RU2751077C1 - Устройство оценки эффективности информационного обмена системы связи - Google Patents
Устройство оценки эффективности информационного обмена системы связи Download PDFInfo
- Publication number
- RU2751077C1 RU2751077C1 RU2020127272A RU2020127272A RU2751077C1 RU 2751077 C1 RU2751077 C1 RU 2751077C1 RU 2020127272 A RU2020127272 A RU 2020127272A RU 2020127272 A RU2020127272 A RU 2020127272A RU 2751077 C1 RU2751077 C1 RU 2751077C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- communication system
- cybernetic
- power
- output
- divider
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L1/00—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
- H04L1/20—Arrangements for detecting or preventing errors in the information received using signal quality detector
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L12/00—Data switching networks
- H04L12/28—Data switching networks characterised by path configuration, e.g. LAN [Local Area Networks] or WAN [Wide Area Networks]
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W28/00—Network traffic management; Network resource management
- H04W28/02—Traffic management, e.g. flow control or congestion control
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02D—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электросвязи, в частности к устройствам оценки эффективности информационного обмена в системах связи. Техническим результатом предлагаемого устройства является повышение точности оценки КПД передачи информации, за счет измерения общего среднего количества информационных потерь (пакетов) и интенсивности потока повторных передач путем определения на их основе мощности информационных потерь системы связи и уточнения с ее помощью значений кибернетической мощности и КПД передачи информации. При этом устройстве, содержащем блоки вычисления кибернетической мощности и полной кибернетической мощности системы связи, согласно изобретению для реализации соответствующих функций, дополнительно введены последовательно соединенные первый счетчик, первый делитель, сумматор, перемножитель, вычитающее устройство и четвертый делитель, выход которого является третьим выходом устройства; последовательно соединенные второй счетчик и второй делитель, выход которого соединен со вторым входом сумматора, последовательно соединенные третий счетчик и третий делитель, выход которого соединен со вторым входом перемножителя; блок управления измерениями, первый и второй выходы которого являются, соответственно, первым и вторым выходами устройства, при этом первый выход блока управления измерениями соединен со вторым входом третьего делителя, второй выход - со вторыми входами первого и второго делителей, второй вход вычитающего устройства соединен с выходом блока вычисления кибернетической мощности, а второй вход четвертого делителя соединен с выходом блока вычисления полной кибернетической мощности системы связи. 1 ил.
Description
Изобретение относится к технике электросвязи, в частности к устройствам оценки эффективности информационного обмена (информационной эффективности) систем связи. Оно может быть использовано при создании новых и совершенствовании существующих каналов связи, узлов коммутации, автоматизированных систем управления, локальных вычислительных сетей, сетей связи с коммутацией сообщений, сетей связи с коммутацией пакетов, в том числе быстрой коммутацией пакетов.
Известно устройство, используемое для реализации способа оценки информационной эффективности системы связи и представленное в патенте RU №2477928, H04L 29/00, 20.03.2013 Бюл. №8, которое взято в качестве прототипа.
Прототип содержит блоки измерителя-вычислителя универсального параметра для оценки информационной эффективности системы связи: блок измерения количества сообщений в системе связи, блок измерения производительности системы связи, вычисления кибернетической мощности, блок измерения емкостей буферов, блок измерения пропускных способностей, блок вычисления полной кибернетической мощности и блок вычисления КПД. Недостатком прототипа является низкая точность оценки КПД передачи информации, так как при ее определении не учитывают количество потерянных информационных сообщений (пакетов) и интенсивность потока повторных передач.
Предлагаемое устройство предназначено для достижения технического результата, заключающегося в повышении точности оценки КПД передачи информации, за счет измерения общего среднего количества информационных потерь (пакетов) и интенсивности потока повторных передач путем определения на их основе мощности информационных потерь системы связи и уточнения с ее помощью значений кибернетической мощности и КПД передачи информации.
