2009 PG SYSTEMY S III cz 3a obl przepid 26732 ppt

background image

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

Przykłady obliczeń

Przykłady obliczeń

przepływności kanałów cyfrowych

przepływności kanałów cyfrowych

background image

2

2

Zależności

Zależności

-

-

czasu trwania pojedynczego

czasu trwania pojedynczego

bitu

bitu

,

,

-

-

czasu trwania pojedynczego

czasu trwania pojedynczego

kanału

kanału

,

,

-

-

przepływności

przepływności

kanału

kanału

(szczeliny),

(szczeliny),

- przepływności

- przepływności

ramki

ramki

(systemu

(systemu

zorga-

zorga-

nizowanej transmisji)

nizowanej transmisji)

od liczby bitów i szczelin w

od liczby bitów i szczelin w

ramce

ramce

background image

3

3

Oznaczenia

Oznaczenia

i

i

= liczba bitów w jednej szczelinie

= liczba bitów w jednej szczelinie

n

n

= liczba szczelin w ramce

= liczba szczelin w ramce

czas trwania ramki

czas trwania ramki

125

125

μ

μ

s

s

czas

czas

trwania j

trwania j

ednego bitu

ednego bitu

– czas

– czas

trwania ramki /liczba szczelin, x

trwania ramki /liczba szczelin, x

liczba

liczba

bitów

bitów

w szczelinie

w szczelinie

background image

4

4

Przykład - 1

Przykład - 1

i (

i (

liczba bitów w szczelinie)

liczba bitów w szczelinie)

=

= 2

2

n(

n(

liczba szczelin w ramce)

liczba szczelin w ramce)

=

=

4

4

Czas trwania bitu

Czas trwania bitu

:

:

Przepływność

Przepływność

szczeliny

szczeliny

:

:

Przepływność ramki:

Przepływność ramki:

s

x

s

625

,

15

2

4

125

s

kbit

s

b

s

b

/

16

/

16000

/

8000

2

s

kbit

s

kbit

/

64

/

16

4

background image

5

5

Przykład - 1

Przykład - 1

125 μs

N

1

N

2

N

3

N

4

N

1

32,25
μs

i

1

i

2

Szczelin
a

Ramk
a

15,625
μs

background image

6

6

Przykład - 2

Przykład - 2

i = 2

i = 2

n= 8

n= 8

Czas trwania bitu:

Czas trwania bitu:

Przepływność szczeliny

Przepływność szczeliny

:

:

Przepływność ramkiu:

Przepływność ramkiu:

s

x

s

815

,

7

8

2

125

s

kbit

s

b

s

b

/

16

/

16000

/

8000

2

s

kbit

s

kbit

/

128

/

16

8

background image

7

7

Przykład - 2

Przykład - 2

125 μs

N

1

15,63
μs

i

1

i

2

Szczelin
a

Ramk
a

7,815 μs

N

8

N

1

background image

8

8

Przykład - 3

Przykład - 3

i =

i = 4

4

n=

n= 8

8

Czas trwania bitu

Czas trwania bitu

:

:

Przepływność szczeliny

Przepływność szczeliny

:

:

Przepływność ramki:

Przepływność ramki:

s

x

s

9075

,

3

4

8

125

s

kbit

s

b

s

b

/

32

/

32000

/

8000

4

s

kB

s

kB

/

256

/

32

8

background image

9

9

Przykład - 3

Przykład - 3

125 μs

N

1

15,63
μs

i

1

i

2

Szczelin
a

Ramk
a

3,9075
μs

N

8

N

1

i

3

i

4

background image

10

10

Przykład - 4

Przykład - 4

i =

i = 4

4

n=

n= 16

16

Czas trwania bitu

Czas trwania bitu

:

:

Przepływność

Przepływność

szczeliny

szczeliny

:

:

Przepływność ramki

Przepływność ramki

:

:

s

x

s

95

,

1

4

16

125

s

kbit

s

b

s

b

/

32

/

32000

/

8000

4

s

kbit

s

kbit

/

512

/

32

16

background image

11

11

Przykład - 4

Przykład - 4

125 μs

N

1

7,8 μs

i

1

i

2

Szczelin
a

Ramk
a

1,95 μs

N

16

N

1

i

3

i

4

background image

12

12

Przykład - 5

Przykład - 5

i =

i = 8

8

n=

n= 32

32

Czas trwania bitu

Czas trwania bitu

:

:

Przepływność

Przepływność

szczeliny

szczeliny

:

:

Przepływność ramki:

Przepływność ramki:

s

s

s

s

4875

,

0

8

9

,

3

9

,

3

32

125

s

kbit

s

b

s

b

/

64

/

64000

/

8000

8

s

kB

s

kB

/

2048

/

64

32

background image

13

13

Przykład - 6

Przykład - 6

125 μs

N

1

3,9 μs

i

1

i

2

Szczelin
a

Ramk
a

0,4875
μs

N

32

N

1

i

3

i

4

i

5

i

6

i

7

i

8

background image

14

14

Przykład - 7

Przykład - 7

i =

i = 16

16

n=

n= 32

32

Czas trwania bitu

Czas trwania bitu

:

:

Przepływność szczeliny

Przepływność szczeliny

:

:

Przepływność ramki:

Przepływność ramki:

s

s

s

s

2438

,

0

16

9

,

3

9

,

3

32

125

s

kbit

s

b

s

b

/

128

/

128000

/

8000

16

s

kbit

s

kB

/

4096

/

128

32

background image

15

15

Przykład - 7

Przykład - 7

125 μs

N

1

3,9 μs

i

1

i

2

Szczelin
a

Ramk
a

0,2438
μs

N

32

N

1

i

3

i

14

i

15

i

16


Document Outline


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
2010 PG SYSTEMY TELE S III cz 1
03.Funkcje partii i systemy partyjne, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ART 100 KosztSąd, III CZ 50/09 - postanowienie z dn
03.Funkcje partii i systemy partyjne, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
Moduł III cz 2 stała i stopien dysocjacji, zobojetnianie
MTR 2009 Wstep do mechatr cz 3 (2)
05.Grupy społeczne, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
opracowane pytania metodologia III cz
02.Człowiek istota społeczna, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
Gr A, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
Gr B, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
Pytania do egzaminu z Systemow Operacyjnych cz, EdukacjaTEB
04.Człowiek i jego potrzeby, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
ZAŁĄCZNIK NR 1.2, 12.PRACA W SZKOLE, ZSG NR 4 2008-2009, PG NR 5
Wymowa i artyzm Wielkiej Improwizacji z III cz ,,Dziadów” A Mickiewicza
III Źródła: Wprowadzenie do Przepisów dla?kuriow
Problematyka III cz Dziadów
Wykład III cz II moder kot
MTR 2009 Wstep do mechatr cz 5 (2)

więcej podobnych podstron