1/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Przedmiot
por. dr inż. Jarosław KRYGIER
ISŁ WEL: 122/47
tel. 83 71 93
Razem 60 g.
24 g. - laboratoria
8 g. - ćwiczenia
28 g. - wykłady
Przedmiot kończy się EGZAMINEM
2/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Program przedmiotu
2
Układ badań symulacyjnych (planowanie strategiczne i taktyczne)
14
2
Zapoznanie z pakietem COMNET
13
2
Czynności realizowane w badaniu symulacyjnym.
12
2
Symulacja jako metoda badawcza. Zalety i wady symulacji
11
2
2
2
2
2
2
2
2
W
2
Budowa modelu symulacyjnego w COMNET
15
Wskaźniki trwałości sieci
10
Niezawodność elementów sieci: techniczna, funkcjonalna oraz w zależności od
organizacji procesu eksploatacji
9
2
Wykorzystanie programu NET do wyznaczenia wartości Kg sieci
8
Wskaźnik gotowości sieci Wyznaczanie Kg dla różnych kryteriów zdatności
7
Modyfikacje algorytmu Forda-Fulkersona
6
2
Wyznaczanie przepustowości sieci (F-F) dla określonej sieci
5
Przepustowość sieci dwubiegunowej. Algorytm –Forda-Fulkersona
4
Efektywność i jakość sieci. Przykładowe wskaźniki efektywności i jakości sieci
3
Metoda analizy systemowej
2
Pojęcie systemu, istota podejścia systemowego
1
L
Ćw
Temat
lp
3/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Program przedmiotu
2
2
2
W
4
Wykorzystanie WAP do oceny określonego zestawu urządzeń dla danego
sposobu ich wykorzystania.
24
4
Realizacja planu badań, analiza wyników. Ocena sieci.
23
4
Zaplanowanie ukladu badań wykorzystując przebiegi wstępne.
22
4
Opracowanie modelu symulacyjnego w środowisku COMNET-a dla określonej
taktycznej sieci łączności. Określenie celu badań.
21
4
Analiza wartości współczynników gotowości dla określonych kryteriów i relacji
w taktycznej sieci łączności. Wnioski dotyczące zgodności z wymaganiami i
sposoby podwyższenia wartości Kg.
20
4
Analiza przepustowości taktycznej sieci łączności przy wykorzystaniu
programu komputerowego. Opracowanie wniosków, co do zgodności z
założeniami oraz sposobów poprawy.
19
Metoda taksonomii numerycznej w zastosowaniu do oceny urządzeń i sieci.
18
Metody wieloparametrowej analizy porównawczej
17
Modelowanie strumienia zgłoszeń na usługi, analiza statystyczna wyników
symulacji.
16
L
Ćw
Temat
lp
4/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Literatura
1. Z. Pencak: „Inżynieria sieci telekomunikacyjnych”
2. J. Jarmakiewicz, Z. Pencak : „COMNET III. Instrukcja
użytkowania”
3. M. Amanowicz, Z. Pencak: „Symulacja systemów łączności”
4. Polska Norma PN93
5. J. Seidler: Analiza i synteza sieci łączności dla systemów
teleinformatycznych
5/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Temat
6/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Model matematyczny sieci telekomunikacyjnej
Modelem matematycznym sieci telekomunikacyjnej będziemy nazywać trójkę
uporządkowaną:
S =
〈G, {F
z
}, {f
k
}
〉
gdzie:
¾
G =
〈W,T,P〉, skończony graf (suma liczby węzłów i linii teletransmisyjnychW+ T < ∞
jest wielkością skończoną)
¾
{F
z
; z = }, zbiór funkcji F
z
: T
→ R
+
¾
{f
k
; k = }, zbiór funkcji f
k
: W
→ R
+
Grafem będziemy nazywali trójkę uporządkowaną :
G =
〈W, T, P〉
gdzie:
¾
W = {w
l
: l = 1,L}- zbiór węzłów sieci, L – liczność zbioru węzłów;
T = {t
m
: m = 1,M}- zbiór linii teletransmisyjnych, M – liczność zbioru linii teletransmisyjnych;
P
⊂ W ⊗ T ⊗W, relacja trójczłonowa, która spełnia następujące warunki:
dla każdej linii teletransm. t
m
⊂ T istnieje taka para węzłów
〈w
i
, w
j
〉, że 〈w
i
, t
m
, w
j
〉 ∈ P,
¾
gdzie w
i
jest węzłem początkowym a w
j
jest węzłem końcowym;
jeżeli dla linii teletransmisyjnej t
m
⊂ T zachodzą relacje
〈 w
i
, t
m
, w
j
〉 ∈ P i 〈 w
k
, t
m
, w
l
〉 ∈ P
to albo w
i
= w
k
oraz w
j
= w
l
albo w
i
= w
l
oraz w
j
= w
k
;
Oznacza to, że jedna linia teletransmisyjna (wiązka łączy) ma jeden węzeł początkowy i jeden węzeł
końcowy. Symbol
⊗ oznacza iloczyn kartezjański
7/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Przykładowe elementy zbioru funkcji {F
z
}
8/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Przykładowe elementy zbioru funkcji {F
z
} cd..
9/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Przykładowe elementy zbioru funkcji {F
z
} cd..
10/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Przepustowość ST
Celem tematu zajęć jest:
przedstawienie metod oceny przepusto-
wości ST (sieci telekomunikacyjnej) dwu i wielobiegunowej
Rozwi
ązanie
problemu
przepustowo
ści ST
Przedstawienie obiektu badań:
SIEC TELEKOMUNIKACYJNA
(ST)
Specyfikacja zagadnień badania
przepustowości ST
Doboru odpowiedniego modelu
matematycznego opisującego
przepustowość sieci
Rozwiązanie problemu przepustowości
dla modelu ST
11/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Uproszczona definicja przepustowości sieci
¾
Maksymalny przepływ sieci równy jest
najmniejszej przepustowości
minimalnych przekrojów określonych
pomiędzy wybranymi biegunami sieci.
Biegunami tymi mogą
być pojedyncze
−
węzły
−
zbiory węzłów
Maksymalny przepływ
sieci = Przepustowość sieci
12/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Maksymalny przepływ - przykład
7
1
2
3
4
3
5
8
6
7
1
2
3
4
3
5
8
6
P
1
= 3+6+5=14
7
1
2
3
4
3
5
8
6
P
2
= 7+6+5=18
1
2
3
4
3
5
7
8
6
P
3
= 8+5=12
Maksymalny przepływ = min (P
1
,P
2
,P
3
) = 12
13/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Przepustowość sieci telekomunikacyjnej w szerszym sensie
14/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Ekwiwalentne drzewo przepływów
15/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Temat
16/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Charakterystyka metod WAP
Do czego służą metody wieloparametrowej analizy porównawczej (WAP)?
Metody WAP służą do uporządkowania porównanych obiektów od „najgorszego” do
„najlepszego” na podstawie wartości ich cech.
Metody wieloparametrowej analizy porównawczej
Metoda taksonomii
numerycznej
Metoda ELEKTRE
Metoda rozmytej
relacji preferencji
Analiza brzegowa
Metoda Bellingera
17/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Zestawienie metod WAP
18/
Jarosław Krygier
Inżynieria systemów telekomunikacyjnych
Zestawienie metod WAP