Технический результат достигается тем, что в устройстве оценки эффективности информационного обмена системы связи, содержащем блоки вычисления кибернетической мощности и полной кибернетической мощности системы связи, согласно изобретению, дополнительно введены последовательно соединенные первый счетчик, первый делитель, сумматор, перемножитель, вычитающее устройство и четвертый делитель, выход которого является третьим выходом устройства, а также последовательно соединенные второй счетчик и второй делитель, выход которого соединен со вторым входом сумматора, последовательно соединенные третий счетчик и третий делитель, выход которого соединен со вторым входом перемножителя, кроме того, блок управления измерениями, первый и второй выходы которого являются, соответственно, первым и вторым выходами устройства, при этом первый выход блока управления измерениями соединен со вторым входом третьего делителя, второй выход - со вторыми входами первого и второго делителей, второй вход вычитающего устройства соединен с выходом блока вычисления кибернетической мощности, а второй вход четвертого делителя соединен с выходом блока вычисления полной кибернетической мощности системы связи.
Отличительный признак, касающийся дополнительного введения последовательно соединенных: первого счетчика, первого делителя, сумматора, перемножителя, вычитающего устройства и четвертого делителя; второго счетчика и второго делителя, выход которого соединен со вторым входом сумматора; третьего счетчика и третьего делителя, выход которого соединен со вторым входом перемножителя; а также блока управления измерениями, первый выход которого соединен со вторым входом третьего делителя, второй выход - со вторыми входами первого и второго делителей, поясняется следующим. Из блока управления измерениями в систему связи (с первого и второго выходов устройства) выдают информацию о выбранном интервале времени измерений Τ и количестве необходимых измерений n за данный интервал. После чего из системы связи на счетчики за выбранный интервал времени Τ с периодичностью n измерений подают информацию об ошибочно принятых, недоставленных пакетах и повторных передачах пакетов, соответственно. В первом счетчике осуществляют подсчет количества ошибочно принятых пакетов Νοп Τ, во втором - количества недоставленных пакетов Nнд T, в третьем - количества повторно переданных пакетов Νпп Τ. Полученные в первом и втором счетчиках количества пакетов Νοп Τ и Nнд T направляют на первые входы первого и второго делителей, соответственно, где производят операцию деления на количество измерений n, поступающее на вторые входы делителей со второго выхода блока управления измерениями, и находят средние количества ошибочно принятых Νοп и недоставленных пакетов Nнд. Определенные в первом и втором делителях значения Nоп и Nнд, соответственно, подают на сумматор, где производят операцию сложения и определяют общее среднее количество информационных потерь (пакетов) в системе связи Nоп+Nнд=Νпот. Найденное значение Νпот направляют на первый вход перемножителя. Посчитанное в третьем счетчике количество повторно переданных пакетов Νпп Τ подают на первый вход третьего делителя, где производят операцию деления на величину интервала времени измерений Τ в секундах, поступающую на второй вход третьего делителя с первого выхода блока управления измерениями, и находят значение интенсивности потока повторных передач γпп, которое подают на второй вход перемножителя. В перемножителе производят перемножение значений Νпот и γпп, поступающих на его входы, в результате чего получают значение мощности информационных потерь системы связи KWип. Полученное значение KWип направляют на первый вход вычитающего устройства, на второй вход которого подают значение кибернетической мощности KW из блока вычисления кибернетической мощности системы связи, выполненного по схеме, представленной в прототипе [патент RU №2477928, H04L 29/00, 20.03.2013 Бюл. №8]. В вычитающем устройстве путем выполнения операции вычитания определяют «реальную» кибернетическую мощность системы связи KWреал=KW-KWип. Вычисленное значение KWреал направляют на первый вход четвертого делителя, на второй вход которого подают значение полной кибернетической мощности KWполн из блока вычисления полной кибернетической мощности системы связи, выполненного по схеме, представленной в прототипе [патент RU №2477928, H04L 29/00, 20.03.2013 Бюл. №8]. В четвертом делителе производят операцию деления значения KWреал на значение KWполн, поступивших на его входы. В результате чего получают значение КПД передачи информации системы связи с учетом информационных потерь ηип, которое выдают на его выход, являющийся третьим выходом устройства.
