Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ИДЗ №2 / idz_2_telecominication

.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
18.11.2021
Размер:
322.05 Кб
Скачать

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра информационных систем

отчет

по практической работе

по дисциплине «Инфокоммуникационные системы и сети»

Студент гр. 8896

Яскевич П.С.

Преподаватель

Воробьев А.И.

Санкт-Петербург

2021

Цель работы.

Изучить алгоритм и временную диаграмму передачи кадра в

сети передачи данных с синхронным временным доступом.

По исходным данным определить следующие вероятностно-

временные характеристики:

  • среднее время задержки передачи кадра;

  • вероятность своевременной доставки кадра;

  • информационные скорости сети общего применения и реального времени.

При построении графиков изменять интенсивность

поступающего потока кадров.

Основные теоретические положения.

ВВХ системы множественного доступа.

•Среднее время задержки передачи сообщения –это время, которое проходит с момента отправки сообщения исходящей рабочей станцией до момента принятия этого сообщения приемной станцией

•Вероятность своевременной доставки сообщения –это вероятность того, что сообщение будет доставлено от передающей к приемной станции за допустимое время •Информационная скорость сети общего применения – это количество бит, переданных через общую среду в единицу времени

•Информационная скорость реального времени –это количество бит, переданных через общую среду в единицу времени кадрами, доставленными за допустимое время.

Временная диаграмма.

Описание объекта исследования

T ок – временной интервал, зарезервированный за каждой станцией[c]

t дкк – время декодирования кадра[c]

tдккв- время декодирования квитанции[c]

Vc – скорость передачи сигналов в сети [бит с]

t расп – время распространения сигнала[c]от i-й к j-й станций

nk - длина кадра[бит] nкв - -длина квитанции[бит]

D – расстояние между передающей и приемной станциями [км]

Исходные данные

N = 30

nкв = 8 бит

k = 128 бит

rпр = 8 бит

rф = 8 бит

rу = 8 бит

rк = 8 бит

D = 3000 м

tдкк = 0.05 с

tдккв = 0.01 с

V = 109 бит

Расчет работы

Расчет длинны кадра.

rа = 2 log2N = 10 бит

nk = k + rпр + rф + rу + rк + rа = 128 + 8 +8 +8 +8 + 10 = 170 бит

Расчет времени.

C = 300 * 106 м/с2

tрасп = D / (0.7 *c) = 0,000014 с

tk = nk / V = 0.00000017 c

tкв = nкв / V = 8 / 109 = 0,000000008 c

Tок = tk + tрасп + tдкк + tкв + tрасп + tдккв = 0,06001417 c

Расчет загрузки шины.

p = 1,74 λ

λ не может быть больше 0.57 кадра в секунду.

Построение зависимости вероятности своевременной доставки.

S = 1 / tдоп = 0,2

Q = W(s)*B(s) = 0.7 * (0,2 – 0,35 λ) /(0,2 – 0.3 λ) = 0,14 – 0,24 λ / 0,14 -0.21λ

Q

λ

Построение зависимости информационной скорости сети от интенсивности поступающего потока.

Rc

Rq

Q

λ

Rcmax = λ * N *k = 2189 бит/c

Построение графика зависимости времени задержки кадра от интенсивности поступающего потока.

λ

tq

6