Fig. 2, 3 and 4 show the mean queueing time and blocking
probability of single-slot service distributed to the traffic load
for the average service time (Up) of 2s, 5s and 10s
respectively. In this paper the average interruption time is
included into the mean queueing time. Comparing the
approximation results with simulation results, we find the
approximation method could be used for evaluating the GPRS
performance when the average service time of circuit switched
services is much longer than that of GPRS, e.g., pJk>lOO.
for the call's requirement, the available channels are
allocated to the call.
TABLEI : GPRS traffics
braftic-1 I All arrival traffics are required single-slot service. 1
required single-slot, two-slots and three-slots
required single-slot, two-slots and three-slots
mx,T"." _. _" "1" .... . "..-."I .. .,
I
12 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
Traffic load(Erlang)
-+--+-i
13 14 15
Fig2. The mean queueing time of single-slot service for
the average service time (l/p) of 2 s.
I
12 3 4 5 6 7 8 9 1011 12131415
Traffic load(Erlang)
Fig3. The mean queueing time of single-slot service for the
average service time (Up) of 5 s and 10 s respective!y.
As the average service time of GPRS increases, the error 04
0 35 becomes larger. The reason of error might be that the
approximation method over-estimates the blocking probability
(Fig. 4). The simulations show that the interruption
probability of GPRS calls depends on the average message
size (service time) more strongly than on the traffic load.
In the simulations of multislot services, the traffics in Table 1
are used. Two schemes are used for resource allocation to
GPRS calls.
- scheme-1: On the arrival of a multislot (two or three slots)
call from the queue, if the available channels are not enough
-- +approximation
12 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
Tratlic lodd(Erlang) for the call's requirement, it still stays in queue until its
resource requirement is fulfilled.
- scheme-2: On the arrival of a multislot (two or three slots)
call from the queue, if the available channels are not enough
Fig. 4 The blocking probability of single-slot service
for the average service time (1/p) of 2 s, 5 s and 10 s
respectively.
มะเดื่อ 2, 3 และ 4 แสดงค่าเฉลี่ยการเข้าคิวเวลาและการปิดกั้น
โอกาสในการบริการเดียวช่องแจกจ่ายให้กับปริมาณการเข้าชม
เป็นครั้งบริการเฉลี่ย (ขึ้น) ของ 2s, 5s และ 10s
ตามลำดับ ในบทความนี้เวลาหยุดชะงักเฉลี่ย
รวมอยู่ในค่าเฉลี่ยเข้าคิวเวลา การเปรียบเทียบ
ผลการประมาณด้วยผลการจำลองเราพบ
วิธีการประมาณสามารถนำมาใช้สำหรับการประเมิน GPRS
ประสิทธิภาพการทำงานเมื่อเวลาการให้บริการเฉลี่ยของวงจรเปิด
บริการจะนานกว่าที่ของ GPRS, เช่น pJk> Loo.
สำหรับความต้องการของการเรียกร้องของ ช่องทางที่มีอยู่
จัดสรรให้โทร.
TABLEI: GPRS traffics
braftic-1 traffics ฉันมาถึงทุกคนจะต้องบริการเดียวช่อง 1
เดียวที่ต้องการช่องสองช่องสามช่อง
ที่ต้องการช่องเดียวสองช่องและช่องสาม
MX, T "." _ .. _ "" 1 ".... ". ..- "ฉัน .. ,
ฉัน
12 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
โหลดจราจร (Erlang)
- + - + - ฉัน
13 14 15
. รูปที่ 2 ค่าเฉลี่ย เวลาเข้าคิวในการให้บริการเดียวสล็อตสำหรับ
เวลาการให้บริการเฉลี่ย (ลิตร / p) 2 เอส.
ผม
12 3 4 5 6 7 8 9 1011 12,131,415
โหลดจราจร (Erlang)
Fig3. หมายถึงเวลาเข้าคิวในการให้บริการเดียวสล็อตสำหรับ
เวลาการให้บริการเฉลี่ย (ขึ้น) 5 และ 10 วินาทีตามลำดับ Y!.
ในฐานะที่เป็นเวลาการให้บริการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของ GPRS, ข้อผิดพลาด 04
0 35 กลายเป็นขนาดใหญ่. เหตุผลของความผิดพลาดที่อาจจะมี
วิธีการประมาณกว่าประมาณการน่าจะปิดกั้น
( รูปที่. 4). จำลองแสดงให้เห็นว่าการหยุดชะงัก
น่าจะเป็นของ GPRS เรียกขึ้นอยู่กับข้อความเฉลี่ย
ขนาด (เวลาบริการ) รุนแรงกว่าในปริมาณการเข้าชม.
