Размещение пунктов обслуживания линий связи как задача районирования
Эффективность районирования системы обслуживания. Обеспечение технического обслуживания магистральных линий связи, расположенных в сельской местности. Целевые функционалы, определяющие эффективность квантования плотности распределения, заданной на трассе.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.01.2018 |
Размер файла | 295,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещение пунктов обслуживания линий связи как задача районирования
Р.Р. Ибраимов
Теория районирования является областью исследований, обладающей значительной традицией и широким кругом возможных приложений. В статье предполагается, что вдоль некоторой магистральной линии связи необходимо расположить в произвольных точках ремонтные бригады. Требуется выбрать места расположения таким образом, чтобы эффективность районирования системы обслуживания была максимальной или, что эквивалентно, штрафной функционал (время между получением сигнала об отказе линии связи до прибытия ремонтной бригады к месту повреждения МЛС и плюс время обслуживания) принимал минимальное значение. Определяется функция штрафов и общий штраф рассматриваемых ремонтных работ за сутки. Показывается, что задача районирования сводится к минимизации суммарного штрафа обслуживания для всех N участков.
Пусть необходимо обеспечить техническое обслуживание (устранение отказа в работе) магистральных линий связи, расположенных в сельской местности. Очевидно, что интенсивность отказов различна в разных точках магистрали и равна с(х) отказов/(км.год). Функцию с(х) будем считать известной и основанной на предыдущих опытах; х соответствует расстоянию, отсчитанному от начала магистрали. Расположение N пунктов обслуживания вдоль магистрали или ремонтных бригад выбирается таким, чтобы среднее время от отказа в работе до окончания ремонта было минимальным [1].
Для простоты предположим, что факт отказа линии связи становится известным мгновенно. Кроме того, будем считать, что среднее время ремонта не зависит от точки х, где произошло повреждение, а также отсутствует необходимость одновременного ремонта более одного повреждения на линии связи.
При таких условиях от расположения пунктов обслуживания зависит лишь время приезда ремонтных бригад к поврежденному участку. Если повреждение линии связи расположено в точке х и должно быть обслужено бригадой, размещенной в n-м пункте, расположенном в точке хn и движущейся со скоростью v(x), то время приезда к поврежденной месту приближенно составит
Выражение для S, приведенное выше, представляет типичный случай целевых функционалов, определяющих эффективность квантования плотности распределения W(x), заданной на трассе. Интервалы [yn-1, yn], обслуживаемые каждым из пунктов, называют зонами квантования, а параметры xn (координаты пунктов) - уровнями оценки [2,3].
Оптимальному квантованию отвечает выбор границ зон и уровней оценки - хn и yn, при котором функционалы S принимают минимальные значения.
Подчеркнем не вполне очевидное обстоятельство, что при оптимизации определяется условный экстремум, так как число зон квантования, N фиксировано. При отсутствии этого ограничения оптимальное число зон стремится к бесконечности, а целевой функционал - к нулю.
Условие постоянства N можно заменить и другими ограничениями. Возможность различных вариантов функций r(S) (называемой функцией штрафов) требует тщательного технико-экономического обоснования понятия оптимальности при решении конкретных задач, так как практически любое распределение зон и уровней оценки формально является оптимальным для каких-либо искусственно подобранных критериев.
Представим данную задачу, как задачу районирования. Как известно, теория районирования является областью исследований, обладающей значительной традицией и широким кругом возможных приложений. Здесь ограничимся характерным примером районирования, на котором, в частности, проиллюстрируем асимптотическую замену дискретного множества непрерывным.
Предположим, что в области G, занимаемой некоторой магистральной линией связи имеется множество некоторых элементов, нуждающихся в обслуживании. Обслуживание осуществляется из N центров обслуживания (ЦО), которые могут быть расположены в произвольных точках Мn (n = 1,2,….. N) вдоль магистральной линии связи (МЛС). Требуется выбрать значения Мn, т.е. места расположения ЦО (МЦО) которые обслуживают эти МЛС, так чтобы эффективность районирования системы обслуживания была максимальной или, что эквивалентно, штрафной функционал принимал минимальное значение [4].
