分组交换网络的特点
分组交换技术

分组交换技术分组交换技术也称包交换,是将用户传送的数据划分成•定的K度,每个局部叫做•个分组,通过传输分坦的方式传输信息的种技术。
它是通过计算机和终端实现计算机与计算机之间的通信,在传输线路质眼不高、网络技术手段还较单一的情况下.成运而生的一种交换技术.概述分组交换技术是在计算机技术开展到•定程度,人们除了打直接沟通,分组交换在每个分组的前面加上个分组头,用以指明该分组发往何地址,然后由交换机根据每个分组的地址标志,将他们转发至IJ的地.这一过程称为分组交换。
避行分组交换的通信网祢为分组交换KL从交换技术的开展历史看,数据交换经历了业路交换、报文交换、分组交换和粽合业务数字交换的开展过程。
分组交换实质上是在 %储一转发"根底上开展起来的。
它兼有电路交换和报文交换的优点。
分组交换在线路上采用幼态殳用技术传送按一定长度分割为许多小段的数据一分组•将个分组标识后,在一条物理线路上采用动态发用的技术,同时传送多个数据分组。
把来自用户发端的数据构存在交换机的存储器内,接希在网内转发。
到达接收端,再去掉分组头将&数据字段按顺序重新装配成完整的报文。
分组交换比旭路交换的电路利用率高,比报文交换的传输肘廷小,交互性好。
分如交换对始继电路交换网和报文交换网之后•种新型交换网络,它主要用于数据通信。
分组交换是一种存储转发的交换方式,它将用户的蛭划分成一定长度的分组,以分组为存储转发,因此.它比电路交换的利用率高.比报文交换的时延要小.而具有实时通信的能力。
分组交换利用统计时分夏用原理,将一条数据链路殳用成多个逻辑信道,最终构成条主叫、被叫用尸之间的信息传送通路.称之为爆电路(V.C)实现数据的分组传送.分组交换网具有如卜特点:(1)分组交换具有多逻辑信道的能力,故中继线的电路利用率高:(2)可实现分组交换网上的不同码型、速率和规程之间的终端互通:(3)由于分组交换具有差惜检测和纠正的能力,故电路传送的误捋率.极小:(4)分坦交换的网络管理功能强。
1-02、试简述分组交换的要点。

缺点:电路交换的平均连接建立时间长。信道利用低。
(2)分组交换:分组交换采用存储转发传输方式,但将一个长报文先分割为若干个较短的分组,然后把这些分组(携带源、目的地址和编号信息)逐个地发送出去.
优点:加速了数据在网络中的传输。简化了存储管理。减少了出错机率和重发数据量。
p=√hx/(k-1)
1-13、面向连接服务与无连接服务各自的特点是什么?
答:面向连接服务的特点是,在服务进行之前必须建立数据链路(虚电路)然后在进行数据传输,传输完毕后,再释放连接。在数据传输时,好象一直占用了一条这样的电路。适合于在一定期间内要向同一目的地发送许多报文的情况。对传输数据安全,不容易丢失和失序。但由于虚电路的建立,维护和释放要耗费一定的资源和时间。
若应用层数据长度为1000字节,数据的传输效率是多少?
