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
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