Проведенные исследования [Межуев A.M., Пасечников И.И., Коренной А.В. Тензорная ортогональная модель с учетом влияния помеховой обстановки при оценке информационной эффективности инфокоммуникационных сетей. - М: Радиотехника, 2018. - №10. - С. 96-108] на основании требований Международного союза электросвязи по допустимым потерям пакетов в процессе информационного обмена [ITU-T Recommendation G. 1010 End-user multimedia QoS categories // November 2001; ITU-T Recommendation Y.1541 Network Performance Objectives for IP-Based Services // May 2002; ITU-T Recommendation E.802 Overall network operation, telephone service, service operation and human factors // February 2007] показывают, что получаемые оценки ηип одновременно учитывают влияние помех и в целом дестабилизирующих факторов (совокупность воздействий, которые возникают случайно или преднамеренно в процессе функционирования системы и приводят к нежелательным воздействиям на отдельные элементы и систему в целом: ошибки при передаче информации, сбои и отказы в работе узлов коммутации, побочные эффекты и т.д.) на информационный обмен в системе связи. Учет информационных потерь в системе связи на сетевом уровне путем дополнительного определения мощности информационных потерь системы связи, позволяет существенно повысить точность оценки КПД передачи информации (до 20% от максимального значения КПД ηmax). Поэтому использование уточненной оценки КПД передачи информации с учетом информационных потерь позволяет реализовать процедуры комплексной многоконтурной адаптации системы связи к изменениям условий функционирования в реальном масштабе времени, обеспечивающие поддержание высокой эффективности информационного обмена [Межуев A.M., Пасечников И.И., Коренной А.В. Методологические основы организации многоконтурной адаптации в сетевых информационных системах. - М.: Электромагнитные волны и электронные системы, 2019. - №4. - С. 35-45].
В дальнейшем изобретение поясняется описанием примеров его выполнения и прилагаемым чертежом, на котором фигура изображает схематический чертеж устройства оценки эффективности информационного обмена системы связи, согласно изобретению.
Устройство оценки эффективности информационного обмена системы связи (фигура) содержит:
блок вычисления кибернетической мощности 1, предназначенный для определения значения кибернетической мощности системы связи KW (включающий блоки измерения количества сообщений и производительности системы связи, согласно прототипу [патент RU №2477928, H04L 29/00, 20.03.2013 Бюл. №8]);
блок вычисления полной кибернетической мощности 2, предназначенный для определения значения полной кибернетической мощности системы связи KWполн (включающий блоки измерения емкостей буферов блока запоминающих устройств и пропускных способностей блока устройств передачи информации системы связи, согласно прототипу [патент RU №2477928, H04L 29/00, 20.03.2013 Бюл. №8]);
блок управления измерениями 3, предназначенный для задания интервала времени измерений Т и количества необходимых измерений n;
счетчик ошибочно принятых пакетов 4.1, предназначенный для подсчета количества ошибочно принятых пакетов Nоп Т;
счетчик недоставленных пакетов 4.2, предназначенный для подсчета количества недоставленных пакетов Nнд Т;
счетчик повторно переданных пакетов 4.3, предназначенный для подсчета количества повторно переданных пакетов Nпп Т;
делитель 5.1, предназначенный для определения среднего количества ошибочно принятых пакетов Nоп путем выполнения операции деления количества ошибочно принятых пакетов Nоп Т за выбранный интервал времени измерений Т на количество необходимых измерений n;
делитель 5.2, предназначенный для определения среднего количества недоставленных пакетов Nнд путем выполнения операции деления количества недоставленных пакетов Nнд Т за выбранный интервал времени измерений Т на количество необходимых измерений n;
делитель 5.3, предназначенный для определения значения интенсивности потока повторных передач γпп путем выполнения операции деления количества повторно переданных пакетов Nпп Т за выбранный интервал времени измерений Т на величину этого интервала в секундах;
сумматор 6, предназначенный для определения общего среднего количества информационных потерь (пакетов) в системе связи Nпот путем выполнения операции сложения полученных в делителях 5.1, 5.2 значений Nоп, Nнд, соответственно;
перемножитель 7, предназначенный для перемножения значений общего среднего количества информационных потерь (пакетов) в системе связи Νпот и значения интенсивности потока повторных передач γпп с целью получения значения мощности информационных потерь системы связи KWип;
вычитающее устройство 8, предназначенное для определения значения «реальной» кибернетической мощности системы связи KWреал путем выполнения операции вычитания из значения кибернетической мощности системы связи KW мощности информационных потерь KWип;
делитель 9, предназначенный для деления значений «реальной» кибернетической мощности системы связи KWреал на значения полной кибернетической мощности системы связи KWполн с целью получения на выходе устройства значения КПД передачи информации с учетом информационных потерь ηип.