答:数据长度为100字节时
传输效率=100/(100+20+20+18)=63.3%
数据长度为1000字节时,
传输效率=1000/(1000+20+20+18)=94.5%
缺点:仍存在存储转发时延。增加了处理的时间,使控制复杂,时延增加。
1-06、试将TCP/IP和OSI的体系结构进行比较。讨论其异同之处。
答:(1)OSI和TCP/IP的相同点是二者均采用层次结构,而且都是按功能分层。
(2)OSI和TCP/IP的不同点:
①OSI分七层,自下而上分为物理层、数据链路层、网络层、运输层、会话层、表示层和应用层,而TCP/IP分四层:网络接口层、网间网层(IP)、传输层(TCP)和应用层。严格讲,TCP/IP网间网协议只包括下三层,应用程序不算TCP/IP的一部分。
分组交换技术的特点介绍

分组交换技术的特点介绍分组交换技术是计算机网络中广泛使用的一种数据传输方式。
它将数据分成一系列的数据包(或分组),并通过网络传输。
与传统的电路交换技术相比,分组交换具有许多独特的特点和优势。
在接下来的文章中,我将详细介绍分组交换技术的特点。
1.共享资源:分组交换网络中的资源(包括带宽、路由器和链路)是共享的。
当数据传输时,网络资源被动态分配给传输数据的各个分组。
这使得多个用户能够同时使用网络,并共享可用带宽,提高了网络的利用率。
2.灵活性与可扩展性:分组交换技术具有很高的灵活性和可扩展性。
网络可以根据实际需求动态地分配资源,适应不同的应用需求和流量模式。
这使得网络能够以更高效的方式管理网络资源,并满足不断增长的用户需求。
3.高效的资源利用:由于网络资源是根据需求进行分配的,分组交换网络能够更好地利用可用资源。
相比之下,电路交换网络需要为每个通信会话预留一条专用的通信路径,这样会造成资源浪费。
而分组交换网络可以将多个会话的分组混合传输,提高资源利用率。
4.实时性:对于需要实时传输的应用,如实时视频和语音通话,分组交换技术具有较低的传输延迟。
由于数据分成较小的分组进行传输,并根据网络状况进行动态路由,分组交换网络能够更快地传输数据,并在较短的时间内到达目的地。
5.错误检测和恢复:在分组交换网络中,每个数据包都包含差错检测和纠正码,这样接收方可以检测到传输中的输错,并且在可能的情况下进行纠正。
这提供了较高的数据传输可靠性,并且能够适应网络中的数据丢失和错误。
6.灵活的路由:分组交换网络使用动态路由算法来确定传输分组的最佳路径。
根据网络拓扑、路由器的负载情况和流量要求,路由器可以根据实际情况进行路由选择。
这使得分组交换网络具有很好的适应性和容错性,并能够在网络中出现故障时继续运行。
7.多样化的应用支撑:分组交换技术可以支持多种类型的应用,包括文字、图像、音频和视频等多媒体数据传输。
无论是小文件的传输还是大规模的视频流,分组交换网络都能够满足高带宽和低延迟的要求,并提供稳定的传输质量。
以下不属于分组交换的优点是

以下不属于分组交换的优点是
分组交换是具有许多优点的一种数据通信技术,它改进和取代了传统的通信协议。
它主要具有如下几种优点:
1、高效率和快速响应:通过在一定时间内收集和处理所有发送给用户的数据,它可以高效率地路由和传输数据。
与此同时,它还可以快速响应用户的需求,并在请求的双方之间进行更有效的数据传输。
2、可靠性和可扩展性:分组交换的原理是通过将数据打包发送,然后在目标网络中进行重新组装,从而避免数据丢失。
另外,它还可以很容易地添加新的网络节点以支持更大范围的网络。
3、可管理性和可控性:该技术可以提供管理者一种方便的管理方法,允许他们对网络的拓扑进行控制,并可以实时地监测网络状态,从而及时地发现和解决可能出现的各种问题。
以上不属于分组交换的优点是:节省费用和储存容量。
1分组交换网络的特点

分组交换网络的特点和传统的电信网不同,这种新型的网络不是为了打电话,而是用于计算机之间的数据传送。
2. 新型的网络能够连接不同类型的计算机,而不局限于单一类型的计算机。
3. 所有的网络结点都同等重要。
因为网络必须经受的住敌人的核打击,所以在网络中不能有某些特别重要的结点,否则敌人将首先瞄准和摧毁这些重要的结点。
4. 计算机在进行通信时,必须有冗余的路由。
当网络中的某一结点或链路被破坏时,冗余的路由能够使正在进行的通信自动找到合适的路由,使通信维持畅通。
5. 网络的结构应当尽可能的简单,但能够非常可靠的传送数据。
