通信网理论基础-第7章-通信网的可靠性课件.ppt
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1、第七章 通信网的可靠性无线通信与网络研究室李屹 博士通信网基础2023/1/92概述n整个网络的可靠性依赖于每个子系统的可靠性;n即使每个子系统的可靠度很大,如果构成网络的方式不好,整体的可靠度就不会达到指标。n选择合理的拓扑结构和增加冗余投资来弥补故障的影响。2023/1/93可靠性理论基础寿命分布和失效率函数寿命分布和失效率函数n首先,考虑子系统的可靠性特点,然后考虑子系统依照不同方法构成的大系统的可靠性。n对于简单系统,假设它仅包含两个状态:正常和故障。2023/1/94寿命分布和可靠度 n如果用一个非负随机变量 来描述系统的寿命,相应的分布函数n有了寿命分布,就知道了在时刻t以前都正常
2、的概率,n而 表示系统的可靠度函数或可靠度。2023/1/95 失效率函数n设系统的寿命为非负连续型随机变量 ,其分布函数为 ,密度函数为 ,定义失效率函数如下:n定义7.1 对任意t,,失效率:2023/1/96浴盆曲线 n例7.1 如果一个系统的寿命分布是参数 的负指数分,求它的失效率函数。n下图中表示了典型的失效率函数,也被称之为浴盆曲线。2023/1/97不可修复系统和可修复系统不可修复系统和可修复系统n如果一个子系统在故障后,不再修复,这个子系统称之为不可修复系统。n如果一个子系统在故障后,经历一段时间,修复又重新使用,如此循环往复,这种系统称之为可修复系统。n可修复系统和不可修复系
3、统的区分并不是绝对的,在一定条件下它们可以相互转换。2023/1/98不可修复系统 n对于不可修复系统,可靠性的重要指标为其寿命分布 和可靠度函数 。若失效率函数为常数 ,服从负指数分布,则n不可修复系统的平均寿命记为MTTF,2023/1/99一般不可修复系统 n一般地,系统的失效率函数不为常数,设为 ,则可靠度:n平均寿命 2023/1/910可修复系统 n对于可修复系统,系统处于故障、正常的循环交替中。系统的可靠度有时也被称为可用度,它表示在总时间中有多少比例的时间系统处于正常状态,其可靠度R应与时间t无关,2023/1/911平均故障间隔时间和平均修复时间 n可修复系统在故障之后,其修
4、复时间的分布有多种类型。n下面假设系统的修复时间为参数 的负指数分布,系统正常工作时间为参数 的负指数分布,若 为可靠度函数,则n在 时,2023/1/912平均故障间隔时间和平均修复时间 n 为平均故障间隔时间,一般记为MTBF;n 为平均修复时间,一般记为MTTR,n同时 也被称为修复率。n对于可修复系统可以利用实测数据来估计它的可用度;而对于不可修复系统,容易根据实测数据获得可靠度的估计值,从而得到寿命分布函数。2023/1/913复杂系统的可靠度 n子系统可以依照不同的方法构成大系统,最简单的如串接、并接。在下图中分别表示了串接、并接系统。2023/1/914串接系统和并接系统 n如果
5、 个子系统只要有一个子系统故障,整个系统就故障,个子系统就构成一个串接系统。n如果 个子系统只要有一个子系统正常,整个系统就正常,个子系统就构成一个并接系统。2023/1/915独立系统可靠度计算n当各个子系统独立时,串、并接系统的可靠度分别计算如下:2023/1/916非独立系统可靠度n例7.2 有n个子系统串接形成一个系统,每个子系统为可修复系统,其可靠度为 ,但当某个子系统故障时,别的子系统停顿,等故障子系统修复后,其它子系统继续一起工作,求系统可靠度R。2023/1/917非独立系统可靠度n例7.3 下图表示由5个独立子系统构成 的混接系统,若第 个子系统的可靠度为 ,求整个系统的可靠
6、度。2023/1/918可修复串联系统的状态转移图非独立系统可靠度2023/1/919非独立系统可靠度可修复并联系统的状态转移图假设只有一个修理员,且 ,2023/1/920非独立系统可靠度例:由两个可修复部件并联组成的系统,试比较两部件彼此独立和彼此不独立时系统的稳态可靠度。假设失效率 ,修复率1.两部件独立时:2.两部件关联时:RR,两部件独立时,等价于有两个修理员独立作业,修复工作彼此独立。减少修理员会导致系统可靠度下降。仅一个修理员2023/1/921可靠性设计1.尽量减少各个子系统或部件的失效率;2.尽量增加各个子系统或部件的修复率;3.避免串联的子系统过多;4.必要时可以用并联系统
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