Материал: Математические методы системного анализа и управления. Проблемно-ориентированные информационные технологии. Проскурин Д.К., Сысоев Д.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
Bпред

ВЫПУСК № 1-2 (11-12), 2018

ISSN 2618-7167

жения модулирующего сообщения на выходе идеального приемника

(8)

< > – символ усреднения.

Например, для АМ – колебания

нетрудно полу-

чить величину продукта искажения ΔUb в виде

 

 

 

 

 

 

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

σ

ш

a 2

b2

 

Здесь

 

2

2

– огибающая шу-

 

 

 

 

 

мов в полосе приемника, a2 ,b2 – определяются из канонического разложения при

i 2 , U0 – амплитуда несущего колебания, M – индекс модуляции, * – знак комплексного сопряжения. Аналогично может быть найден продукт искажения для антенны несовпадающего канала.

Выигрыш системы с учетом анизотро-

пии среды определяется выражением

(10)

где – некоторый предельный выигрыш, определяемый только видом применяемой модуляции в отсутствие анизотропной среды.

Нормированный выигрыш в каждой из ортогональных антенн запишется в виде

(11)

Для нерегулярных анизотропных сред с известными законами флуктуаций их параметров можно определить некоторые статистические характеристики выигрыша системы передачи информации. Рассмотрим в качестве примера распространение электромагнитной волны в ионосферном канале. Если флуктуации среды в силу множества обуславливающих недоминирующих факторов приводимы к нормальному распределению угла ориентации поляризационного эллипса на выходе гиротропного канала, то средние

значения B1,2 можно записать в виде

(12)

где M , D – соответственно математи-

Дисперсия B1,2 имеет вид

ческое ожидание и дисперсия случайной ве-

 

личины .

 

31

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Дифференциальные уравнения (12), (13) являются, вообще говоря, нелинейными, фундаментальные решения которых определяются краевыми условиями.

Рассмотрим линейную однородную краевую задачу типа Коши

(14)

где

– некоторый функционал, описывающий трансформацию поляризационной структуры

излучаемой плоской волны до падения на

~

гиротропную среду; , θ – поляризацион-

ные параметры излучаемой волны (например, угол эллиптичности и угол ориентации поляризационного эллипса).

Понижая порядок уравнения (14) и отбрасывая тривиальное решение, приходим к

соотношению

 

 

 

 

 

 

~

 

 

 

θ

 

,

 

α12

 

 

А1

В1

(15)

 

 

 

 

 

 

 

 

~

 

 

А2

В2

 

α22

 

 

(13)

где

А1,2

2exp C1,2 ,

 

 

C

C0

 

 

B 2exp

, C

, C0

1,2

 

1,2

1,2

1,2

1,2 – посто-

янные интегрирования при понижении порядка уравнения (14) и отыскания фундаментального решения соответственно, завися-

щие при данных краевых условиях (интервал

 

 

 

 

 

 

~

принадлежности )

от параметров , θ

ис-

ходного излучения.

 

 

 

 

 

 

С учетом вышеизложенного числовые

 

 

 

 

 

 

BН

характеристики

случайной

величины

 

1,2

 

 

примут вид

 

 

 

 

 

 

 

M[BН ]

A1

M θ

B1

 

 

 

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

 

 

B2

 

 

(16)

 

 

 

2

 

 

 

D[B1,2Н

A

 

 

 

 

]

 

1 D θ .

 

 

 

 

A2

 

 

 

 

В настоящее время для повышения надежности функционирования средств связи и управления [8-10] в состав системы передачи информации иногда вводят дополнительные служебные (вспомогательные каналы), например, канал пилот-сигнала, который позволяет передать от излучателя в место приема информацию о состоянии канала, в первую очередь об условиях распространения электромагнитных волн, с целью коррекции процесса передачи.

Полученные в работе результаты, например, реализация функционала

32

ВЫПУСК № 1-2 (11-12), 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2618-7167

 

 

 

~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разрабатываемого

грунта / Ю.Ф. Устинов,

λ

( , θ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Д. Кононов, А.А. Кононов

// Известия

 

12

 

~

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λ

22

( , θ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высших учебных заведений. Строительство.

 

 

 

 

методами поляризационной мо-

 

 

 

 

 

– 2005. – № 11–12. – С. 109–113.

 

дуляции позволяет линеаризировать момен-

 

 

4. Кононова, М.С. Алгоритм определе-

 

BН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ты

при распространении сигнала через

ния оптимальных параметров транспорти-

 

1,2

статистически

неоднородные

гиротропные

ровки теплоносителя в тепловой сети /

М.С.

