Устройство для моделирования систем связи

 

Изобретение относится к вычислительной технике и может использоваться в системах автоматизированного проектирования сетей. Цель изобретения - повышение точности моделирования . Устройство содержит генератор импульсов, группу каналов моделирования передачи информации, каждый из которых включает прямой канал передачи данных и обратный. Новым в устройстве , обеспечивающем повышение точности , является ввод в устройство счетчика импульсов сообщения, элементов И, ИЛИ и триггера, а также новая структура канала моделирования передачи информации. Работа устройства основана на сравнении кода сообщения, принятого подчиненной.станцией, с копией сообщения, имеющейся в синхронных системах связи на приемной стороне , переспросе сообщения в случае неправильного приема, передаче квитанции на центральную станцию в случае правильного приема сообщения и наборе статических характеристик системы с помощью счетчиков. 1 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1462350 A 1

5 G 06 F 15/20

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМУ С8ИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4301007/24-24 (22) 03.09.87 (46) 28.02.89. Бюл. У 8 (72) К.Г.Голотвин, Б.Д.Дикарев и А.Н.Зикий (53) 681.3 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1185437, кл. G 06 F 15/20, 1984.

Авторское свидетельство СССР

Ф 1383384, кл. G 06 F 15/20, 1986. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

СИСТЕМ СВЯЗИ (57) Изобретение относится к вычислительной технике и может использоваться в системах автоматизированного проектирования сетей. Цель изобретения — повышение точности моделирования. Устройство содержит генератор импульсов, группу каналов моделироИзобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в системах автоматизированного проектирования систем связи при разработке имитационных моделей синхронных звездообразных систем.

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей устройства путем моделирования синхронных звездообразных систем связи и повышение точности моделирования систем.

На чертеже приведена схема устройства.

Устройство состоит из генератора 1 импульсов заявок, счетчика 2 импульсов, группы каналов 3 моделирования передачи информации, содержащих первью генератор 4 случайных импульсов вания передачи информации, ка1кдый из которых включает прямой канал передачи данных и обратный. Новым в устройстве, обеспечивающем повышение точности, является ввод в устройство счетчика импульсов сообщения, элементов И, KIN и триггера, а также новая структура канала моделирования передачи информации. Работа устройства основана на сравнении кода сообщения, принятого подчиненной станцией, с копией сообщения, имеющейся в синхронных системах связи на приемной стороне, переспросе сообщения в случае неправильного приема, передаче квитанции на центральную станцию в случае правильного приема сообщения и наборе статических характеристик системы с помощью счетчиков. 1 ил.

2 3ивй помех, первый элемент НЕ 5, первый фЬ элемент И 6, третий элемент И 7, пер- фф вый реверсивный счетчик 8, второй ге- ф нератор 9 случайных импульсов помех,. фф второй элемент НЕ 10, второй элемент

И 11, второй реверсивный счетчик 12, а первый элемент 13 задержки, второй триггер l4, первую 15 и вторую 16 схемы сравнения, шестой элемент И 17, второй элемент l8 задержки, седьмой элемент И 19, элемент ИЛИ 20, третий с элемент 21 задержки, пятый элемент И

22, четвертый элемент И 23, первый триггер 24, блок 25 индикации и счетчики 26 — 29 импульсов. Устройство также содержит элемент И 30, счетчик

31 символов сообщения, триггер 32 и элемент ИЛИ 33.

1462350

Вербальной моделью устройства является следующая. В синхронной (когерентной) управляющей системе связи на приемной стороне имеется копия (код) возможного принимаемого сооб5 щения. После приема сообщения, переданного центральной станицей по прямому каналу, подчиненная станция сравнивает код принятого сообщения с имеющейся копией сообщения. Если сообщение из-за искажений принято с ошибкой, большей допустимой (прямой .:канал связи неисправен), принимается решение о переспросе сообщения. В, противном случае передается квитан ция о принятии сигнала путем повтора сообщения. На центральной станции осуществляется аналогичное сравнение

: кода принятой квитанции с кодом пере- 20 данного сообщения. Если на центральной станции квитанция принята с ошибкой, большей допустимой, центральная станция просит приемную станцию повторить квитанцию. Если по прямому и 28 обратному каналам связи сообщение и квитанция приняты с ошибками, меньшими или равными допустимым, сеанс связи с данным каналом моделирования передачи информации заканчивается, ЗО

С другими подчиненными станцйями сеанс продолжается до правильного приема сообщения каждой приемной станцией и соответствующей квитанции центральной станции.

Набор статистических характеристик по каждому направлению передачи дан- . ных осуществляется по показаниям соответствующих счетчиков в каждом канале.

