Лабораторные работы №1-3 по дисциплине: Современные проблемы построения инфокоммуникационных систем и сетей. Вариант 04
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Excel
- Microsoft Word
Описание
Лабораторная работа №1
«Построение сети с примитивной топологией в симуляторе OMNeT++»
Содержание
1 Цель работы 3
2 Задание и исходные данные 3
3 Выполнение работы 4
3.1 Создание нового проекта 4
3.2 Создание узла (хоста) 5
3.3 Создание сети 7
3.4 Листинги объектов 10
3.5 Запуск Симуляции 12
4 Выводы 13
5 Контрольные вопросы 14
Список использованных источников 16
1 Цель работы
Овладеть основными принципами моделирования беспроводных сетей в среде OMNet++. Научиться работать с NED-редактором в графическом и текстовом режиме для создания топологии телекоммуникационной сети. Освоить компиляцию и запуск симуляции.
2 Задание и исходные данные
1) Создать простой модуль Node для описания хоста сети, содержащий переменное количество шлюзов типа inout (ввод-вывод). Сохранить описание простого модуля в файле .ned.
2) В графическом редакторе NED создать топологию сети из четырёх узлов (хостов) в соответствии с вариантом. Топология сети (рисунок 17) и виды соединений заданы в таблице 1 по варианту (последние две цифры пароля). Сохранить топологию в файле . ned.
3) Просмотреть NED- и С++-коды узла.
4) Скомпилировать и запустить задачу на выполнение, посмотреть и зафиксировать результат.
Таблица 1 – Исходные данные
Вариант: 04
Номер топологии: 10
Тип канала: IdealChannel
Рисунок 1 – Топология моделируемой сети
Контрольные вопросы
1) Чем отличаются друг от друга простой и составной модуль в симуляторе OMNeT++?
2) Для чего используется редактор NED? Как расшифровывается его название?
3) Поясните в двух словах процесс создания топологии сети?
4) Что содержит раздел gates в коде, описывающем простой модуль?
5) Какие виды соединений по умолчанию используются в симуляторе OMNeT++?
Лабораторная работа №2
«Симуляция в OMNeT++»
Содержание
1 Цель работы 3
2 Задание и исходные данные 3
3 Выполнение работы 4
3.1 Листинги объектов 4
3.2 Запуск симуляции 6
4 Выводы 8
5 Контрольные вопросы 9
Список использованных источников 10
1 Цель работы
Овладеть основными принципами моделирования в среде OMNeT++. Научиться описывать поведение OMNeT++ модели с помощью C++ кода. Разобраться с конфигурацией модели и записью трассировки симуляции.
2 Задание и исходные данные
Осуществить симуляцию работы сети Network из лабораторной работы №1. Для этого внести изменения в файлы .ned, .cc, .h и отредактировать файл конфигурации. Скомпилировать и запустить симуляцию. Просмотреть результаты.
Симулятор OMNeT++ осуществляет дискретно-событийное моделирование. Это значит, что состояние сети рассматривается только в определённые моменты времени и не рассматривается в промежутках между ними. В OMNeT++ такими моментами являются моменты поступления сообщений (англ. Message).
NED-файлы, рассмотренные в лабораторной работе №1, описывают топологию сети, но не её динамику. Для алгоритмизации функционирования сети применяются библиотеки компонентов C++.
Топология сети и тип соединения соответствуют варианту из лабораторной работы № 1. Вариант лабораторной работы №2 (таблица 2) определяет вид распределения интервалов времени между последовательными сообщениями узлов.
Таблица 1 – Исходные данные
Вариант: 04
Номер топологии: 10
Тип канала: IdealChannel
Распределение интервалов времени между сообщениями: 10. Парето
Рисунок 1 – Топология моделируемой сети
Контрольные вопросы
1) Какие методы отвечают в симуляторе OMNeT++ за работу с сообщениями?
2) Для чего в программе нужен метод finish()?
3) Каким образом задать в коде симуляции случайную величину?
4) За что отвечает файл с расширением .h?
5) Куда OMNeT++ записывает результаты симуляции?