среды, что при априорно поставленных кра-

Кононова, Т.С. Дунаева // Информатика:

евых условиях (пределы принадлежности

проблемы, методология, технологии: сбор-

набегов фаз обыкновенной и необыкновен-

ник материалов XVI международной научно-

ной

волн,

приближенные

аппроксимации

методической конференции. – Воронеж,

M , D ) позволяет существенно повысить

2016. – С. 267–271.

 

 

 

 

 

5. Маршаков В.К. Анализ систем тра-

энергетический

выигрыш

использования

 

екторного сопровождения мобильных объек-

данной

системы

передачи

информации по

тов

с автоматическим

управлением /

В.К.

сравнению с такой же системой, но не ис-

Маршаков, А.Д. Кононов, А.А. Кононов

// В

пользующей

поляризационную

модуляцию

сборнике: Радиолокация, навигация, связь.

на входе гиротропного канала распростране-

XXI

Международная

научно-техническая

ния.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конференция. – Воронеж. – 2015. – С. 1296–

 

 

Эффективность системы передачи ин-

 

 

1304.

 

 

 

 

 

формации

для

заданного

состояния

анизо-

 

 

 

 

 

 

6. Кононова,

М.С. Алгоритм выбора

тропной среды распространения и помехо-

 

оптимальной схемы централизованного теп-

вой ситуации в радиоканале может быть оп-

лоснабжения жилой застройки

/ М.С. Коно-

тимизирована

излучением и приемом

дву-

нова

// Научный

вестник ВГАСУ. Серия:

мерных сигналов с рассчитанными поляри-

Информационные

технологии

в строитель-

зационными

 

параметрами.

Необходимые

 

ных, социальных и экономических системах.

статистические характеристики

могут

быть

– 2016. – № 1(7). – С. 125–129.

 

 

получены обычными поляризационными ме-

 

 

 

7. Кононов А.Д. Обработка информа-

тодами с последующей статистической об-

 

ции радионавигационной системы для согла-

работкой,

предполагающей

использование

сования с исполнительными

механизмами

быстродействующих

микропроцессорных

мобильного

объекта /

А.Д. Кононов,

А.А.

схем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кононов, А.Ю. Изотов

// В сборнике: Ин-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический список

 

 

форматика: проблемы, методология, техно-

 

 

1. Смирнов В.А. Приближенные мето-

логии. Материалы ХV международной науч-

 

 

но-методической конференции. – Воронеж. –

ды расчета искажений в системах передачи

2015. – С. 99–102.

 

 

 

 

информации / В.А. Смирнов – М.: 1975. –

 

 

 

 

 

8. Кононов А.А. Разработка системы

342 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автоматического управления рабочим орга-

 

 

2.

Маршаков В.К.

Определение

ди-

 

 

ном

землеройно-транспортной

машины //

электрических

параметров

объектов

СВЧ

Автореферат диссертации на соискание уче-

измерителем с антеннами ортогональной по-

ной степени кандидата технических наук /

ляризации / В.К. Маршаков, А.Д. Кононов,

Воронеж, 1998.

 

 

 

 

А.А. Кононов

// Вестник Воронежского гос-

 

 

 

 

 

9. Кононов А.А. Развитие научных ос-

ударственного университета. Серия: Физика.

 

нов повышения эффективности управления

Математика. – Воронеж. – 2006. – № 2.– С.

рабочими

процессами

землеройно-

91–93.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортных машин // Автореферат диссер-

 

 

3.

Устинов

Ю.Ф.

 

Методологические

 

 

 

тации на соискание ученой степени доктора

основы

экспериментального

определения

технических

наук

/ Воронежский государ-

некоторых

физико-механических

свойств

 

 

 

 

 

 

 