分组交换的优点向用户提供不同速率、不同代码、不同同步方式以及不同通信控制协议的数据终端间能够互相通信的灵活的通信环境。
2. 在网络负荷较轻的情况下,信息传输时延小,而且变化范围不大,能够较好的满足会话型通信实时性要求。
3. 实现线路的动态时分复用,通信线路的利用率高,在一条物理线路上可以同时提供多条信息通路。
4. 可靠性高。
5. 经济性好。
6. 能与公用电话网、用户电报网和低速数据网及其其他专用网相连。
缺点由网络附加的传输信息多,对长报文通信的传输效率比较低。
当把一份报文划分为许多分组在交换网内传输时,为了保证这些分组能够按照正确的路径安全准确地达到终点,就要给每个数据分组加上控制信息(分组头)。
除此之外,还要设计许多不包含数据信息的控制分组,用以实现数据通路的建立、保持和拆除,并进行差错控制和流量控制等。
2.技术实现复杂。
分组交换机要对各种类型的“分组”进行分析处理,为“分组”在网中的传输提供路由,并且在必要时自动进行路由调整;交换机还要为用户提供速率、代码和规程的变换,为网络的管理和维护提供必要的报告信息等。
在计算机网络的定义中,一个计算机网络包含多台具有______功能的计算机;把众多计算机有机连接起来要遵循规定的约定和规则,即_______;计算机网络的最基本特征是_________。
分组交换特点

分组交换特点分组交换是计算机网络中的一种传输数据的方式,它将数据分成较小的数据包,每个数据包都带有目标地址和源地址等必要信息。
所以相比较于电路交换和消息交换,它具有优秀的实时性和适应性。
下面是围绕分组交换的特点展开的讨论。
第一步,复用。
分组交换中采用的复用技术是时分复用。
即在时间上轮流将多个终端的数据拼在一起形成一个数据流,并且在数据流中引入分隔符进行分割,这样就实现了多个终端共享网络资源的目的。
第二步,分组。
为了适应不同的传输需求,分组交换将数据分成若干个较小的数据包,每个数据包都有目标地址和源地址等必要信息。
这样,数据包传输过程中的路由选择可以更加灵活和智能,增强了传输的安全性和可靠性。
第三步,按需传输。
在分组交换中,数据包可以在传输过程中按需传输,而不是像电路交换中那样整个传输过程都需要占用一条专用的传输通路。
这样可以有效地节约网络资源,提高网络传输性能。
第四步,流量控制。
分组交换中数据流量的控制是通过流量控制技术实现的。
流量控制可以有效地防止网络中的数据拥塞,保证数据的传输效率,避免数据的丢失和重传。
这样应用程序可以按照自己需要进行数据流量的调控和控制。
第五步,动态路由。
分组交换中的数据包传输是动态路由的,这就意味着每个数据包都有可能走不同的路线,也可能到达目的地的时间不同。
相比较于固定路由的电路交换,分组交换的动态路由更灵活和智能,充分利用了资源,提高了网络的传输效率。
第六步,差错控制。
在分组交换中,为了保证数据传输的可靠性,在传输过程中经常会发生错误控制的工作,以保证数据的传输的准确性和可靠性。
其中纠错编码和交错技术是分组交换中使用的典型的错误控制方法。
综上所述,分组交换采用了复用技术、分组技术、动态路由和流量控制等多种功能手段,从而提高了网络资源的利用效率,保证了数据传输的可靠性和实时性。
虽然分组交换存在一些缺点,例如延迟时间和复杂度高等,但是作为一种成熟的网络数据传输技术,它已经广泛应用在多种场景中。
分组交换网络的特点

分组交换网络的特点首先,分组交换网络具有高度的灵活性。
在传统的电路交换网络中,建立连接需要为通信双方专门分配一条专用的通信线路。
而在分组交换网络中,不需要提前建立连接,数据包可以根据实时需求以任意顺序发送。
这种灵活性使得分组交换网络能够更好地适应不断变化的通信需求,提高网络资源的利用率。
其次,分组交换网络具有高带宽利用率。
在电路交换网络中,一旦建立了连接,通信双方之间的通信线路就会被锁定,不管是否有数据要传输,在连接期间都无法被其他人使用。
而在分组交换网络中,如果一条通信线路上没有数据包传输,该线路可以自由地被其他通信会话使用,提高了网络带宽的利用率。
此外,分组交换网络具有较低的传输延迟。
在电路交换网络中,建立连接需要一定的时间,而分组交换网络可以立即传输数据包,无需等待建立连接。
此外,分组交换网络在传输数据包时,通常采用存储转发的方式,即接收端在接收到完整的数据包后再进行处理,而不需要等待所有数据都到达才能开始处理。
这种存储转发的方式可以有效降低传输延迟,提高数据传输的效率。
