170 pcx
170 Bezprzewodowe sieci komputerowe
małą mocą obliczeniową procesora zastosowanego w konwerterze i kontrolerze TNC. W związku z tym ilość przetworzonej informacji w odpowiednio krótkim czasie jest ograniczona.
Wpływ szybkości komunikacji z komputerem oraz długości przesyłanej informacji
W przypadku stosowania mikroprocesorowego układu konwertera protokołów szybkość transmisji na łączu radiowym nie musi być równa szybkości komunikacji z komputerem nadrzędnym. Wzrost tej szybkości powinien spowodować wzrost efektywnej szybkości transmisji. Z kolei wieloetapowość transmisji oraz różnice w czasie rozpoczęcia poszczególnych etapów powodują, że wzrost długości przesyłanej informacji powinien także spowodować wzrost użytecznej szybkości transmisji, ponieważ dla dłuższej porcji informacji maleje wpływ opóźnienia (Tno-Tkn) (rysunek 7.11).
W celu zbadania wpływu szybkości komunikacji z komputerem oraz długości informacji na użyteczną prędkość transmisji przesyłano pliki o długościach 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768 i 65536 B przy prędkościach transmisji z komputerem 300, 1200, 2400, 4800 i 9600 b/s. Prędkości transmisji na łączu radiowym wynosiły 300, 1200 lub 9600 b/s. Długość pola danych ramki wynosiła 16 B, a maksymalna liczba ramek potwierdzanych wspólnie - 4.
Takie ograniczenia przyjęto, by zapobiec wysyłaniu krótszych ramek przy małej długości przesyłanej informacji. Zależność użytecznej szybkości transmisji od rozmiaru danych dla obu szybkości ilustruje rysunek 8.8.
Użyteczna szybkoić transmisji
szybkość [Ws] pacl=32,
u**-** u
Rys. 8.8.
Wpływ wielkości przesyłanej informacji na użyteczną szybkość transmisji
Badania wykazały, że szybkość transmisji między konwerterem protokołu a komputerem bazowym ma bardzo niewielki wpływ na użyteczną szybkość transmisji. Ogólnie jednak, zgodnie z przypuszczeniami, stwierdzono, że wzrost szybkości komunikacji z komputerem powoduje nieznaczny wzrost efektywnej szybkości transmisji. Wyjąt-
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
158 pcx 158 Bezprzewodowe sieci komputerowe Rys. 7.12. Przebieg transmisji z użyciem konwerterów prz050 pcx 50 Bezprzewodowe sieci komputerowe W protokole tym istnieje możliwość kolizji, jeżeli dwie s052 pcx 52 Bezprzewodowe sieci komputeroweRys. 3.8. Zasada działania protokołu SRM A-RM^rrm kolejk054 pcx 54 Bezprzewodowe sieci komputerowe ♦ Ack (ang. Acknowledge), oznaczająca p056 pcx 56 Bezprzewodowe sieci komputeroweOcena efektywności protokołów Istnieje wiele miar efektywn058 pcx 58 Bezprzewodowe sieci komputerowe 58 Bezprzewodowe sieci komputerowe Efektywność protokołów060 pcx 60 Bezprzewodowe sieci komputerowe natomiast d/ „ - delta Kroneckera. Dla/?<0,1 niezbędne062 pcx 62 Bezprzewodowe sieci komputerowe Rys. 3.19. Efektywność protokołów dostępu do łącza064 pcx 64 Bezprzewodowe sieci komputerowegdzie: 64 Bezprzewodowe sieci komputerowe Kt) = 1 - ais (t066 pcx 66 Bezprzewodowe sieci komputerowe Efektywność protokołów MACA i FAMA-NTR wynosi odpowiednio068 pcx 68 Bezprzewodowe sieci komputerowe jest także to, że niezależnie od przyjętych parametrów, p070 pcx 70 Bezprzewodowe sieci komputerowe W poniższym omówieniu przedstawiono jedynie wybrane aspek072 pcx 72 Bezprzewodowe sieci komputerowe nych. Zadaniem stacji bazowej jest przede wszystkim reali074 pcx 74 Bezprzewodowe sieci komputerowe cym sposobem rozwiązania tego problemu jest tworzenie sie076 pcx 76 Bezprzewodowe sieci komputerowe Rys. 4.3. Etapy przetwarzania sygnałów mowy u syste078 pcx 78 Bezprzewodowe sieci komputerowe ♦ część stała (stacja bazowa), podłączona do sieci stałej080 pcx 80 Bezprzewodowe sieci komputerowe czenie centrum sterującego DECT (modułu CCFP) do centrali082 pcx 82 Bezprzewodowe sieci komputerowe Szerokość pasma obu kanałów wynosi 100 kHz, a prędkość tr084 pcx 84 Bezprzewodowe sieci komputeroweProtokół łącza radiowego W sieci Packet Radio wykorzystujewięcej podobnych podstron