
- •Министерство Российской Федерации
- •Тема 2. Нагрузка. Потери. Пропускная способность коммутационных
- •Тема 3. Полнодоступный пучок. Системы с потерями …………………….
- •Тема 4. Полнодоступный пучок. Система с ожиданием …………………..
- •Тема 5.Неполнодоступный пучок. Системы с потерями ………………….
- •Тема 6. Звеньевые коммутационные системы ……………………………..
- •Тема 7. Методы расчеты характеристик качества обслуживания в
- •Введение
- •Тема 1. Потоки вызовов.
- •1.1 Способы задания потоков вызовов.
- •1.2 Принципы классификации потоков вызовов.
- •1.3 Основные характеристики потоков вызовов.
- •1.4 Простейший поток вызовов.
- •1.5 Интенсивность простейшего потока вызовов.
- •1.6 Функция распределения промежутков между вызовами простейшего потока.
- •1.7 Закон распределения длительности обслуживания вызовов.
- •1.8 Классификация потоков вызовов.
- •1.9 Особенности формирования потоков в цифровых сетях интегрального обслуживания.
- •1.10 Вопросы для самоконтроля
- •Тема 2. Нагрузка. Потери. Пропускная способность коммутационных систем.
- •2.1. Понятие о нагрузке.
- •2.2. Основные параметры поступающей нагрузки.
- •2.3. Час наибольшей нагрузки
- •2.4.Характеристика параметров нагрузки.
- •2.5. Определение величины поступающей нагрузки.
- •2.6. Понятия о потерях.
- •2.7. Пропускная способность коммутационной системы.
- •2.8. Свойства и характеристики нагрузки в цифровых сетях интегрального обслуживания.
- •2.9. Вопросы для самоконтроля.
- •Тема 3. Полнодоступный пучок. Системы с потерями
- •3.1 Условные обозначения Кендалла-Башарина
- •3.2 Обслуживание симметричного потока вызовов
- •Постановка задачи
- •3.3 Обслуживание простейшего потока вызовов
- •Постановка задачи
- •Рекуррентные соотношения
- •3.4 Пропускная способность каждой линии пучка Постановка задачи
- •Решение
- •Графическая иллюстрация
- •3.5 Обслуживание примитивного потока вызовов
- •Рекуррентные соотношения
- •Графическая иллюстрация
- •3.6 Вопросы для самоконтроля
- •Тема 4 полнодоступный пучок. Система с ожиданием.
- •4.1 Постановка задачи.
- •4.2 Обслуживание однозвенной полнодоступной коммутационной системой простейшего потока вызовов. Система с ожиданием. Модель типа m/m/V. Вторая формула Эрланга
- •4.3 Функция распределения времени ожидания начала обслуживания. Экспоненциальное распределение длительности обслуживания вызовов.
- •4.4 Функция распределения времени ожидания начала обслуживания. Постоянная длительность занятия. Формула Кроммелина. Модель типа m/d/V.
- •4.5 Однолинейный пучок. Формула Полячека-Хинчина. Модели m/m/1, м/d/1. Результаты Берка.
- •4.6 Область применения систем с ожиданием и систем с потерями.
- •4.7. Вопросы для самоконтроля
- •Тема 5. Неполнодоступный пучок. Системы с потерями.
- •5.1 Общие сведения
- •5.2. Число состояний в схемах неполнодоступного включения (в неполнодоступных пучках линий).
- •5.3. Идеально - симметричное неполнодоступное включение
- •5.4. Обслуживание простейшего потока вызовов идеально – симметричным пучком линий. Схема с потерями.
- •5.5 Априорные методы расчета потерь в неполнодоступных пучках.
- •5.6 Вопросы для самоподготовки
- •Тема 6. Звеньевые коммутационные системы.
- •6.1 Общие сведения.
- •6.2 Расчет потерь в двухзвенных коммутационных системах. Метод эффективной доступности.
- •6.3 Структура многозвенных коммутационных систем.
- •6.4 Способы межзвеньевых соединений и методы искания в многозвенных коммутационных системах.
- •6.5 Оптимизация структуры многозвенных систем. Результаты а. Лотце.
- •6.6 Расчет потерь в многозвенных коммутационных системах. Метод вероятностных графов.
- •6.7 Расчет потерь в многозвенных коммутационных схемах. Методы клигс и ппл.
- •6.8 Вопросы для самоконтроля.
- •Тема 7. Методы расчета характеристик качества обслуживания в цифровых системах интегрального обслуживания (цсио)
- •7.1 Общие положения
- •7.2 Обслуживание самоподобной нагрузки.
- •7.3 Расчет пропускной способности мультисервисных телекоммуникационных сетей.
- •7.4 Приближенный метод расчета характеристик качества обслуживания распределенных систем обработки информации
- •7.5 Вопросы для самоконтроля
- •Тема 8. Полнодоступный пучок. Система с повторными вызовами.
- •8.1. Постановка задачи.
- •8.2. Предельная величина поступающей нагрузки.
