電路交換技術與包交換技術

2021-08-25 08:55:17 字數 1036 閱讀 2939

從交換技術的發展歷史看,資料交換經歷了電路交換、報文交換、分組交換和綜合業務數字交換的發展過程。

通訊網中最早出現的一種交換方式,主要應用於**通訊網中。資訊傳送的最小單位是時隙。傳輸資訊具有透明性。

傳輸過程中建立鏈路佔據主要時間。

優點:實時性好(只存在訊號傳播時延)

穩定的資料傳輸速率(資源獨佔,可靠性高)

不存在通道訪問延遲

缺點:不能充分發揮傳輸介質潛力

長距離電路的建立時間長

擴充套件性較差

硬體成本高

優點:資料可以分流到不同路徑,使頻寬資源利用更加有效

若鏈路出現故障同乙個報文剩餘包可通過其他路徑傳送

缺點:儲存-**延遲可能會很大

排隊延遲不確定(與流量成正比)

包越多丟失概率越大,報文丟失概率增大

分組交換網路中資料傳輸時間計算題

傳輸時延傳送時延(transmission delay),是主機或者路由器傳送資料幀所需要的時間,也就是從資料幀的第乙個位元算起,到該資料幀最後乙個位元傳送完畢所需要的時間。(資料塊從節點進入傳輸介質所需要的時間)計算公式為:

傳送時延=資料幀長度/通道頻寬(傳送速率)

傳播時延是電磁波在通道中傳播一定的距離所花費的時間。即位元在鏈路中傳輸的速率,為光速傳播或近光速傳播,通常忽略不計。傳播時延計算公式:

傳播時延=通道長度/電磁波在通道上的傳播速率

「儲存-**」時延是交換節點為「儲存-**」而進行必要處理所花費的時間。包括包的處理、路徑的選擇和排隊等待輸出的時間。(當網路擁塞時排隊等待時間將很長)

吞吐量:傳送者和接受者之間傳輸資料獲得的位元率。取決於瓶頸鏈路的容量。

丟包原因:交換機的佇列長度有限。包到達時佇列已滿則被丟棄。

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