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電路交換時延

發布時間:2021-12-09 01:26:24

㈠ 分組交換時延問題

電路交換時延=電路的建立時間+發送時延+傳播時延=s+x/b+kd,分組交換時延=存儲轉發+發送時延+傳播時延=(k-1)p/b+x/b+kd。需要 電路交換時延>分組交換時延,則 s+x/b+kd >(k-1)p/b+x/b+kd,換算後 s>(k-1)p/b,當 s>(k-1)p/b(電路交換時電路的建立時間> 分組交換時的存儲轉發時間)的條件下,分組交換的時延比電路交換的要小。


電路:

金屬導線和電氣、電子部件組成的導電迴路稱為電路。在電路輸入端加上電源使輸入端產生電勢差,電路連通時即可工作。電路可以實現電能的傳輸、分配和轉換,還可以實現信號的傳輸與處理。電流的存在可以通過一些儀器測試出來,如電壓表或電流表偏轉、燈泡發光等。按照流過的電流性質,一般把它分為兩種:直流電通過的電路稱為「直流電路」。



㈡ 分組交換 時延計算

這個問題出得太高難了,希望有高手來回答一下,學習!

㈢ 在一條使用電路交換的長途電話線路上,哪一種時延在端到端時延中佔主導地位

從通信原理可以知道:電路交換方式是在用戶開始通信前,先申請建立一條從發送端到接收端的物理信道,並且在雙方通信期間始終佔用該信道。

時延是評價網路性能的重要參數,對於一些實時性業務,如IP電話、會議電視等,過大的時延有時會導致業務無法正常開通。

時延按幀轉發方式分為存儲轉發(S&F)和比特轉發2種方式,目前MSTP上均採用存儲轉發方式。對於存儲轉發方式,時延是指輸入幀最後一位到達輸入埠到該幀第一位出現在輸出埠的時間間隔。一個端到端的時延主要由串列時延、傳播時延和處理時延3個部分組成。

在低帶寬時,串列時延對端到端時延的影響最大。

a) 串列時延是指一個幀或信元在它能被處理之前完全被一個收端節點接收所需要的時間。比如MAC幀必須等CRC全部接收後才能被處理。

MAC幀最小為64 Byte,採用100 Mbit/s乙太網鏈路傳輸時,串列時延為51.2 ms;MAC幀最長為1 518 Byte,採用100 Mbit/s乙太網鏈路傳輸時,串列時延為1.214 4 ms。可見,串列時延和傳輸速率成反比,速率越高,接收一個完整幀的時間越短,同時,串列時延也和幀長有關,幀越長,時延越大。
b) 傳播時延是指信號在傳輸介質中從發端到收端所需的時間,它和傳輸距離以及傳輸介質有關。例如光在單模光纖中的傳播速度大約為200 000 km/s(即0.005 ms/km),因此傳播時延等於光纜長度×0.005 ms/km。光纖越長,傳播時延越長。
c) 處理時延是指信號經過光-電-光設備時,從入設備到出設備所需時間,對於MSTP設備,處理時延包括SDH的處理時延以及乙太網的處理時延。根據YD/T 974-1998,SDH的處理時延對於VC12級別,應小於125 ?滋s,對於VC4級別,應小於50 ?滋s。乙太網的處理時延根據乙太網板CPU的處理能力不同而不同。
因此,一個端到端的時延應該是串列時延、傳播時延以及處理時延之和。隨著傳輸速度的提高,串列時延變得不那麼重要了,時延主要表現在傳播時延以及處理時延上。可以看出,時延和帶寬、距離都有關系,不同的網路結構會有不同的時延。時延包括處理時延,因此,在進行時延測試的時候,系統或設備的負荷情況也是一個值得考慮的問題,系統或設備的負荷不同,測得的時延也不同。一般情況下,只測試負荷為吞吐量90%情況下的時延,即在非擁塞情況下的時延。另外,由於MSTP封裝乙太網可以採用虛級聯,VC通過不同的路徑,在收端重組,也需要一定的時延,因此,建議配置VC的時候,盡量安排在同一路徑,以減少時延。測試時需採用7種典型的位元組長度來進行測試,測試時間為10 s。