另外,分组交换网络具有较好的容错性。
在电路交换网络中,一旦通信线路发生故障,整个通信会话将中断。
而在分组交换网络中,由于数据包通过网络分散传输,即便一些数据包传输失败,也可以通过其他路径重新传输。
此外,分组交换网络通常会对数据包进行分组重组检验,以保证数据的正确性和完整性。
这种容错机制使得分组交换网络具有较好的可靠性。
最后,分组交换网络具有低成本。
与电路交换网络相比,分组交换网络需要的硬件设备和资源更少。
由于分组交换网络采用了分组传输的方式,不需要为每个通信会话专门分配线路资源,只需要根据实时需要分配传输数据包的线路即可。
这种资源共享的方式极大地降低了网络建设和维护的成本。
总结来说,分组交换网络具有高度的灵活性、高带宽利用率、低传输延迟、较好的容错性和低成本等特点。
这使得它成为了一种理想的通信网络架构,广泛应用于互联网等大型计算机网络中。
分组交换技术

分组交换技术
什么是分组交换技术
分组交换技术,也称为路由交换技术,是一种应用数据通信技术,是在网络中将数据数据以一定的固定大小的包(分组)的形式传送的技术。
使用的协议可能是不用的,但是主要的协议是TCP/IP,它允许数据在相邻的节点之间进行网络传输。
特点:
1、互联网的支撑:分组交换技术为互联网的流动提供了支撑,因为它允许不同的网络之间的信息交换;
2、传输速度快:分组交换技术使得数据传输速度更快,允许更多的信息以更短的时间进行传输;
3、信息隔离:分组交换技术使得数据可以与其他信息隔离,以避免资料等受到损害;
4、降低延迟:分组交换技术可以有效降低传输数据的时延;
5、节省带宽:分组交换技术提供的节省带宽的机会,能够缩短电路的拥塞程度。
应用:
1、路由协议:分组交换技术在路由协议中大量应用,用来传输报文;
2、网络拓扑设计:它有助于改善网络拓扑设计,提高了网络传输的效
率;
3、无线网络:它既可以应用于有线网络,也可以用于无线网络,例如WLAN;
4、负载均衡:分组交换技术可以帮助更好的实现负载均衡;
5、多播技术:通过分组交换,可以有效实现多播技术。
总结:
分组交换技术是一种应用数据通信技术,是在网络中将数据数据以一定的固定大小的包(分组)的形式传送的技术。
它为互联网的流动提供了支撑,传输速度快,可以与其他信息隔离,降低延迟,节省带宽的特点,以及路由协议、网络拓扑设计、无线网络、负载均衡以及多播技术的应用,使得它在建立网络上发挥着重要作用。
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分组交换网络的特点和传统的电信网不同,这种新型的网络不是为了打电话,而是用于计算机之间的数据传送。
2. 新型的网络能够连接不同类型的计算机,而不局限于单一类型的计算机。
3. 所有的网络结点都同等重要。
因为网络必须经受的住敌人的核打击,所以在网络中不能有某些特别重要的结点,否则敌人将首先瞄准和摧毁这些重要的结点。
4. 计算机在进行通信时,必须有冗余的路由。
当网络中的某一结点或链路被破坏时,冗余的路由能够使正在进行的通信自动找到合适的路由,使通信维持畅通。
5. 网络的结构应当尽可能的简单,但能够非常可靠的传送数据。
分组交换的优点向用户提供不同速率、不同代码、不同同步方式以及不同通信控制协议的数据终端间能够互相通信的灵活的通信环境。
2. 在网络负荷较轻的情况下,信息传输时延小,而且变化范围不大,能够较好的满足会话型通信实时性要求。
3. 实现线路的动态时分复用,通信线路的利用率高,在一条物理线路上可以同时提供多条信息通路。
4. 可靠性高。
5. 经济性好。
6. 能与公用电话网、用户电报网和低速数据网及其其他专用网相连。
缺点由网络附加的传输信息多,对长报文通信的传输效率比较低。
当把一份报文划分为许多分组在交换网内传输时,为了保证这些分组能够按照正确的路径安全准确地达到终点,就要给每个数据分组加上控制信息(分组头)。
除此之外,还要设计许多不包含数据信息的控制分组,用以实现数据通路的建立、保持和拆除,并进行差错控制和流量控制等。
2.技术实现复杂。
分组交换机要对各种类型的“分组”进行分析处理,为“分组”在网中的传输提供路由,并且在必要时自动进行路由调整;交换机还要为用户提供速率、代码和规程的变换,为网络的管理和维护提供必要的报告信息等。
在计算机网络的定义中,一个计算机网络包含多台具有______功能的计算机;把众多计算机有机连接起来要遵循规定的约定和规则,即_______;计算机网络的最基本特征是_________。