В рассматриваемом случае примером районированной системы может служить совокупность пунктов обслуживания МЛС. Здесь элементами исходного (обслуживаемого) множества являются места повреждения МЛС, а МЦО - места расположения ремонтных бригад. Штрафом, в принципе, должно быть время между получением сигнала об отказе линии связи до прибытия ремонтной бригады к месту повреждения МЛС. Однако по многим причинам очень трудно оценить скорость движения ремонтной бригады по различным путям дорожно-транспортной сети (ДТС) в различное время суток, года, в различные дни недели и т.д. Поэтому более реалистично считать, что функция штрафов зависит от «расстояния» U(M, Mn), где М - точка расположения поврежденной МЛС, обслуживаемой n-й ремонтной бригадой. Функция U(M, Mn) в общем случае соответствует протяженности кратчайшего или наиболее целесообразного маршрута движения транспорта по ДТС, т.е. отличается в общем случае от эвклидового расстояния, которое вычисляется как длина прямой линии, связывающей начальную и конечную точку. Однако функция штрафов не всегда совпадает с расстоянием. При небольших длительностях ожидания прибытия к месту повреждения ремонтной бригады штраф, т.е. нежелательные последствия задержки, невелик, но с ростом этих длительностей резко возрастает. Поэтому рационально задать функцию штрафов r(u) в виде быстро нарастающей выпуклой книзу (вогнутой) функции, например r(u) = U2.
Общий штраф рассматриваемых ремонтных работ за сутки, очевидно равен сумме штрафов для всех случаев выезда к местам повреждений. Однако число вызовов за сутки будем считать большим и, кроме того, изо дня в день меняется случайным образом, так как повреждения могут быть нерегулярны. Следовательно, рассмотрение отдельных выездов целесообразно, а фактически и обязательно, заменить рассмотрением числа выездов на «единичный» участок МЛС, длину которого выберем равной 1км. Эту величину назовем плотностью распределения выездов и будем обозначать через W(M), где М - центральная точка МЦО. Приближенная оценка функции W(M) не вызывает затруднений, если известно количество возможных мест повреждений на данном участке МЛС. Данные по V(M) (мест.пов./км) всегда имеются в проектной документации МЛС, а также количество выездов на эти пункты k, известны на основе статистических данных:
Список литературы
магистральный линия связь районирование
1. Росляков А.В. и др. Проектирование цифровой телефонной сети. Самара, 1998.
2. А.И. Кобзарь. Прикладная математическая статистика. ФИЗМАТЛИТ, 2006.
3. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник для вузов. - М. 2006.
4. Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебник для вузов. - М. 2006.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Физико-географические данные проектируемого участка линии связи. Выбор аппаратуры связи и системы кабельной магистрали. Размещение усилительных и регенерационных пунктов на трассе линии связи. Меры защиты кабельных линий от действующих на них влияний.
курсовая работа [768,2 K], добавлен 03.02.2013Организация работы Центра обслуживания вызовов мобильного оператора и изучение статистических методов оценки загрузки соединительных линий. Количественные и качественные коэффициенты работы оператора связи. Отчет по программному обеспечению оператора.
реферат [1,1 M], добавлен 29.03.2014Выбор кабельной системы, характеристики аппаратуры уплотнения и кабеля. Размещение усилительных и регенерационных пунктов на трассе. Расчёт влияний контактной сети и высоковольтных линий передачи на кабельные линии. Волоконно-оптические системы связи.
курсовая работа [246,0 K], добавлен 06.02.2013Измерительные приборы в волоконно-оптической линии связи, выбор оборудования для их монтажа. Схема организации связи и характеристика промежуточных и конечных пунктов, трасса кабельной линии передачи. Характеристика волоконно-оптической системы передачи.
дипломная работа [6,6 M], добавлен 20.06.2016Принцип работы атмосферных оптических линий связи, область применения и потенциальные потребители. Преимущество атмосферных оптических линий связи. Системы активного оптического наведения. Поглощение светового потока видимого и инфракрасного диапазонов.
курсовая работа [27,7 K], добавлен 28.05.2014Алгоритм функционирования систем сотовой связи. Инициализация и установление связи. Процедуры аутентификации и идентификации. Сущность и основные виды роуминга. Передача обслуживания при маршрутизации. Особенности обслуживания вызовов в стандарте GSM.
