Cтраница 1
![]() |
Показатели надежности ГПА и КС. [1] |
Потери пропускной способности из-за аварий линейной части составляют 0 36 млрд. м3 / год, а из-за отказов ГПА - в среднем 0 98 млрд, м3 / год. [2]
![]() |
Коэффициенты обслуживаемости системы ( за 1000 ч. [3] |
Более сложные методы оценки обслуживаемости позволяют точнее определить потери пропускной способности из-за отказов, а для некоторых сложных систем или систем с очень разнообразными возможностями вычисленные коэффициенты обслуживаемости становятся весьма искусственными. Кроме того, к недостаткам различных методов оценки следует отнести тот факт, что во внимание не принимается неэффективность программного обеспечения, являющаяся следствием, например, ошибок проектирования. [4]
Надежность линейной части газопровода при номинальном техническом состоянии оказывает меньшее влияние на потери пропускной способности, чем надежность оборудования компрессорных станций. [5]
Незаштрихованные временные интервалы в циклах группового сигнала соответствуют интервалам пассивности абонентов и определяют потери пропускной способности. [6]
![]() |
Весовые коэффициенты и стандартное время восстановления для простой системы. [7] |
По этой причине были разработаны методы весовых коэффициентов, состоявшие в следующем: для каждой единицы оборудования и управляющего программного обеспечения задавался весовой коэффициент, зависящий от конкретного применения и отражающий потери пропускной способности системы вследствие отказа соответствующей единицы оборудования. [8]
IP ( Уг xh при любых заданных дг, и х [ без знания отдельных значений г / j, l - Следовательно, выходы канала могут быть умножены на весовые множители 1 / N ( 1) и сложены вместе без потери пропускной способности. [9]
В обоих протоколах HDLC и SDLC используются фиксированные форматы кадров, что является преимуществом для микроминиатюризации, поскольку более аффективно используется регистровая память и память типа FIFO. Здесь могут быть использованы готовые библиотечные наборы элементов матричных БИС и скомпонованы различные варианты схемных решений БИС. С другой стороны, как было показано выше - такое свойство протоколов приводит к трудностям передачи речевой и телевизионной информации. Поскольку способы передачи телевизионной информации отработаны недостаточно хорошо, то различные фирмы выпускают БИС или СИС, ориентированные на передачу в основном данных для ЭВМ. Из-за этого предъявляются более жесткие требования к быстродействию средств МАС-уровней, и за счет некоторой потери пропускной способности обеспечивается передача длинных блоков информации побайтно или пословно. В качестве примера приведем микросхему фирмы Fairchild типа F3864 6, которая обеспечивает передачу кадров со скоростью до 1 Мбит / с с изменением длины информационного поля кадров от 128 до 860 байт. [10]
В обоих протоколах HDLC и SDLC используются фиксированные форматы кадров, что является преимуществом для микроминиатюризации, поскольку более эффективно используется регистровая намять и память типа FIFO. Здесь могут быть использованы готовые библиотечные наборы элементов матричных БИС и скомпонованы различные варианты схемных решений БИС. С другой стороны, как было показано выше, такое свойство протоколов приводит к трудностям передачи речевой и телевизионной информации. Поскольку способы передачи телевизионной информации отработаны недостаточно хорони), то различные фирмы выпускают БИС или СИС, ориентированные па передачу в основном данных для ЭВМ. Из-за этого предъявляются более жесткие требования к быстродействию средств МАС-уровней, и за счет некоторой потери пропускной способности обеспечивается передача длинных блоков информации побайтно или пословно. В качестве примера приведем микросхему фирмы Fairchihl типа F3864 6, которая обеспечивает передачу кадров со скоростью до 1 Мбит / с с изменением длины информационного поля кадров от 128 до 860 байт. [11]
В первой группе можно выделить протоколы доступа к моноканалу типа шина, циклическое кольцо и ноликаналу. Здесь полномочия помещаются в специальный кадр-маркер, который опознается любой станцией по признаку маркера. Получив этот кадр, станция может передать или принять свою информацию. Шина является наиболее сложным объектом управления с помощью кадров - маркеров. В этом случае нужно учитывать направление передачи кадров от администратора, сложность получения ответа от станции без потери пропускной способности, место расположения администратора в шине моноканала по отношению к другим станциям. [12]
В первой группе можно выделить протоколы доступа к моноканалу типа шина, циклическое кольцо и поликаналу. Здесь полномочия помещаются в специальный кадр-маркер, который опознается любой станцией по признаку маркера. Получив этот кадр, станция может передать или принять свою информацию. Шина является наиболее сложным объектом управления с помощью кадров - маркеров. В этом случае нужно учитывать направление передачи кадров от администратора, сложность получения ответа от станции без потери пропускной способности, место расположения администратора в шине моноканала по отношению к другим станциям. [13]