自主_\通信协议\__资源共享在ISO/OSI参考模型中,网络层的主要功能是_____。
A、提供可靠的端—端服务,透明地传送报文B、路由选择、拥塞控制与网络互连C、在通信实体之间传送以帧为单位的数据D、数据格式变换、数据加密与解密、数据压缩与恢复第二章2.5 数字传输系统1. 脉码调制 PCM 体制脉码调制 PCM 体制最初是为了在电话局之间的中继线上传送多路的电话。
由于历史上的原因,PCM 有两个互不兼容的国际标准,即北美的 24 路 PCM (简称为 T1)和欧洲的 30 路 PCM (简称为 E1)。
我国采用的是欧洲的 E1 标准。
E1 的速率是 2.048 Mb/s ,而 T1 的速率是 1.544 Mb/s 。
当需要有更高的数据率时,可采用复用的方法。
F 0 F 1 F 2⋅⋅⋅⋅⋅⋅F 15 同步复帧:16帧,2msTS 0 TS 1 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅TS 15 TS 16 TS 17 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅TS 31信令15路话音15路话音X 0011011偶帧X 1A 111111奇帧帧同步0000 1A 211 F0复帧同步 备用abcd abcdF1 ch1ch17abcd abcd F15ch15ch31帧:32时隙,125us/256 bits共路信令:(1号信令)实实在在地为每路PCM 语音分配一个信令通道随路信令:(7号信令)在物理信道上建立逻辑连接。
效率高。
每帧:32路*8bit(每路)=256bit,采样频率为8000HZ ,则采样周期为1/8000=0.000125s=125us 复用后16帧:16*125us=2ms,共传输256*16=4096bit,所以传输速率为4096/0.002=2048000b/s=2.048mb/s基群 基群 基群 基群复接~~ ~ ~ 二次群复接三次群PCM 二次群四个一次群复用成二次群,这种复用方法称为准同步复用。
由于每个基群的标称码速率是 2.048Mb/s,四个基群相加的速率为4×2.048=8.192Mb/s,而二次群速率为8.448Mb/s,故在复接前应将各支码速提高到2.112Mb/s.也就是说,每个支路平均每秒钟插入64Kb/s的码元,即每帧平均插入8bit码元.经过这样的码速调整,使各个支路码速完全一致后,再复接成二次群的数码流.第一层:物理层(PhysicalLayer)规定通信设备的机械的、电气的、功能的和过程的特性,用以建立、维护和拆除物理链路连接。
具体地讲,机械特性规定了网络连接时所需接插件的规格尺寸、引脚数量和排列情况等;电气特性规定了在物理连接上传输bit流时线路上信号电平的大小、阻抗匹配、传输速率距离限制等;功能特性是指对各个信号先分配确切的信号含义,即定义了DTE和DCE之间各个线路的功能;过程特性定义了利用信号线进行bit流传输的一组操作规程,是指在物理连接的建立、维护、交换信息时,DTE和DCE双方在各电路上的动作系列。
在这一层,数据的单位称为比特(bit)。
属于物理层定义的典型规范代表包括:EIA/TIA RS-232、EIA/TIA RS-449、V.35、RJ-45等。
物理层的主要功能为数据端设备提供传送数据的通路,数据通路可以是一个物理媒体,也可以是多个物理媒体连接而成.一次完整的数据传输,包括激活物理连接,传送数据,终止物理连接.所谓激活,就是不管有多少物理媒体参与,都要在通信的两个数据终端设备间连接起来,形成一条通路.传输数据.物理层要形成适合数据传输需要的实体,为数据传送服务.一是要保证数据能在其上正确通过,二是要提供足够的带宽(带宽是指每秒钟内能通过的比特(BIT)数),以减少信道上的拥塞.传输数据的方式能满足点到点,一点到多点,串行或并行,半双工或全双工,同步或异步传输的需要.完成物理层的一些管理工作.物理层的主要设备中继器、集线器局域网所有计算机通过物理媒介连在一起了,共享信道,那么信道媒介是如何共享的呢静态划分信道(代价较高)频分复用时分复用波分复用码分复用动态媒体接入控制(多点接入)随机接入,用户可随机发送消息,会产生碰撞受控接入(很少使用了),用户必须服从一定的控制,如分散控制的令牌环局域网和集中控制的多点线路探询(polling)或称为轮询。