Лабораторная работа №3
«Запись и обработка результатов моделирования в OMNeT++»
Содержание
1 Цель работы 3
2 Задание и исходные данные 3
3 Выполнение работы 5
3.1 Листинги объектов 5
3.2 Запуск симуляции 8
4 Выводы 13
5 Контрольные вопросы 14
Список использованных источников 15
1 Цель работы
Освоить типы данных и методы для записи результатов симуляции, а также графический вывод результатов в окне OMNeT++.
2 Задание и исходные данные
Добавить в проект из лабораторных работ №№1-2 средства для записи и вывода результатов симуляции в соответствии с вариантом для заданного хоста. Запустить симуляцию с записью результатов. Вывести графические и скалярные результаты, отредактировать их. Просмотреть и сохранить результаты.
В OMNeT++ возможны три типа результатов симуляции:
- вектор;
- скаляр;
- гистограмма.
Для записи результатов можно включить в файл omnetpp.ini строку:
record-eventlog = true
Проследить изменение значений вектора можно, используя консольный вывод языка C++:
Таблица 1 – Исходные данные
Вариант: 04
Номер топологии: 10
Тип канала: IdealChannel
Распределение интервалов времени между сообщениями: 10. Парето
Гистограмма: 5
Скаляр: 9
Вектор: 4
Номер хоста (ПК): 1
Рисунок 1 – Топология моделируемой сети
Результаты:
1) Количество принятых сообщений;
2) Количество отправленных сообщений;
3) Длина интервала;
4) Общее количество событий (типа Event и Data);
5) Сумма отправленных и принятых сообщений;
6) Количество событий типа Event;
7) Текущие моменты времени при получении сообщений;
8) Текущие моменты времени при отправлении сообщений;
9) Средняя длина интервала;
10) Минимальная длина интервала;
11) Максимальная длина интервала;
Контрольные вопросы
1) Поясните вкратце, как можно сохранить результат симуляции OMNeT++ в виде скалярного значения.
2) Как определить объект-вектор.
3) Объясните, какой смысл имеет результат симуляции гистограмма.
4) Какие средства статистической обработки результатов симуляции имеет пакет OMNeT++?
5) Что понимается в симуляторе под трассировкой событий?
«Построение сети с примитивной топологией в симуляторе OMNeT++»
Содержание
1 Цель работы 3
2 Задание и исходные данные 3
3 Выполнение работы 4
3.1 Создание нового проекта 4
3.2 Создание узла (хоста) 5
3.3 Создание сети 7
3.4 Листинги объектов 10
3.5 Запуск Симуляции 12
4 Выводы 13
5 Контрольные вопросы 14
Список использованных источников 16
1 Цель работы
Овладеть основными принципами моделирования беспроводных сетей в среде OMNet++. Научиться работать с NED-редактором в графическом и текстовом режиме для создания топологии телекоммуникационной сети. Освоить компиляцию и запуск симуляции.
2 Задание и исходные данные
1) Создать простой модуль Node для описания хоста сети, содержащий переменное количество шлюзов типа inout (ввод-вывод). Сохранить описание простого модуля в файле .ned.
2) В графическом редакторе NED создать топологию сети из четырёх узлов (хостов) в соответствии с вариантом. Топология сети (рисунок 17) и виды соединений заданы в таблице 1 по варианту (последние две цифры пароля). Сохранить топологию в файле . ned.
3) Просмотреть NED- и С++-коды узла.
4) Скомпилировать и запустить задачу на выполнение, посмотреть и зафиксировать результат.
Таблица 1 – Исходные данные
Вариант: 04
Номер топологии: 10
Тип канала: IdealChannel
Рисунок 1 – Топология моделируемой сети
Контрольные вопросы
1) Чем отличаются друг от друга простой и составной модуль в симуляторе OMNeT++?
2) Для чего используется редактор NED? Как расшифровывается его название?
3) Поясните в двух словах процесс создания топологии сети?
4) Что содержит раздел gates в коде, описывающем простой модуль?
5) Какие виды соединений по умолчанию используются в симуляторе OMNeT++?
Лабораторная работа №2
«Симуляция в OMNeT++»
Содержание
1 Цель работы 3
2 Задание и исходные данные 3
3 Выполнение работы 4
3.1 Листинги объектов 4
3.2 Запуск симуляции 6
4 Выводы 8
5 Контрольные вопросы 9
Список использованных источников 10
1 Цель работы
Овладеть основными принципами моделирования в среде OMNeT++. Научиться описывать поведение OMNeT++ модели с помощью C++ кода. Разобраться с конфигурацией модели и записью трассировки симуляции.