Все операции, выполняемые в блоках 1-9, могут быть реализованы, например, на основе цифровых устройств и быстродействующих микроконтроллеров [Белов А.В. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR. - С.-Пб.: Наука и Техника, 2008. - 544 с.; Микушин А.В., Сажнев A.M., Сединин В.И. Цифровые устройства и микропроцессоры. - С.-Пб.: БХВ - Петербург, 2010. - 832 с.].
Работа устройства (фигура) осуществляется следующим образом. В блоке управления измерениями 3 осуществляют выбор интервала времени измерений Τ и количества необходимых измерений n, которые с первого и второго выходов блока, являющихся, соответственно, первым и вторым выходами устройства, выдают в систему связи. После чего из системы связи в счетчики 4.1, 4.2 и 4.3, соответственно, получают информацию об ошибочно принятых, недоставленных и повторно переданных пакетах. В счетчике 4.1 производят подсчет количества ошибочно принятых пакетов Νοπ Τ, в счетчике 4.2 - количества недоставленных пакетов Νид Т в системе связи за выбранный интервал времени измерений Т. Посчитанные в счетчиках 4.1 и 4.2 количества пакетов Nоп T и Nид Т направляют, соответственно, на первые входы делителей 5.1 и 5.2, где путем выполнения операции деления на количество измерений n, поступающее на вторые входы делителей со второго выхода блока управления измерениями 3, и находят средние количества ошибочно принятых Nоп и недоставленных пакетов Nнд. Далее с выходов делителей 5.1 и 5.2, соответственно, выдают Νоп и Νнд на первый и второй входы сумматора 6. В сумматоре 6 выполняют операцию сложения посчитанных значений Νоп, Νнд и выдают полученное значение общего среднего количества информационных потерь (пакетов) в системе связи Νпот на первый вход перемножителя 7. В счетчике 4.3 производят подсчет количества повторно переданных пакетов Νпп Τ за интервал времени измерений Т. После чего выдают его на первый вход делителя 5.3, где путем выполнения операции деления на величину интервала времени измерений Τ в секундах, поступающую на второй вход делителя 5.3 с первого выхода блока управления измерениями 3, находят значение интенсивности потока повторных передач γпп, которое подают на второй вход перемножителя 7. В перемножителе 7 выполняют операцию умножения значения Νпот на γпп и направляют полученное значение мощности информационных потерь системы связи KWип на первый вход вычитающего устройства 8. В блоке вычисления кибернетической мощности 1 на основе входной информации, поступающей из системы связи, согласно прототипу [патент RU №2477928, H04L 29/00, 20.03.2013 Бюл. №8] определяют значение кибернетической мощности системы связи KW, которое с его выхода подают на второй вход вычитающего устройства 8. В вычитающем устройстве 8 выполняют операцию вычитания из значения кибернетической мощности системы связи KW значения мощности информационных потерь системы связи KWип и выдают полученное значение «реальной» кибернетической мощности системы связи KWреал на первый вход делителя 9. В блоке вычисления полной кибернетической мощности 2 на основе входной информации, поступающей из системы связи, согласно прототипу [патент RU №2477928, H04L 29/00, 20.03.2013 Бюл. №8] определяют значение полной кибернетической мощности системы связи KWполн, которое с его выхода подают на второй вход делителя 9. В делителе 9 производят операцию деления значений KWреал на KWполн, поступающих на его входы, в результате чего определяют уточненное значение КПД передачи информации системы связи с учетом информационных потерь ηип, которое выдают на его выход, являющийся третьим выходом устройства.
