Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ВолосД.А.Диплом.docx
Скачиваний:
53
Добавлен:
23.09.2019
Размер:
2.11 Mб
Скачать

2.2. Анализ распределенной вычислительной системы

Прежде чем преступить к построению имитационной модели требуется произвести предварительный расчет процессов, происходящих в сети. Это делается для измерения минимальной пропускной способности сети, нагрузки на сервера, и уже на основании расчетов осуществляется окончательный выбор сетевой технологии и оборудования.

Для расчета процессов, происходящих в ЛВС, существует достаточно много разных методов: аналитические, методы сетей Петри, теории массового обслуживания (теории очередей), методы Эрланга. Для расчета двух режимов (информационного потока от простого обмена файлами и от баз данных) применим метод, который разработан с использованием вышеперечисленных методов и применяется для расчета отдельных процессов.

Проектируемая локально-вычислительная сеть будет содержать 250 рабочих мест, Интернет-сервер и сервер IP-телевиденья. При расчете информационных потоков были взяты усредненные размеры запрашиваемой информации и усредненное количество обращений, что связано с неодинаковой необходимостью тех или иных рабочих станций обращаться к серверам.

2.2.1. Расчет информационного потока от Интернет-сервера

В сети Интернет основная нагрузка ложится на рабочие станции пользователей, т.к. наборы данных для обработки передаются с сервера на рабочие станции, что характеризует большое значение информационного потока. Информационный поток определяется на основе размеров файлов необходимых для выполнения этих операций.

Средние размеры передаваемой информации и количество обращений к сети Интернет взяты при отслеживании работы пользователей .

Расчет сети будем производить по следующей формуле:

где – поток информации на одного пользователя, килобит в секунду;

– размер передаваемого файла по сети, мегабайт;

– размер индексов передаваемых по сети, мегабайт;

– коэффициент для перевода мегабайт в килобит, k1 = 8192

– коэффициент для перевода часов в секунды, k1 = 3600

с – количество раз чтение/записи сутки

Во время пользования сетью Интернет будут передаваться файлы средним объёмом 4МБайт, а также индексы размером 0,5Мбайт, с периодичностью 2556 раз в сутки.

где – суммарный средний поток информации, килобит в секунду;

– поток информации на одного пользователя, килобит в секунду;

– количество пользователей сети:

=3998×250=999500 килобит в секунду

2.2.1. Расчёт информационного потока IP-телевиденья

При трансляции каналов цифрового телевиденья в локальную сеть, каждому каналу присваиваться уникальныйIP-адрес и они доступны для просмотра по запросу пользователя. Благодаря специальной форме широковещания, при которой сетевой пакет одновременно направляется определённому подмножеству адресатов — не одному (unicast), и не всем (broadcast),под названием multicast, который, при добавлении новых пользователей, не влечет за собой необходимое увеличение пропускной способности сети.

В проекте предусмотрено трансляция 43 каналов стандартной чёткости и 12 каналов высокой чёткости. Приём спутникового сигнала будет производиться со спутника ABS-1, спутникового оператора «Радуга ТВ». С данного спутника ведётся вещание каналов стандартной чёткости, поток информации 4500 килобит в секунду, и вещание каналов высокой чёткости, поток информации 15000 килобит в секунду. Трансляция каналов в локальную сеть будет производиться без перекодирования каналов, чтобы не избежать потери качества передаваемой картинки. Таким образом, суммарная пропускная способность зависит от количества транслируемых каналов.

,где - суммарный информационный поток цифрового телевиденья, килобит в секунду;

– информационный поток канала стандартной чёткости, 4500 килобит в секунду;

- информационный поток канала высокой чёткости, 15000 килобит в секунду;

– количество каналов стандартной чёткости;

– количество каналов высокой чёткости;

= 373500 килобит в секунду

Средний поток информации одного канала цифрового телевиденья:

, где - суммарный информационный поток цифрового телефиденья, килобит в секунду;

– общее количество каналов;

= 6 790 килобит в секунду

Суммарный поток информации через центральный коммутатор:

=999500+373 500=1 373 00килобит в секунду

Суммарный поток информации через коммутатор, расположенный в жилых домах:

, где - суммарный поток информации через коммутатор, килобит в секунду;

- поток информации на одного пользователя, килобит в секунду;

- средний поток информации одного канала цифрового телевиденья, килобит в секунду;

– количество пользователей, подключенных к коммутатору;