Устройство работает следующим образом.

По команде "Пуск" импульс запуска поступает иа счетчик 2 импульсов, на входы триггеров 24- и 14 всех каналов 4

3 моделирования передачи информации и через элемент ИЛИ 33 на вход триггера 32, устанавливая триггеры 24, 32 и 14 в состояние "1". Генератор 1 импульсов генерирует импульсы, кото рые через открытый элемент И 30 поступает на входы всех каналов 3 моде,лирования передачи информации (на входы элементов И 7) и на вход счетчика 31. Объем счетчика 31.устанавливается равным К-1, где К вЂ” количество импульсов в сообщении. После поступления К-ro импульса ка вход счетчика

31 на его выходе переполнения появляется импульс, который устанавливает триггер 32 в состояние "0", закрывает элемент И 30 и сбрасывает счетчик 31. Пачка импульсов, моделирующих одно сообщение иэ К импульсов, прошедших через. элемент И 30,поступает на группу каналов 3, включающих прямой канал передачи данных и обратный.

Прямой канал передачи данных от центральной станции к подчиненной моделируется с помощью генератора 4 случайных импульсов, элемента НЕ 5, элемент И 6 и 7 реверсивного счетчика 8, схемы 15 сравнения, элементов

И 17 и 19, элементов 13 и 21 задержки и счетчиков 26 и 27 импульсов.

Обратный канал передачи моделируется с помощью генератора 9 случайных импульсов, элемента НЕ 10, элемента

И 11, реверсивного счетчика 12, схемы 16 сравнения, элементов И 22 и 23, счетчика 28 импульсов и триггера 24.

Далее рассмотрим работу одного канала 3 моделирования передачи информации. С выхода элемента И 7 импульсы сообщения поступают на вход элемента И 6, на суммирующий вход реверсивного счетчика 8 и через элемент

13 задержки на суммирующий вход реверсивного счетчика 12. Генератор 4 случайных импульсов, элемент НЕ 5 и элемент И 6 предназначены для моделирования ошибок, возникающих в прямом канале передачи данных. В случайные моменты времени на входе элемента И

6 появляются управляющие сигналы низкого уровня, которые запрещают про-хождение отдельных импульсов сообщения через элемент И 6 на вычитающий вход реверсивного счетчика 8. Таким образом моделируются искажения сообщения в прямом канале. В моменты, когда на второй вход элемента И 6 поступают сигналы высокого уровня, импульсы сообщения проходят через элемент И 6 без потерь. Аналогичным образом с помощью генератора 9, элемента НЕ 10 и элемента И 11 моделируются искажения сообщения в обратном канале при передаче квитанции от подчиненной станции к центральной.

С выхода элемента И 6 импульсы сообщения, прошедшие через прямой канал передачи, поступают на вычитающий вход реверсивного счетчика 8.

На суммирующий вход счетчика 8 с выхода элемента И 7 через элемент 13 задержки поступает неискаженная копия

1462350 принимаемого сигнала. Таким образом, реверсивный счетчик 8 моделирует приемную аппаратуру подчиненной станции и осуществляет подсчет количества ошибок, допущенных при приеме. Содержимое реверсивного счетчика 8, равное числу (коду) потерянных импульсов сообщения в прямом канале передачи, поступает на вход схемы 15 сравнения. 1р

На второй вход схемы 15 подается код допустимых потерь импульсов в прямом канале. Если в результате сравнения кодов окажется, что число потерянных импульсов больше допустимого, то 15 на первом выходе схемы 15 сравнения появляется импульс переспроса сообщения, в противном случае импульс, несущий информацию о правильном приеме сообщения, появляется на втоРом выходе схемы 15. Синхронихация схемы

15 сравнения осуществляется путем подачи синхронизирующих импульсов с выхода разряда переполнения счетчика

31 на управляющие входы элементов 25

И 17 и 19, т,е. импульсы со схемы сравнения 15, несущие информацию о правильном нли неправильном приеме сообщения, поступают с выходов элементов И 17 и 19 только после окон- Зр чания сравнения кодов в схеме 15.