㈣ 計算分組交換,電路交換,報文交換的端到端時延

題意並不是很明確尤其是分組交換,只能做個大概意思了:
電路交換時延為:S+L/B秒;
報文交換時延為:N*D+L/B秒;
分組交換時延不知一次傳送幾個分組,每個分組是否走獨立的鏈路,都沒明確,無法計算。

㈤ 什麼是電路交換

:(1)電路交換:由於電路交換在通信之前要在通信雙方之間建立一條被雙方獨占的物理通路(由通信雙方之間的交換設備和鏈路逐段連接而成),因而有以下優缺點。 優點: ①由於通信線路為通信雙方用戶專用,數據直達,所以傳輸數據的時延非常小。 ②通信雙方之間的物理通路一旦建立,雙方可以隨時通信,實時性強。 ③雙方通信時按發送順序傳送數據,不存在失序問題。 ④電路交換既適用於傳輸模擬信號,也適用於傳輸數字信號。 ⑤電路交換的交換的交換設備(交換機等)及控制均較簡單。 缺點: ①電路交換的平均連接建立時間對計算機通信來說嫌長。 ②電路交換連接建立後,物理通路被通信雙方獨占,即使通信線路空閑,也不能供其他用戶使用,因而信道利用低。 ③電路交換時,數據直達,不同類型、不同規格、不同速率的終端很難相互進行通信,也難以在通信過程中進行差錯控制。 (2)報文交換:報文交換是以報文為數據交換的單位,報文攜帶有目標地址、源地址等信息,在交換結點採用存儲轉發的傳輸方式,因而有以下優缺點: 優點: ①報文交換不需要為通信雙方預先建立一條專用的通信線路,不存在連接建立時延,用戶可隨時發送報文。 ②由於採用存儲轉發的傳輸方式,使之具有下列優點:a.在報文交換中便於設置代碼檢驗和數據重發設施,加之交換結點還具有路徑選擇,就可以做到某條傳輸路徑發生故障時,重新選擇另一條路徑傳輸數據,提高了傳輸的可靠性;b.在存儲轉發中容易實現代碼轉換和速率匹配,甚至收發雙方可以不同時處於可用狀態。這樣就便於類型、規格和速度不同的計算機之間進行通信;c.提供多目標服務,即一個報文可以同時發送到多個目的地址,這在電路交換中是很難實現的;d.允許建立數據傳輸的優先順序,使優先順序高的報文優先轉換。 ③通信雙方不是固定佔有一條通信線路,而是在不同的時間一段一段地部分佔有這條物理通路,因而大大提高了通信線路的利用率。 缺點: ①由於數據進入交換結點後要經歷存儲、轉發這一過程,從而引起轉發時延(包括接收報文、檢驗正確性、排隊、發送時間等),而且網路的通信量愈大,造成的時延就愈大,因此報文交換的實時性差,不適合傳送實時或互動式業務的數據。 ②報文交換只適用於數字信號。 ③由於報文長度沒有限制,而每個中間結點都要完整地接收傳來的整個報文,當輸出線路不空閑時,還可能要存儲幾個完整報文等待轉發,要求網路中每個結點有較大的緩沖區。為了降低成本,減少結點的緩沖存儲器的容量,有時要把等待轉發的報文存在磁碟上,進一步增加了傳送時延。 (3)分組交換:分組交換仍採用存儲轉發傳輸方式,但將一個長報文先分割為若干個較短的分組,然後把這些分組(攜帶源、目的地址和編號信息)逐個地發送出去,因此分組交換除了具有報文的優點外,與報文交換相比有以下優缺點: 優點: ①加速了數據在網路中的傳輸。因為分組是逐個傳輸,可以使後一個分組的存儲操作與前一個分組的轉發操作並行,這種流水線式傳輸方式減少了報文的傳輸時間。此外,傳輸一個分組所需的緩沖區比傳輸一份報文所需的緩沖區小得多,這樣因緩沖區不足而等待發送的機率及等待的時間也必然少得多。 ②簡化了存儲管理。因為分組的長度固定,相應的緩沖區的大小也固定,在交換結點中存儲器的管理通常被簡化為對緩沖區的管理,相對比較容易。 ③減少了出錯機率和重發數據量。因為分組較短,其出錯機率必然減少,每次重發的數據量也就大大減少,這樣不僅提高了可靠性,也減少了傳輸時延。 ④由於分組短小,更適用於採用優先順序策略,便於及時傳送一些緊急數據,因此對於計算機之間的突發式的數據通信,分組交換顯然更為合適些。 缺點: ①盡管分組交換比報文交換的傳輸時延少,但仍存在存儲轉發時延,而且其結點交換機必須具有更強的處理能力。 ②分組交換與報文交換一樣,每個分組都要加上源、目的地址和分組編號等信息,使傳送的信息量大約增大5%~10%,一定程度上降低了通信效率,增加了處理的時間,使控制復雜,時延增加。 ③當分組交換採用數據報服務時,可能出現失序、丟失或重復分組,分組到達目的結點時,要對分組按編號進行排序等工作,增加了麻煩。若採用虛電路服務,雖無失序問題,但有呼叫建立、數據傳輸和虛電路釋放三個過程。 總之,若要傳送的數據量很大,且其傳送時間遠大於呼叫時間,則採用電路交換較為合適;當端到端的通路有很多段的鏈路組成時,採用分組交換傳送數據較為合適。從提高整個網路的信道利用率上看,報文交換和分組交換優於電路交換,其中分組交換比報文交換的時延小,尤其適合於計算機之間的突發式的數據通信