缺点呢?带宽增加了1倍为什么以太网争用期定位51.2us呢为了确保帧的第一位没有冲突而正确到达终点,必须保证可能的冲突信号返回时尚未发送结束,因为如果在2 内发送完毕,则无法检测冲突。
在极限条件下,一个局域网中两个收发器间(允许接4个中继器)的最大距离为2500m,往返5000m,同轴电缆的时延特性为5us/km,即如遇冲突,端到端往返时延为25us。
然而这是理想的时延,考虑到中继器的额外时延,最坏情况下取估计时延为45us,再加上强化冲突需发送48bit,接受方要接受到48bit后才确认冲突,即在增加4.8us,共49.8us,所以通常以太网取51.2us为争用期的时间长度(传输512bit,即64字节时间),即帧的长度至少为64字节。
假定站点A和B在同一个10Mb/s以太网网段上。
这两个站点之间的传播时延为225比特时间。
现假定A开始发送一帧,并且在A发送结束之前B也发送一帧。
如果A发送的是以太网所容许的最短的帧,那么A在检测到和B发生碰撞之前能否把自己的数据发送完毕?换言之,如果A在发送完毕之前并没有检测到碰撞,那么能否肯定A所发送的帧不会和B 发送的帧发生碰撞?(提示:在计算时应当考虑到每一个以太网帧在发送到信道上时,在MAC帧前面还要增加若干字节的前同步码和帧定界符)设在t=0时A开始发送,以太网最小帧为64字节,前面加上8字节的同步码和帧定界符,共t=(64+8)*8= 576比特,发送时延为576比特时间,则在576比特时间,A应当发送完毕。
由于传播时延为225比特时间,那么t=225比特时间,A发送的第1比特数据到达B,B就检测出A的信号。
B就不会发送数据了。
只要B在t=224比特时间之前发送数据,那么B第1比特数据到达A的时间为224+225=449比特时间,由于449<576,A在发送完毕之前就一定检测到碰撞,就能够肯定以后也不会再发送数据了,数据并没有发送完。
如果A在发送完毕之前(575比特时间)并没有检测到碰撞,那么就能够肯定A所发送的帧不会和B发送的帧发生碰撞,因为575比特时间足够B到达A了。
3-25在上题中的站点A和B在t=0时同时发送了数据帧。
当t=255比特时间,A和B同时检测到发生了碰撞,并且在t=255+48=273比特时间完成了干扰信号的传输。
A和B在CSMA/CD 算法中选择不同的r值退避。
假定A和B选择的随机数分别是rA=0和rB=1。
试问A和B 各在什么时间开始重传其数据帧?A重传的数据帧在什么时间到达B?A重传的数据会不会和B重传的数据再次发生碰撞?B会不会在预定的重传时间停止发送数据?t=0时,A和B开始发送数据T1=225比特时间,A和B都检测到碰撞A和B结束干扰信号的发送(T1+48=273比特时间)A发送的干扰信号经过传播时延到达B,T2=273+225=498比特时间A等待帧间隙96比特时间T3=498+96=594比特时间rA=0,A开始发送T4=594+0*512=594比特时间B退避,rB=1,(273+1*512=785比特时间),B在785比特时间退避结束,在785-881(785+96=881)比特时间再次检测信道,如空闲,则B在T5=881比特时间发送数据,否则再退避A重传的数据在819比特(594+225)时间到达B,B先检测到信道忙,785<819<881,因此B 在预定的881比特时间停止发送假设A、B在同一10Mb/s的以太网段上,两站之间的传播时延为250比特时间。
假定在250比特时间发生了碰撞,A、B发送32比特时间的干扰信号后,A、B开始执行退避算法,假设A在CSMA/CD退避算法中选择rA=0,那么B在CSMA/CD退避算法中选择rB最小为多少时才能不再发生碰撞,写出推演过程。
(提示,注意帧间最小间隔为96比特时间,考虑发送时延和传播时延。
发送以太网最小帧)t=0时,A和B开始发送数据,T1=250比特时间,A和B都检测到碰撞。
rA=0,所以A在250+32+250+0*512+96=628比特时间开始重传数据帧,A数据在628+250=878比特时间到达B,在878+576=1454比特时间数据传播完毕。
250+32+rB*512>1454比特时间就不会再碰撞,求得rB=3,即B在1818比特时间检测信道,此时A已发送完成,B会在1818+96=1914比特时间发送数据。