33

I.S. Kutyavin
THE STUDY OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL
SYSTEM OPERATIONS MANAGEMENT
Abstract: the article describes the conceptual framework and components of organizational and technological system (OTS). The proposed block functional structure of operations management in the enterprise with the continuous nature of technological processes. It identifies directions of development of automated technological-organizational systems operations management (ASUOT)
Keywords: conceptual, diagram, system, structure, management, functional, operational
Совершенствование 2 информационных [4]. Причина этого заключается, прежде всепроцессов в производстве на базе средств го, в отсутствии глубокого анализа инфорвычислительной техники (ВТ) привело к мационных процессов в OTS и соответствунеобходимости пересмотра основных конющих постановок задач [5,6]. В результате цепций в области автоматизации управления большинство задач организационно - технотехнологическими (ASUTP) и организационлогического управления выполняются челоно – технологическими процессами веком вручную на основе обработки семан- (ASUOT). Следует отметить, что в области тической информации. Исследования покаразработки средств ASUTP в настоящее врезали, что синтез системы организационно - мя достигнуты существенные результаты технологического управления производ- [1,2]. В это же время, в области управления ством является сложной и трудоемкой задаорганизационно – технологическими прочей, так как структура производства содерцессами (OTP) в организационно - техноложит множество OTS [7]. Следует учитывать, гических системах (OTS) успехи не столь что, из множества OTS в производстве, OTS значительны [3]. Исследования показали, что оперативного управления является наиболее 30% потерь в производстве обусловлены, в сложной. От качества выполнения функций основном, некачественной организацией ороперативного управления зависит достоверганизационно – технологических процессов ность и своевременность предоставления
информации для принятия оперативных ре- © Кутявин И.С., 2018 шений по управлению производством.
34
концептуальная, схема, система, структура, управление, функциональный, оперативное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

ственный архитектурно-строительный уни-

системы автоматического управления рабо-

верситет. Воронеж, 2007.

чим органом автогрейдера / А.А. Кононов //

10. Кононов А.А. Экспериментальное

Известия высших учебных заведений. Стро-

определение уровня опорных сигналов для

ительство. – 2000. – № 7–8. – С. 99.

УДК 65.011.681.6

 

Воронежский государственный университет инженерных

Voronezh state University of engineering technologies,

технологий, управление информационных технологий

Management information technology

Ведущий программист И. С. Кутявин

Leading programmer I. S. Kutyavin

Россия, г. Воронеж, E-mail: kutjv2004@mail.ru

Russia, Voronezh, E-mail: kutjv2004@mail.ru

И.С. Кутявин

ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

Аннотация: В статье рассмотрена концептуальная схема и компоненты организационно-технологической системы (OTS). Предложена блочная функциональная структура оперативного управления производством на предприятии с непрерывным характером технологических процессов. Определены направления развития автоматизированных организационно-технологических систем оперативного управления производством

(ASUOT)

Ключевые слова:

ВЫПУСК № 1-2 (11-12), 2018

ISSN 2618-7167

Производственные объекты предприятия включают основные подразделения предприятия, осуществляющие переработку исходного сырья или полуфабрикатов в готовую продукцию. Кроме этого, на предприятии имеют место и обеспечивающие OTS. К ряду таких OTS относятся системы обеспечения основного производства сырьем, энергоресурсами, транспортом, материалами, оборудованием, новыми технологиями, персона-лом и др. Эти системы могут быть также представлены как локальные OTS. Основное производство является развивающейся системой. Поэтому организационнотехнологические объекты основного произ-

водства следует рассматривать в двух состояниях: - организационно - технологические объекты в развитии; - организационнотехнологические объекты в эксплуатации. Соответственно этому в системе управления имеют место два контура управления основным производством (рис. 1.):

-контур управления развитием организационно - технологических объектов производства;

-контур организационно - технологического управления эксплуатацией организационно - технологических объектов производства.

Рис. 1. Концептуальная схема OTS "Производство" OPR - основная технология в развитии; OPE - основная технология в эксплуатации; SUROP - система управления основной технологией в развитии; SOUOP - система оперативного управления эксплуатацией основной технологии; OKP - обеспечивающие компоненты производства;

NT - новая технология; Z - цель функционирования; C= 1,2,3,4 – материально -

энергетические потоки; I= 5, 6 - информационные связи.

Формально OTS "Производство" можно представить кортежем следующих основных компонентов:

OTS = (OPR, OPE, SUROP,

(1)

SOUOP, OKP, NT, C, I, Z).

 

Функциональную структуру OTS "Производство" представим в виде многоконтурной и многоканальной управляемой OTS (рис. 2.). В этой системе имеют место соответствующие элементы систем управления: объекты управления; исполнительные компоненты; связи по материальным пото-

кам; прямые и обратные информационные связи (Ii); прямые связи управления (принятия решения) (Ri); управляющие элементы (персонал). Следует отметить, что, в настоящее время, формализованы и автоматизированы в основном функции измерения, передачи и первичной обработки информации от

ASUTP.

Функции анализа и выработки управляющих воздействий организационно - технологического типа, составляющих большой удельный вес в общем перечне задач управления производством, выполняются челове-

35

Источник: https://studfile.net/preview/16566181/