2 Задание и исходные данные
Осуществить симуляцию работы сети Network из лабораторной работы №1. Для этого внести изменения в файлы .ned, .cc, .h и отредактировать файл конфигурации. Скомпилировать и запустить симуляцию. Просмотреть результаты.
Симулятор OMNeT++ осуществляет дискретно-событийное моделирование. Это значит, что состояние сети рассматривается только в определённые моменты времени и не рассматривается в промежутках между ними. В OMNeT++ такими моментами являются моменты поступления сообщений (англ. Message).
NED-файлы, рассмотренные в лабораторной работе №1, описывают топологию сети, но не её динамику. Для алгоритмизации функционирования сети применяются библиотеки компонентов C++.
Топология сети и тип соединения соответствуют варианту из лабораторной работы № 1. Вариант лабораторной работы №2 (таблица 2) определяет вид распределения интервалов времени между последовательными сообщениями узлов.
Таблица 1 – Исходные данные
Вариант: 04
Номер топологии: 10
Тип канала: IdealChannel
Распределение интервалов времени между сообщениями: 10. Парето
Рисунок 1 – Топология моделируемой сети
Контрольные вопросы
1) Какие методы отвечают в симуляторе OMNeT++ за работу с сообщениями?
2) Для чего в программе нужен метод finish()?
3) Каким образом задать в коде симуляции случайную величину?
4) За что отвечает файл с расширением .h?
5) Куда OMNeT++ записывает результаты симуляции?
Лабораторная работа №3
«Запись и обработка результатов моделирования в OMNeT++»
Содержание
1 Цель работы 3
2 Задание и исходные данные 3
3 Выполнение работы 5
3.1 Листинги объектов 5
3.2 Запуск симуляции 8
4 Выводы 13
5 Контрольные вопросы 14
Список использованных источников 15
1 Цель работы
Освоить типы данных и методы для записи результатов симуляции, а также графический вывод результатов в окне OMNeT++.
2 Задание и исходные данные
Добавить в проект из лабораторных работ №№1-2 средства для записи и вывода результатов симуляции в соответствии с вариантом для заданного хоста. Запустить симуляцию с записью результатов. Вывести графические и скалярные результаты, отредактировать их. Просмотреть и сохранить результаты.
В OMNeT++ возможны три типа результатов симуляции:
- вектор;
- скаляр;
- гистограмма.
Для записи результатов можно включить в файл omnetpp.ini строку:
record-eventlog = true
Проследить изменение значений вектора можно, используя консольный вывод языка C++:
Таблица 1 – Исходные данные
Вариант: 04
Номер топологии: 10
Тип канала: IdealChannel
Распределение интервалов времени между сообщениями: 10. Парето
Гистограмма: 5
Скаляр: 9
Вектор: 4
Номер хоста (ПК): 1
Рисунок 1 – Топология моделируемой сети
Результаты:
1) Количество принятых сообщений;
2) Количество отправленных сообщений;
3) Длина интервала;
4) Общее количество событий (типа Event и Data);
5) Сумма отправленных и принятых сообщений;
6) Количество событий типа Event;
7) Текущие моменты времени при получении сообщений;
8) Текущие моменты времени при отправлении сообщений;
9) Средняя длина интервала;
10) Минимальная длина интервала;
11) Максимальная длина интервала;
Контрольные вопросы
1) Поясните вкратце, как можно сохранить результат симуляции OMNeT++ в виде скалярного значения.
2) Как определить объект-вектор.
3) Объясните, какой смысл имеет результат симуляции гистограмма.
4) Какие средства статистической обработки результатов симуляции имеет пакет OMNeT++?
5) Что понимается в симуляторе под трассировкой событий?
Дополнительная информация
Зачет без замечаний!
Год сдачи: 2026 г.
Преподаватель: Кокорева Е.В.
Помогу с другим вариантом.
Выполняю работы на заказ по следующим специальностям:
МТС, АЭС, МРМ, ПОВТиАС, ПМ, ФиК и др.
