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第一章 概述
【1-17 】收发两端之间的传输距离为 1000 km,信号在媒体上的传播速
率为 2xl0 8 m/s。 试计算以下两种情况的发送时延和传播时延:
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(1) 数据长度为 10 bit, 数据发送速率为 100kb/s 。
3
(2) 数据长度为 10 bit, 数据发送速率为 1 Gb/s 。
从以上计算结果可得出什么结论?
题解 :两种情况分别计算如下:
(1) 发送时延为 10 7bit/(100kb/s)= 100 s,
6 8
传播时延为 10 m / (2 x 10 m/s) = 5 ms 。
发送时延远大于传播时延。
3
(2) 发送时延为 10 bit / (1 Gb/s) = 1 烬,
传播时延为 5 ms 。
犮送时延远小于传播时延。
若数据长度大而发送速率低,则在总的时延中,发送时延往往大于传
播时延。但若数据
长度短而发送速率高,则传播时延乂可能是总时延中的主要成分。
8
【1-18 】假设信号在媒体上的传播速率为 2.3xl0 m/s 。媒体长度 / 分别
为:
(1)10cm ( 网络接口卡)
(2)100 m ( 局域网)
(3)100 km ( 城域网) ,
(4)5000 km ( 广域网)
试计算当数据率为 1 Mb/s 和 10Gb/s 时,在以上媒体中正在传播
的比特数。
题解:计算步骤如下:
(1) 先计算 10cm ( 即 0.1m) 的媒体上信号的传播时延:
8 -10 -10
0.1 ml(2.3x 10 )m/s = 4.3478x 10 s ?? 4.35x 10 s
计箅 10 cm 线路上正在传播的比特数:
1 Mb/s 数据率时为: 1 Mb/s x 4.35 x 10 -10 s = 4.35 x 10 -4 bit
读者应正确理解在线路上只有 0.000435 个比特到底是什么意思。
10Gb/s 数据率时为: 10 Gb/s x 4.35 xlO -10 s = 4.35 bit
把以上计算结果填入下面的表 T-1-18 中。
对于后面的几种情况,计算方法都是一样的。计算结果见表中所示。
【1-19 】长度为 100 字节的应用层数据交给运输层传送, 需加上 20 字
节的 TCP首部。 再交给网络层传送, 需加上 20 字节的 IP 首部。最后
交给数据链路层的以太网 传送,加上首部和尾部共 18 字节。试求数
据的传输效率。 若应用层数据长度为 1000 字节,数据的传输效率是多
少?
题解 :数据长度为 100 B (B 表示字节)时,以太网的帧长:
100B+20B+20B+18B=158B
数据传输效率 =100 B / (158 B) = 63.29% =63.3%
数据长度为 1000B时,以太网的帧长: 1000B+20B+20B+18B= 1058B
传输效率
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