Пусть приемная станция приняла первый раз переданное сообщение с ошибкой, большей допустимой. В этом случае импульс переспроса сообщения с первого выхода схемы 15 сравнения проходит через открытый элемент И 17, элемент 18 задержки, элемент ИЛИ 20, осуществляет сброс в исходное состоя- 4р ние реверсивных счетчиков 8 и 12 и поступает на вход счетчика 29, а через элемент ИЛИ 33 устанавливает триггер 32 в состояние "1". Элемент

И 30 открывается, и генератор, 1 пере- 45 дает сообщение повторно на входы всех каналов 3 моделирования передачи информации. Набор статистических характеристик о прямом канале передачи данных осуществляется с помощью счет- 5<» чиков 26 и 27 импульсов. Пусть центральная станция приняла сообщение, повторенное центральной станцией второй раз с ошибкой, мешьшей допус.— тимойр IIpH этом появившиися на ВТ0 55 ром выходе схемы 15 импульс через элемент И 19 и элемент 21 задержки поступает на входы счетчика 26 и на входы элементов И 22 и 23.

Принимаемые приемной станцией сообщения с выхода элемента И 6 через элемент И 11 поступают на вычитающий вход реверсивного счетчика 12. На суммирующий вход счетчика 12 через элемент 13 задержки поступает неискаженная копия передаваемого сообщения. Таким образом, реверсивный счетчик 12 моделирует приемную аппаратуру. Если сообщения, передаваемые центральной станцией, принимаются прямым каналом с ошибкой, большей допустимой, то из-за отсутствия импульса на выходе схемы 15 сравнения элементы И 22 и И 23, находящиеся на выходах схемы 16 сравнения; закрыты и чмлульсы с ее выхода через них не проходят. Итак, приемная станция приняла повторно переданное сообщение по прямому каналу связи с ошибкой допустимой, а центральная станция приняла квитанцию с ошибкой, большей допустимой. Появившийся на первом выходе схемы 16 сравнения импульс переспроса сообщения через открытый элемент И 22 и элемент ИЛИ 20 сбрасывает реверсивные счетчики в состояние "0", а через один из выходов элемента ИЛИ 33 устанавливает триггер

32 в состояние "1". Элемент И 30 открывается, и генератор импульсов 1 снова передает сообщение на входы каналов 3 моделирования передачи информации. Набор статистических характеристик об обратном канале передачи информации осуществляется с помощью счетчика 28.

Если после нескольких повторов сообщения подчиненная станция примет сообщение правильно и при этом центральная станция правильно примет квитанцию, на втором выходе схемы 16 сравнения появляется импульс, который через открытый элемент И 23 устанавливает триггеры 24 и 14 в состояние

"0", элемент И 7 и элементы И 17 и

19 закрываются и сеанс связи с данным каналом моделирования передачи информации заканчивается.

Параллельно с рассмотренным каналом по описанному алгоритму работают другие каналы. После того, как все моделируемые каналы правильно примут сообщение, а центральная станция правильно примет все квитанции, сеанс связи с подчиненными станциями заканчивается, так как все элементы И 7 и элемент И 30 оказываются закрытыми.

1462350

Новый сеанс связи начинается после установления устройства в исходное состояние и подачи команды "Пуск".

Статистические характеристики вы5 числяются известными методами по показаниям счетчиков.

Формула из обрете ния

Устройство для моделирования систем связи, содержащее генератор им:пульсов заявок и группу каналов моде:лирования передачи информации, каждый ,:из которых состоит из первого и вто- 15 рого триггеров, семи элементов И, Элемента ИЛИ, двух элементов НЕ и двух генераторов случайных импульсов помех, в каждом канале моделирования передачи информации выход первого ге- 20 нератора случайных импульсов помех через первый элемент НЕ соединен с. первым входом первого элемента И, выход которого подключен к первому входу второго элемента И, второй вход 5 которого через второй элемент НЕ подключен к выходу второго генератора случайных импульсов помех; второй вход первого элемента И подключен к выходу третьего элемента И, первый 30 вход которого соединен с прямым выходом первого триггера, нулевой вход которого соединен с выходом четвертого элемента И, выход пятого элемента

И подключен к первому входу элемента

ИЛИ, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности моделирования, оно дополнительно содержит элемент ИЛИ, триггер, счетчик символов сообщения и элемент И, а каждый 40 канал моделирования пвредачи информации дополнительно содержит первый и второй реверсивные счетчики,две схемы сравнения и три элемента задержки, причем в каждом канале моделирования 45 передачи информации прямой выход первого триггера соединен с вторым входом третьего элемента И, выход которого через первый элемент задержки подключен к суммирующим входам перво- Б0

ro и второго реверсивных счетчиков, вычитающие входы которых соединены соответственно с выходами первого и второго элементов И, а входы сброса

8 первого и второго реверсивных счетчиков подключены к выходу элемента ИЛИ своего качала моделирования передачи информации и к соответствующему входу элемента ИЛИ устройства, разрядные выходы первого и второго реверсивных счетчиков соединены с информационными входами первой группы соответственно первой и второй схеи сравнения, информационные входы второй группы которых являются соответствующими информационными входами канала моделирования передачи информации, выход четвертого элемента И подключен к нулевому входу второго триггера, прямой выход которого соединен с первыми входами шестого и седьмого элементов