E-mail: help-sibguti@yandex.ru
Год сдачи: 2026 г.
Преподаватель: Кокорева Е.В.
Помогу с другим вариантом.
Выполняю работы на заказ по следующим специальностям:
МТС, АЭС, МРМ, ПОВТиАС, ПМ, ФиК и др.
E-mail: help-sibguti@yandex.ru
Похожие материалы
Контрольная работа по дисциплине: Современные проблемы построения инфокоммуникационных систем и сетей. Вариант 04
Учеба "Под ключ"
: 2 сентября 2026
Тема: «Обоснование перехода от традиционных сетей передачи данных к сетям SDN. Перспективы внедрения программно-конфигурируемых сетей в России»
Аннотация
Содержание
Перечень сокращений и обозначений 6
Введение 7
1. Проблемы и ограничения традиционных сетей передачи данных 9
2. Концепция программно-конфигурируемых сетей (SDN) 12
3. Обоснование перехода к SDN: Преимущества и возможности 15
4. Перспективы внедрения программно-конфигурируемых сетей в России 17
Заключение 20
Список ис
900 руб.
Экзамен по дисциплине: Современные проблемы построения инфокоммуникационных систем и сетей. Билет №10
Учеба "Под ключ"
: 2 сентября 2026
Экзаменационный билет № 10
Институт телекоммуникаций Курс I Семестр 1
Дисциплина Современные проблемы ИКСиС
1. Сверточное кодирование.
2. Позиционирование – глобальные системы.
3. Задача.
Разработать в симуляторе OMNeT++ узел и сеть на языке NED со следующей топологией:
Параметры соединений
Звено Скорость, Мбит/с Задержка, мс BER
1-2
2-1 10 0,1 10-4
1-4 20 0,05 10-3
4-3 15 0,2 10-3
3-1 20 0,5 10-5
1000 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Современные проблемы построения инфокоммуникационных систем и сетей. Вариант 11
Учеба "Под ключ"
: 25 января 2026
Тема: «Какие проблемы необходимо решить разработчикам стандарта систем мобильной связи 6G»
Содержание
Введение 3
1. Технологические и физические вызовы: за пределами 5G 5
1.1. Освоение терагерцового диапазона: проблемы распространения и элементной базы 5
1.2. Энергоэффективность как системообразующее требование: парадокс роста 7
1.3. Сверхбольшие антенные решетки (ELAA) и интеллектуальные среды (RIS): путь от теории к стандарту 9
2. Архитектурные проблемы интеграции и управления 11
2
800 руб.
Лабораторная работа 1-3 по дисциплине: Ноксология. Вариант 04
IT-STUDHELP
: 14 мая 2022
Лабораторная работа 1
Задание: выполнить расчет по варианту задания, ответить на контрольные вопросы.
При аварии (разрушении) емкостей с аварийно-опасными химическими веществами (АОХВ) оценка производится по фактически сложившийся обстановке, т.е. берутся реальные количества вылившегося (выброшенного) ядовитого вещества и метеоусловия (исходные данные к задаче даны в таблице 1).
Таблица 1 – Исходные данные
Исходные данные Вариант
4
Q,т 10
R, км 2,7
V, м/с
720 руб.
Лабораторные работы №1-3 по дисциплине: «Языки программирования». Вариант №04.
Сергей449
: 8 июня 2025
Лабораторная работа No1
по дисциплине: «Языки программирования»
Линейный вычислительный процесс
Цели и задачи работы: изучение функций ввода-вывода данных, программирования вычисления значения выражения.
Задание к работе: Реализовать линейный вычислительный процесс. Самостоятельно решить задачу в соответствии с индивидуальным вариантом.
Задание 1.1
Напишите программу для расчета по двум формулам. Подготовьте не менее пяти тестовых примеров. Предварительно выполните вычисления с использованием к
450 руб.
Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Защита информации. Вариант №04
IT-STUDHELP
: 17 мая 2023
Лабораторная работа №1
Тема: Шифры с открытым ключом (Глава 2)
Задание:
1. Написать и отладить набор подпрограмм (функций), реализующих алгоритмы возведения в степень по модулю, вычисление наибольшего общего делителя, вычисление инверсии по модулю.