реферат [35,8 K], добавлен 20.10.2011Определение количества необходимых абонентских линий. Расчет количества соединительных и промежуточных линий, рабочих мест операторов. Схема организации внешней связи и схема с номерами телефонов распределенных абонентов. Принцип построения станции.
курсовая работа [272,1 K], добавлен 26.03.2013Организационный проект внедрения на дистанции индустриального метода технического обслуживания устройств автоматики, телемеханики и связи. Расчет технического, эксплуатационного, производственного штата дистанции. Аварийно-восстановительная летучка связи.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 28.03.2012Характеристика проводных (воздушных) линий связи как проводов без изолирующих или экранирующих оплеток, проложенных между столбами в воздухе. Конструкция кабельных линий и применение волоконной оптики. Инфракрасные беспроводные сети для передачи данных.
доклад [16,0 K], добавлен 22.11.2010Выбор кабельной системы, типа кабеля и размещение цепей по четверкам. Размещение оконечных и промежуточных усилительных и регенерационных пунктов на трассе линии связи. Монтаж кабельной магистрали. Расчет симметричного кабеля и оптического волокна.
курсовая работа [837,8 K], добавлен 06.02.2013Обеспечение перевозочного процесса надежно действующими устройствами автоматики, телемеханики и связи как основная задача дистанции сигнализации и связи. Ознакомление с оборудованием цеха и графиком технологического процесса обслуживания устройств.
отчет по практике [33,3 K], добавлен 14.06.2015Развитие телефонной связи в сельской местности Казахстана. Выбор цифровой системы коммутации. Расчет объема оборудования и надежности. Качество передачи речевого сигнала по каналам связи и анализ СМО с очередью. Техника безопасности. Бизнес-план проекта.
дипломная работа [406,9 K], добавлен 22.10.2007Разработка локальной сети передачи данных с выходом в Интернет для небольшого района города. Определение топологии сети связи. Проверка возможности реализации линий связи на медном проводнике трех категорий. Расчет поляризационной модовой дисперсии.
курсовая работа [733,1 K], добавлен 19.10.2014Выбор аппаратуры связи, системы кабельной магистрали и распределение цепей. Монтаж кабельной магистрали. Расчет длин кабелей ответвлений и мешающих влияний на кабельные цепи. Размещение усилительных и регенерационных пунктов на трассе линии связи.
курсовая работа [995,2 K], добавлен 05.02.2013Описание проектируемого участка линии связи. Выбор типов кабеля, систем передачи, размещения цепей по четверкам. Размещение усилительных, регенерационных пунктов и тяговых подстанций на трассе линии связи. Расчет влияний контактной сети переменного тока.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 07.02.2013Проектирование кабельной линии связи. Выбор аппаратуры связи, системы кабельной магистрали и распределение цепей по четверкам. Размещение усилительных и регенерационных пунктов на трассе. Расчет влияний тяговой сети постоянного тока на кабельную линию.
курсовая работа [806,7 K], добавлен 06.02.2013Описание проектируемого участка линии связи, сведения о сближении с железными дорогами и высоковольтными линиями. Выбор и обоснование кабельной системы. Размещение оконечных и промежуточных усилительных и регенерационных пунктов на трассе линии связи.
курсовая работа [177,5 K], добавлен 06.02.2013Диапазоны частот, передаваемых основными типами направляющих систем. Параметры каналов линий связи. Обозначения в линиях связи. Переключатель каналов с мультиплексированием по времени. Характеристики каналов на коаксиальном кабеле, оптических кабелей.
презентация [590,2 K], добавлен 19.10.2014Описание проектируемого участка линии связи. Выбор типов кабеля, систем передачи и размещения цепей по четверкам. Размещение усилительных и регенерационных пунктов на трассе линии связи. Защита кабеля и аппаратуры связи от опасных и мешающих влияний.
курсовая работа [148,5 K], добавлен 06.02.2013Анализ условий функционирования линий декаметровой военной радиосвязи. Оценка качества и расчет ее эффективности в условиях сигнальной и помеховой обстановки. Разработка эмпирического алгоритма управления различными режимами функционирования линий связи.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 17.07.2012