И, вторые входы которых подключены соответсвенно к выходам "Больше" и

"Не больше" первой схемы сравнения, а третьи входы шестых и седьмых элементов И всех каналов моделирования передачи информации подключены к выходу переполнения счетчика символов сообщения и нулевому входу триггера устройства, в каждом канале моделирования передачи информации выход шестого элемента И через второй элемент задержки соединен с вторым входом элемента ИЛИ своего канала моделирования передачи информации, а выход седьмого элемента И через третий элемент задержки подключен к первым входам четвертого и пятого элементов

И, вторые входы которых соединены соответственно с выходами "Не больше". и

"Больше" второй схемы сравнения, -пер-вый вход элемента ИЛИ устройства является входом запуска устройства и соединен с единичными входами первого и второго триггеров всех каналов моделирования передачи информации, а выход элемента ИЛИ устройства соединен с единичным входом триггера устройства, прямой выход которого подключен к первому входу элемента И устройства, второй вход которого соединен с выходом генератора импульсов заявок,а выход элемента Иустройства подключен к счетному входу счетчика символов сообщения и вторым входом третьих элементов И всех каналов моделирования передачи информации.

1462350

Составитель В.Фукалов

1 редактор А.Огар Техред Л.Олийнык Корректор С. Черни

r.

Заказ 715/49 Тиралс 667 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям прн ГЕНТ СССР

113035, Москва, В-35, Раужская иаб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. У кгород, ул. Гагарина, 101

Устройство для моделирования систем связи Устройство для моделирования систем связи Устройство для моделирования систем связи Устройство для моделирования систем связи Устройство для моделирования систем связи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к специализированным средствам электронного моделирования, предназначенным для исследования систем массового обслулсивания (СМО), работающих в режиме распараллеливания

Изобретение относится к специализированным средствам вычислительной техники и предназначено для моделирования работы обслуживающих приборов в системах массового обслуживания

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для моделирования многоканальной системы массового обслуживания с отказами

Изобретение относится к специализированным средствам вычислительной техники и предназначено для моделирования процесса вероятностного распределения и обслуживания поступивших или ожидающих заявок между свободными каналами системы массового обслуживания (СМО)

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к специализированным средствам вычислительной техники и предназначено для моделирования процесса обслуживания заявок в системах массового обслуживания с ориентацией

Изобретение относится к специализированным средствам вычислительной техники и предназначено для моделирования процесса обслуживания заяг БОК в приоритетных системах массового обслуживания с ориентированием

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при исследовании технических систем и проектировании систем контроля

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано при исследовании многофазных технологических процессов в гибких автоматизированных производственных системах

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для оценки надежности и качества функционирования сложных автоматизированных и гибких производственных и телекоммуникационных систем произвольной структуры, в которых используется циклический характер производства, предоставления телекоммуникационных услуг и временное резервирование

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для моделирования систем массового обслуживания (СМО)

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для оценки надежности и качества функционирования сложных автоматизированных и гибких производственных и телекоммуникационных систем произвольной структуры, в которых используется циклический характер производства, предоставления телекоммуникационных услуг и временное резервирование

Изобретение относится к специализированным средствам вычислительной техники и может быть использовано при моделировании двухрежимных систем массового обслуживания (СМО) для сбора, регистрации статистических данных о временах наработки и восстановления и отказах элементов системы, о количестве поступивших, обслуженных и потерянных заявок и последующего расчета показателей надежности и функционирования

Изобретение относится к вычислительной технике

Изобретение относится к области вычислительной техники, предназначено для моделирования процесса обслуживания двух потоков заявок с различными приоритетами и может быть использовано в устройствах, моделирующих работу систем массового обслуживания

Изобретение относится к цифровой технике и может быть использовано для генерации случайных чисел и преобразования данных, обработки шумоподобных сигналов, идентификации, аутентификации и авторизации, в стохастических системах и устройствах, системах представления и отображения информации, информационно-коммуникационных и сенсорных устройствах и системах

Изобретение относится к цифровой технике и может быть использовано для генерации случайных чисел и преобразования данных, обработки шумоподобных сигналов, идентификации, аутентификации и авторизации, в стохастических системах и устройствах, системах представления и отображения информации, информационно-коммуникационных и сенсорных устройствах и системах

Изобретение относится к вычислительной технике и предназначено для статистического моделирования приоритетных систем массового обслуживания
Наверх