- •Вариант 1
- •Вариант 2
- •Вариант 3
- •Вариант 4
- •Вариант 5
- •Вариант 6
- •Вариант 7
- •Вариант 8
- •Вариант 9
- •Вариант 10
- •Вариант 11
- •Вариант 12
- •Вариант 13
- •Вариант 14
- •Вариант 15
- •Вариант 16
- •Вариант 17
- •Вариант 18
- •Вариант 19
- •Вариант 20
- •Вариант 21
- •Вариант 22
- •Вариант 23
- •Вариант 24
- •Вариант 25
- •Вариант 26
- •Вариант 27
- •Вариант 28
- •Вариант 29
- •Вариант 30
- •Вариант 31
- •Вариант 32
- •Вариант 33
- •Вариант 34
- •Вариант 35
- •Вариант 36
- •Вариант 37
- •Вариант 38
- •Вариант 39
- •Вариант 40
- •Вариант 41
- •Вариант 42
- •Вариант 43
- •Вариант 44
- •Задание
- •"Микропроцессорные системы"
Вариант 17
В микропроцессорной 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 10 3 мс. Передача пакета занимает 10 мс. В пунктах А и В имеются буферные регистры, рассчитанные на хранение двух пакетов данных. В случае прихода пакета в момент занятости регистров системы предоставляется возможность выхода на спутниковую линию связи, по которой передача пакета осуществляется за 10 5 мс. При занятости спутниковой линии пакет получает отказ.
Смоделировать процесс обмена информацией в системе передачи данных в течение 10 секунд. Определить вероятностные характеристики подключения спутниковой линии связи. Оценить вероятность возникновения отказов в данной системе. При отсутствии потерь данных оцените минимальное значение времени пересылки пакета по каналу связи, при котором возникают отказы.
Вариант 18
Микропроцессорная система передачи данных обеспечивает передачу пакетов данных из пункта А в пункт С через транзитный пункт В. В пункт А пакеты поступают с интервалами 6 3 мс. Здесь они буферизуются и передаются по одной из трех линий передачи данных: АВ1, АВ2, АВ3 соответственно за 17 5 мс, 18 6 мс, 19 2 мс. Назначение пакетов на линии АВ1, АВ2, АВ3 выполняется микропроцессорным устройством по циклическому алгоритму. В пункте В они снова буферизуются и передаются далее по линии ВС1, а в случае ее занятости -по линии ВС2, за 6 2 мс.
Смоделировать прохождение через систему передачи данных 800 пакетов. Определить характеристики очередей в пунктах А и В и вероятность использования линии ВС2. Какой пропускной способностью должна обладать линия передачи данных ВС1, чтобы отпала необходимость в наличии буфера в пункте В и линии ВС2?
Вариант 19
Микропроцессорная система передачи данных обеспечивает пересылку информации из пункта А в пункт В через транзитный пункт С. В пункт А пакеты поступают через 8 3 мс. Здесь они буферизуются в накопителе и передаются попеременно по одной из двух линий: по линии АС1 - за 20 5 мс или по линии АС2 - за 20 2 мс. В пункте С они снова буферизуются в накопителе емкостью 25 пакетов и далее передаются по линиям СВ1 за 20 мс или СВ2 за 25 3 мс с равной вероятностью. Чтобы избежать переполнения накопителя в пункте С, вводится пороговое значение его емкости, равное 20 пакетам. При достижении очередью этого значения происходит подключение резервной аппаратуры, что сокращает время передачи данных по линиям СВ1 и СВ2 до 15 мс.
При прохождении данных по линиям связи с вероятностью 10% возможно возникновение сбоев. Пакет данных, при передаче которого произошел сбой, пересылается повторно.
Смоделировать прохождение через систему передачи данных 500 пакетов. Определить размер необходимой буферной памяти в пункте А, характеристики очереди пакетов в пункте С и вероятность подключения резервной аппаратуры. В случае переполнения накопителя в пункте С предусмотреть регистрацию потерянных данных.