2. Используя написанные подпрограммы, реализовать систему Диффи-Хеллмана, шифры Шамира, Эль-Гамаля и RSA, в частности:
2.1. Для системы Диффи-Хеллмана с параметрами p = 30803, g = 2, XA = 1000, XB = 2000 вычислить открытые ключи и общий секретны
450 руб.
Лабораторные работы №1-3 по дисциплине: «Языки программирования». Вариант №04.
teacher-sib
: 6 мая 2020
Лабораторная работа No1
по дисциплине: «Языки программирования»
Линейный вычислительный процесс
Цели и задачи работы: изучение функций ввода-вывода данных, программирования вычисления значения выражения.
Задание к работе: Реализовать линейный вычислительный процесс. Самостоятельно решить задачу в соответствии с индивидуальным вариантом.
Задание 1.1
Напишите программу для расчета по двум формулам. Подготовьте не менее пяти тестовых примеров. Предварительно выполните вычисления с использ
700 руб.
Лабораторные работы 1-3 по дисциплине: Проектирование пользовательского интерфейса. Вариант №04
IT-STUDHELP
: 11 июля 2023
Лабораторная работа No1
Тема: Работа с компонентами TPanel (закладка Standard); TDriveComboBox, TFilterComboBox, TDirectoryListBox, TFileListBox (закладка Win 3.1); Tsplitter, TImage (закладка Additional); TStatusBar (закладка Win32).
ЗАДАНИЕ 1: Создать форму как показано на рисунке 1.
1. Рекомендуемый порядок размещения на форме компонентов TPanel, TDirectoryListBox, TFileListBox и TSplitter:
- Panel1, Panel2 – в верхней и нижней частях клиентской области ;
- DirectoryListBox1–
600 руб.
Другие работы
Экзамен. Дополнительные главы математического анализа. 3-й семестр, билет №4
Uiktor
: 22 декабря 2016
Билет № 4
1. Вычислить интеграл с точностью 0,001, раскладывая подынтегральную функцию в степенной ряд
2. Разложить функцию в ряд Фурье на данном отрезке (период Т)
3. Вычислить
а) ; б)
4. Вычислить интеграл по замкнутому контуру с помощью вычетов
;
5. Найти решение дифференциального уравнения операторным методом
, ,
149 руб.
Курсовая работа "Разработка системы связи для передачи непрерывных сообщений дискретными сигналами" вариант 14
ннааттаа
: 7 января 2018
Курсовая работа
"Разработка системы связи для передачи непрерывных сообщений дискретными сигналами"
Расчет исходных данных для заданного варианта работы.
K=1; M=1; N=14;
p(1)=9/N=9/14=0,6428
Z(t0)=(0,25+σ)A=(0,25+ 0,94 мВ
Z(t1)= Z(t0)=0,94 мВ
Z(t2)= 0,6 Z(t0)=0,564 мВ
Z(t3)= 1,1 Z(t0)=1,034 мВ
V=1000· M·N=1000·1·14=14000 Бод
f пр=2/Т=2*V=2*14000=28000 Гц
bmax=2+0,3N=2+0,3·14=6,2 В
П=1,5+0,1N=1,5+0,1·14=2,9
2446(8)= 100110001110(2)
1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0
S1(t) 1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1
300 руб.
Практическая работа №1. Расчет циклонов.
f-akho
: 23 мая 2022
8 вариант
Тема: Процессы и аппараты сухой механической очистки газов от пыли
Цель работы: приобретение навыков по выбору и расчета газоочистных
аппаратов (циклонов).
300 руб.
Лабораторная работа № 1, № 2. по дисциплине "Схемотехника телекоммуникационных устройств" ВАРИАНТ 9. Семестр 6
настя2014
: 14 мая 2015
Лабораторная работа № 1
“Исследование резисторного каскада предварительного усиления на биполярном транзисторе”
1 Цель работы
Исследовать влияние параметров элементов схемы каскада с эмиттер-ной стабилизацией на его показатели (коэффициент усиления, частотные и переходные характеристики).
Лабораторная работа № 2
“Исследование резисторного каскада широкополосного усилителя на полевом транзисторе”
1 Цель работы
Исследовать влияние элементов схемы каскада широкополосного усиления на полевом
38 руб.