- •8.3. Уравнения вероятностей состояний системы с повторными вызовами.
- •8.4. Основные характеристики качества работы системы с повторными вызовами.
- •8.5. Вопросы для самоконтроля.
- •Тема 9. Статистическое моделирование задач теории телетрафика
- •9.1 Общие сведения.
- •9.2 Моделирование случайных величин
- •9.3 Основы моделирования коммутационных систем.
- •9.4 Статистические характеристики моделирования.
- •9.5 Достоверность результатов моделирования.
- •9.6 Вопросы для самоконтроля
- •Тема 10.Распределение нагрузки и потерь на сетях связи.
- •10.1 Суммарные потери.
- •10.2 Способы распределения нагрузки.
- •10.3 Колебания нагрузки. Расчетная интенсивность нагрузки.
- •10.4 Вопросы для самоконтроля.
- •Тема 11. Расчёт обходных направлений на сетях связи.
- •11.1 Общие сведения.
- •11.2 Обходные направления.
- •11.3 Параметры избыточной нагрузки.
- •11.4 Метод эквивалентных замен.
- •11.5 Вопросы для самоконтроля.
- •Тема 12 измерение нагрузки и потерь в сетях связи
- •12.1 Цели и задачи измерений
- •12.2 Методы измерений
- •12.3 Обработка результатов измерений.
- •12.4 Определение объема измерений
- •12.5 Вопросы для самоконтроля
- •Литература
- •Словарь терминов и определений
- •Инструкция по пользованию комплектом электронных материалов по дисциплине “Теория телетрафика”
Тема 8. Полнодоступный пучок. Система с повторными вызовами.
8.1. Постановка задачи.
В рассмотренных выше моделях обслуживания вызовов с потерями считалось, что вызов поступивший в момент занятости всех обслуживающих линий, теряется, покидает систему и не оказывает на нее никакого влияния. В реальных КС источник, получивший отказ, как правило не отказывается от обслуживания, а осуществляет повторные попытки с целью добиться обслуживания. По существу, сообщения между абонентами в большинстве случаев не теряются, а происходит лишь задержка в обслуживании. С этой точки зрения системы с повторными вызовами аналогичны системам с ожиданием (условными потерями).
Повторные вызовы, поступающие в систему, обусловлены не только занятостью доступных обслуживающих устройств. Более значимыми являются другие причины: занятость вызываемого абонента, неответ абонента и другие (смотрите разделы 2.4, 2.5). Повторные вызовы создают дополнительную нагрузку на системы коммутации и не учитывать их нельзя.
Так называемая проблема повторных вызовов в настоящее время далека от окончательного решения. Вместе с тем система с повторными вызовами более чем любая другая близка к реальным условиям функционирования сетей связи. В связи с чем в данной главе кратко излагается одно из возможных решений этой задачи.
В модели системы с повторными вызовами различают два этапа обслуживания.
Первый этап характеризуется занятием КС, процессом установления соединения и его разъединения независимо от того, чем завершится соединение – разговором, занятостью, неответом и тд.
Второй этап характеризуется разговорным состоянием соединения.
При этом вызов считается обслуженным, если он завершился вторым этапом – разговором.
Вызов считается необслуженным, если его обслуживание завершится первым этапом. Источник такого вызова с какой-то вероятностью осуществляет повторный вызов. (ИПВ – источник повторного вызова).
На
полнодоступный пучок емкостью V
линий поступает простейший поток с
параметром
.
Вызов, поступивший в момент отсутствия
в пучке свободных линий, не обслуживается.
Если в пучке имеется хотя бы одна
свободная линия, то происходит первый
этап обслуживания. После окончания
первого этапа обслуживания либо по этой
линии происходит второй этап обслуживания,
либо линия освобождается и вызов остается
необслуженным.
Введем следующие обозначения:
-
вероятность того, что вызов окажется
необслуженным.
-
вероятность того, что вызов будет
полностью обслужен.
Длительность
обслуживания вызова на первом и втором
этапах считаем показательно распределенной
с параметрами
и
.
Тогда среднее время обслуживания на
первом и втором этапах определяется
соответственно
.
Абоненты, вызовы которых не обслуживаются по причине отсутствия свободных линий в пучке или завершились только первым этапом являются ИПВ.
От
каждого ИПВ поступают повторные вызовы,
образующие простейший поток с параметром
.
Если в течение заданного времени источник
не произведет повторного вызова, то
рассматриваемый вызов теряется
окончательно. Это время считается также
показательно распределенным с параметром
.
Таким
образом, время, в течение которого
источник принимает решение произвести
повторный вызов или отказаться от
соединения, распределено показательно
с параметром
.
Отсюда среднее время существования
ИПВ, равное среднему времени между двумя
соседними попытками источника добиться
обслуживания, составляет
.
При этом с вероятностью
источник производит повторный вызов и вероятностью
отказывается от обслуживания.
Требуется определить вероятности состояний коммутационной системы.