㈥ 分組交換的時延比電路交換的要小

對電路交換,當t=s時,復鏈路建立;制
當t=s+x/b,發送完最後一bit;
當t=s+x/b+kd,所有的信息到達目的地。
對分組交換,當t=x/b, 發送完最後一bit;
為到達目的地,最後一個分組需經過k-1個分組交換機的轉發,
每次轉發的時間為p/b,
所以總的延遲= x/b+(k-1)p/b+kd
所以當分組交換的時延小於電路交換
x/b+(k-1)p/b+kd<s+x/b+kd時,
(k-1)p/b<s

㈦ 計算機網路的題目 求解線路交換時延和分組交換時延為什麼這樣計算 完全不知道的請繞道

去掉傳輸時延,分組交換轉發圖的每個路徑內的轉發過程就是平行的線了,可看成流水線或低位交叉存儲的圖。
則發送時延=nt*(k-1)t

㈧ 在電路交換中,存在處理時延嗎

存在啊,數電中有個術語叫競爭冒險,就是說這個的

㈨ 分組交換與電路交換的時延計算

試在下列條件下比較電路交換和分組交換。要傳送的報文共x(bit),從源站到目的站共經過k段鏈路,每段鏈路的傳播時延為d(s),數據率為C(bit/s)。在電路交換時電路的建立時間為s(s)。在分組交換時分組長度為p(bit),且各結點的排隊等待時間可忽略不計。問在怎樣的條件下,分組交換的時延比電路交換的要小?
答:對電路交換,當t=s時,鏈路建立;
當t=s+x/C,發送完最後一bit;
當t=s+x/C+kd,所有的信息到達目的地。
對分組交換,當t=x/C, 發送完最後一bit;
為到達目的地,最後一個分組需經過k-1個分組交換機的轉發,
每次轉發的時間為p/C,
所以總的延遲= x/C+(k-1)p/C+kd
所以當分組交換的時延小於電路交換
x/C+(k-1)p/C+kd<s+x/C+kd時,
(k-1)p/C<s

㈩ 電路交換和分組交換時延問題(計算題)

所需要的分組總數是下x/p,因此總的數據加上頭信息為(p+h)x/p.
源端發送這些需要時間為:(p+h)x/(pb)
中間的路由器重傳最後一個分組所花的總時間為:(k-1)(p+h)/b
因此我們得到的總時延為:(p+h)x/(pb)+(p+h)(k-1)/b
對該函數求p的導數:得
【p-(p+h)x】/(p*p*b)=0
得hx/(p*p)=k-1

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