ในการจำลองการให้บริการ multislot, traffics ในตารางที่ 1
จะใช้. สองรูปแบบ ที่ใช้สำหรับการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
GPRS โทร.
- โครงการที่ 1: ในการมาถึงของ multislot (สองหรือสามช่อง)
โทรจากคิวถ้าช่องทางที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
- + ประมาณ
12 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
Tratlic Lodd (Erlang) สำหรับความต้องการโทรฯ ก็ยังคงอยู่ในคิวจนกว่าของ
ความต้องการทรัพยากรที่เป็นจริง.
- โครงการที่ 2: ในการมาถึงของ multislot (สองหรือสามช่อง)
โทรจากคิวถ้าช่องทางที่มีอยู่ ไม่เพียงพอที่
รูป 4 น่าจะปิดกั้นของบริการเดียวช่อง
สำหรับเวลาการให้บริการเฉลี่ย (1 / p) 2 วินาที, 5 และ 10 วินาที
ตามลำดับ
การแปล กรุณารอสักครู่..

รูปที่ 2 , 3 และ 4 แสดงหมายถึงคิวเวลา และการปิดกั้น
ความน่าจะเป็นของบริการแบบสล็อตแจกให้โหลดการจราจร
สำหรับเวลาการให้บริการเฉลี่ย ( ขึ้น ) ของ 2s , 5S และ 10s
ตามลำดับ ในกระดาษนี้เวลาหยุดชะงักเฉลี่ย
รวมเข้าหมายถึงคิวเวลา การเปรียบเทียบการประมาณผลการจำลองผลด้วย
เราหาวิธีการประมาณค่าสามารถใช้แทนค่า GPRS
ประสิทธิภาพเมื่อมีเวลาให้บริการของวงจรปิด
บริการนานกว่าของ GPRS , เช่น pjk > ลู .
สำหรับความต้องการของโทรศัพท์ , ช่องใช้ได้
จัดสรรให้โทร .
tablei : GPRS อุปกรณ์จราจร
braftic-1 ผมเดินทางทั้งหมดการจราจรเป็น ต้องโสดช่องบริการ 1
ต้องเดียวสล็อตสองสล็อตและสล็อต
3เป็นช่องเดียวและสองช่องสามช่อง
MX , T " " _ . _ " " 1 " . . . . . . . " . . . . . . . . . " ผม . . . . . . . .
ผม
12 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
โหลดการจราจร ( ภาษาเปอร์เซีย )
- - -
fig2 13 14 15 . หมายถึงคิวเวลาให้บริการสล็อตเดียว
เวลาบริการเฉลี่ย ( L / P ) 2 S .
ผม
12 3 4 5 6 7 8 9 ชั้น 12131415
โหลดการจราจร ( ภาษาเปอร์เซีย )
fig3 . หมายถึงคิวเวลาให้บริการสล็อตเดียว
เวลาการให้บริการเฉลี่ย ( ขึ้น ) ของ 5 และ 10 ตามลำดับ ! Y .
เป็นเฉลี่ยเวลาให้บริการของการเพิ่มขึ้นของ GPRS , ข้อผิดพลาด 04
0 35 กลายเป็นขนาดใหญ่ เหตุผลของความผิดพลาดอาจจะว่า
วิธีประมาณกว่าประมาณการความน่าจะเป็น
( รูปที่ 4 ) จำลองแสดงให้เห็นว่าขาดตอน
ความน่าจะเป็นของ GPRS โทรขึ้นอยู่กับ
ข้อความโดยเฉลี่ย( ขนาดเวลาบริการ ) ได้ดีกว่าในการจราจรโหลด
ในการจำลองการบริการ multislot , ขนโต๊ะ 1
ใช้ สองรูปแบบจะใช้ในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
GPRS โทร .
- scheme-1 : การมาถึงของ multislot ( 2 หรือ 3 ช่อง )
เรียกจากคิว ถ้าช่องทางที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
-- ประมาณ 12 3 4 5 6 7 8 9 101112131415
tratlic lodd ( ภาษาเปอร์เซีย ) สำหรับความต้องการของโทรศัพท์ มันยังคงอยู่ในคิวจนกว่าความต้องการทรัพยากรของ
-
เป็นจริง scheme-2 : การมาถึงของ multislot ( 2 หรือ 3 ช่อง )
เรียกจากคิว ถ้าช่องทางที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
รูปที่ 4 ความน่าจะเป็นของบริการช่องเดียว เพื่อบริการเวลาเฉลี่ย ( 1 / P ) 2 , 5 และ 10
ตามลำดับ
การแปล กรุณารอสักครู่..