Claims (1)
- Устройство оценки эффективности информационного обмена системы связи, содержащее блок вычисления кибернетической мощности, предназначенный для определения значения кибернетической мощности системы связи КW путем измерения количества сообщений и производительности системы связи (1) и блок вычисления полной кибернетической мощности, предназначенный для определения значения полной кибернетической мощности системы связи КWполн путем измерения емкостей буферов блока запоминающих устройств и пропускных способностей блока устройств передачи информации системы связи (2) системы связи, отличающееся тем, что дополнительно введены последовательно соединенные первый счетчик (4.1), предназначенный для подсчета количества ошибочно принятых пакетов в интервале Т, первый делитель (5.1), предназначенный для определения среднего количества ошибочно принятых пакетов путем выполнения операции деления количества ошибочно принятых пакетов за выбранный интервал времени измерений Т на количество необходимых измерений n, сумматор (6), предназначенный для определения общего среднего количества информационных потерь (пакетов) в системе связи путем выполнения операции сложения полученных в делителях (5.1), (5.2) значений, перемножитель (7), предназначенный для перемножения значений общего среднего количества информационных потерь (пакетов) в системе связи и значения интенсивности потока повторных передач с целью получения значения мощности информационных потерь системы связи КWип, вычитающее устройство (8), предназначенное для определения значения «реальной» кибернетической мощности системы связи КWреал путем выполнения операции вычитания из значения кибернетической мощности системы связи КW мощности информационных потерь КWип и четвертый делитель (9), предназначенный для деления значений «реальной» кибернетической мощности системы связи КWреал на значения полной кибернетической мощности системы связи КWполн с целью получения значения КПД передачи информации с учетом информационных потерь ηип, выход которого является третьим выходом устройства, а также последовательно соединенные второй счетчик (4.2), предназначенный для подсчета количества недоставленных пакетов в интервале Т, и второй делитель (5.2), предназначенный для определения среднего количества недоставленных пакетов путем выполнения операции деления количества недоставленных пакетов за выбранный интервал времени измерений Т на количество необходимых измерений n, выход которого соединен со вторым входом сумматора, последовательно соединенные третий счетчик (4.3), предназначенный для подсчета количества повторно переданных пакетов в интервале Т, и третий делитель (5.3), предназначенный для определения значения интенсивности потока повторных передач путем выполнения операции деления количества повторно переданных пакетов за выбранный интервал времени измерений Т на величину этого интервала в секундах, выход которого соединен со вторым входом перемножителя, кроме того, блок управления измерениями (3), предназначенный для задания интервала времени измерений Т и количества необходимых измерений n, которые с первого и второго выходов блока, являющихся, соответственно, первым и вторым выходами устройства, выдают в систему связи, при этом первый выход блока управления измерениями соединен со вторым входом третьего делителя, второй выход - со вторыми входами первого и второго делителей, второй вход вычитающего устройства соединен с выходом блока вычисления кибернетической мощности, а второй вход четвертого делителя соединен с выходом блока вычисления полной кибернетической мощности системы связи.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020127272A RU2751077C1 (ru) | 2020-08-14 | 2020-08-14 | Устройство оценки эффективности информационного обмена системы связи |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020127272A RU2751077C1 (ru) | 2020-08-14 | 2020-08-14 | Устройство оценки эффективности информационного обмена системы связи |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2751077C1 true RU2751077C1 (ru) | 2021-07-08 |
Family
ID=76823098
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020127272A RU2751077C1 (ru) | 2020-08-14 | 2020-08-14 | Устройство оценки эффективности информационного обмена системы связи |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2751077C1 (ru) |
Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2225074C2 (ru) * | 2002-01-15 | 2004-02-27 | Тамбовский военный авиационный инженерный институт | Способ оценки информационных возможностей системы связи |
US7355996B2 (en) * | 2004-02-06 | 2008-04-08 | Airdefense, Inc. | Systems and methods for adaptive monitoring with bandwidth constraints |
RU2325038C2 (ru) * | 2002-06-20 | 2008-05-20 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Управление скоростью в системах многоканальной связи |
