | I_Z. | |
время передачи пакета по каналу связи. | 9±4. | Равномер/ Экспоненц. | T1. | |
Спутник: 8±3. | Равномерный. | T2. | ||
количество передающих каналов. | Обычных: 2. | дуплексный. | chA / chB. | |
Спутниковых: 1. | полудуплексный. | SSL. | ||
количество регистров для хранения пакетов данных в каждом пункте (длина очереди на обработку). | ; | BR. |
Критерии эффективности моделируемой системы.
- 1) Равномерное распределение работы спутниковой линии связи между обоими пунктами системы. Т. е. вероятность получить доступ к спутниковой линии из пункта, А должна быть равна вероятности получения доступа к ней из пункта B.
- 2) Количество отказов в передаче данных (минимизируется).
- 3) Оптимальное время передачи пакета по линии (минимизируется).
- 4) Вероятность загрузки каналов связи, как спутникового, так и обычного (минимизируется).
Функциональная модель системы: в данной схеме модели, представленной на рисунке 1, каждый элемент системы изображён в виде прямоугольника с информативной надписью. Сложные элементы, состоящие из нескольких простых, изображены при помощи пунктирной линии, простые сплошной.
моделирование блок поток язык.