US8111713B2 (en) * | 2007-10-19 | 2012-02-07 | Voxer Ip Llc | Telecommunication and multimedia management method and apparatus |
RU2477928C1 (ru) * | 2011-12-15 | 2013-03-20 | Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Способ оценки информационной эффективности системы связи |
RU2519487C2 (ru) * | 2012-06-04 | 2014-06-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации | Способ оценки информационных возможностей узла телекоммункационной сети |
RU2599532C1 (ru) * | 2015-08-03 | 2016-10-10 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Устройство оценки эффективности информационного обмена системы связи |
RU2602347C1 (ru) * | 2015-08-05 | 2016-11-20 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Способ оценки эффективности информационного обмена системы связи |
RU2671623C1 (ru) * | 2017-07-25 | 2018-11-02 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Устройство оценки эффективности информационного обмена системы связи |
RU2685030C2 (ru) * | 2017-07-25 | 2019-04-16 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Способ оценки эффективности информационного обмена системы связи |
-
2020
- 2020-08-14 RU RU2020127272A patent/RU2751077C1/ru active
Patent Citations (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2225074C2 (ru) * | 2002-01-15 | 2004-02-27 | Тамбовский военный авиационный инженерный институт | Способ оценки информационных возможностей системы связи |
RU2325038C2 (ru) * | 2002-06-20 | 2008-05-20 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Управление скоростью в системах многоканальной связи |
US7355996B2 (en) * | 2004-02-06 | 2008-04-08 | Airdefense, Inc. | Systems and methods for adaptive monitoring with bandwidth constraints |
US8111713B2 (en) * | 2007-10-19 | 2012-02-07 | Voxer Ip Llc | Telecommunication and multimedia management method and apparatus |
RU2477928C1 (ru) * | 2011-12-15 | 2013-03-20 | Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Способ оценки информационной эффективности системы связи |
RU2519487C2 (ru) * | 2012-06-04 | 2014-06-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации | Способ оценки информационных возможностей узла телекоммункационной сети |
RU2599532C1 (ru) * | 2015-08-03 | 2016-10-10 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Устройство оценки эффективности информационного обмена системы связи |
RU2602347C1 (ru) * | 2015-08-05 | 2016-11-20 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Способ оценки эффективности информационного обмена системы связи |
RU2671623C1 (ru) * | 2017-07-25 | 2018-11-02 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Устройство оценки эффективности информационного обмена системы связи |
RU2685030C2 (ru) * | 2017-07-25 | 2019-04-16 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Способ оценки эффективности информационного обмена системы связи |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Basharin et al. | Mathematical theory of teletraffic and its application to the analysis of multiservice communication of next generation networks | |
CN109728910A (zh) | 一种高效的门限分布式椭圆曲线密钥生成及签名方法和系统 | |
US8406131B2 (en) | System and method for monitoring and analyzing network traffic | |
EP1276281A2 (en) | Media stream delay monitoring for a network node | |
CN111538951B (zh) | 一种异常定位方法及装置 | |
EP2985961A1 (en) | Packet traffic control method and device based on multi-path transmission | |
CN110474818B (zh) | 区块链网络嗅探器、网络嗅探方法和优化方法 | |
RU2477928C1 (ru) | Способ оценки информационной эффективности системы связи | |
CN102984035A (zh) | 网络数据丢包率的环回测试方法及系统 | |
WO2016048928A1 (en) | Cdf tracking for offline charging | |
CN103731376A (zh) | 堆叠设备上链路汇聚根端口选择的方法及系统 | |
RU2751077C1 (ru) | Устройство оценки эффективности информационного обмена системы связи | |
CN110855424A (zh) | 一种DPI领域非对称流量xDR合成的方法和装置 | |
CN106911644A (zh) | 一种报文重组方法和设备 | |
WO2011019534A1 (en) | Estimation method for loss rates in a packetized network | |
CN106027419B (zh) | 一种数据结构的管理方法和装置 | |
RU2225074C2 (ru) | Способ оценки информационных возможностей системы связи | |
US11416582B2 (en) | Method and device for estimating a number of distinct subscribers of a telecommunication network impacted by network issues | |
RU2785586C1 (ru) | Устройство оценки эффективности информационного обмена системы связи с учетом информационных потерь | |
Borst et al. | Optimization of fixed time polling schemes | |
CN100373870C (zh) | 通讯设备丢包数量的统计方法 | |
CN107222299A (zh) | 一种数据传输方法、系统和电子设备 | |
RU2599532C1 (ru) | Устройство оценки эффективности информационного обмена системы связи | |
RU2767463C2 (ru) | Устройство для расчета функций распределения потоков сообщений на основе оценочных данных параметров систем информационного обмена | |
CN115277447B (zh) | 网络建设效果的评价方法、装置、电子设备及存储介质 |