数据通信与计算机网络课件数据通信信道共享技术.ppt
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1、数据通信与计算机网络,信道共享技术,2023/10/14,数据通信与计算机网络信道共享技术,2,主要内容与基本要求,主要内容信道共享技术的基本概念,受控接入与随机接入;ALOHA、时隙ALOHA的工作原理及性能分析;CSMA的基本原理,CSMA/CD的工作原理及性能分析。基本要求理解的信道共享技术的基本概念;了解受控接入的基本思想;掌握ALOHA、时隙ALOHA的工作原理及基本性能分析方法;理解各种CSMA的不同的监听策略及其优缺点。掌握CSMA/CD的工作原理及基本性能分析方法。,2023/10/14,数据通信与计算机网络信道共享技术,3,本章目录,A.1 信道共享技术的基本概念A.2 受控
2、多点接入:轮询A.3 随机接入技术:ALOHAA.4 随机接入技术:CSMAA.5 随机接入技术:CSMA/CD,2023/10/14,数据通信与计算机网络信道共享技术,4,A.1 信道共享技术的基本概念,我们前面讨论的数据链路层其实是数据链路层的一个子层,逻辑链路控制子层。它可以直接用于点对点的链路传输。如果使用的广播信道,那么数据如何发往物理链路呢?比如,什么时候才可以把数据发到链路上?这就是信道共享技术要解决的问题。绝大多数局域网使用的都是广播信道。局域网重点考虑的就是如何让众多用户合理而方便的共享通信媒体资源。日常生活中常见的信道共享的例子就是召开会议。主要的召开会议的方式有:(1)固
3、定分配发言时间,如学术会议、年终总结会等;(2)由主席管理发言。如听证会、辩论会;(3)不设会议主席,随机发言。如讨论会。信道共享技术的基本思想大都与此类似。,2023/10/14,数据通信与计算机网络信道共享技术,5,A.1 信道共享技术的基本概念,信道共享技术主要可以分为静态分配和动态分配两大类。静态分配适用于用户数大致固定且通信量较大的情况。它的主要问题在于,不够灵活,不能适应拓扑、用户量等变化。因此不适和用户数多且经常变化或通信量具有突发性的情况。典型的静态分配有时分复用、频分复用及码分复用等。动态分配又可以分为受控多点接入和随机多点接入两大类。受控接入是指用户接入信道要受到预先设定的
4、控者或规则的控制。典型的受控接入技术包括轮叫轮询和传递轮询。随机接入是指各站点通过随机争用的方式接入信道。主要的随机接入技术有ALOHA,CSMA,和CSMA/CD。我们讨论的重点是随机接入技术。计算机网络中信道共享技术的设计原则是公平和效率。对协议性能的分析主要围绕吞吐量和时延两个指标来讨论。,2023/10/14,数据通信与计算机网络信道共享技术,6,A.2 受控多点接入:轮询,受控接入的特点是用户不能随机地发送信息而必须服从一定的控制,这种控制可以是集中式的或分散式的。集中式控制的代表是轮叫轮询。轮叫轮询由主机负责按顺序轮流查询各站,问有无数据要发送。优点是接入受控,不会冲突。缺点是轮询
5、帧在链路上不停地往返,当链路距离较长时开销较大,增加了帧的等待时延。分散式控制的代表是传递轮询。传递轮询是由各站共同维护一个令牌,获得令牌的站得到信道的控制权,可以发送数据。优点是减少了轮询帧的传输时间,帧平均等待时延比轮叫轮询小,站距离越大效果越好。代价是要维护令牌。两种轮询的性能分析从略。,第四章 信道共享技术,使用多点接入技术,第四章 信道共享技术,第四章 信道共享技术,4.2 受控多点接入:轮询 4.2.1 轮叫轮询,第四章 信道共享技术,传递轮询,2023/10/14,数据通信与计算机网络信道共享技术,11,A.3 随机接入技术:ALOHA,ALOHA:Additive Link O
6、n-line Hawaii System,即加性链路在线夏威夷系统,是随机接入技术的基础。当网络通信量较小时,各站基本上没有什么数据要发送。若使用轮询,轮询的信息不停地在多点链路上传来传去,工作效率低。实际上,在通信量较小时,让各站自由地发送数据产生冲突的概率并不大,只要协议处理好冲突的问题就可以了。这样的方式称为随机接入。1.纯ALOHA纯ALOHA的工作原理为分析简单,设所有站发送的帧都是定长的,且用发送时间而不是比特数来表示。要点:每个站自由地发送数据帧,若出现冲突,各站等待一段随机的时间再重发,直到成功为止。,第四章 信道共享技术,4.3.1 纯ALOHA,第四章 信道共享技术,202
7、3/10/14,数据通信与计算机网络信道共享技术,14,A.3 随机接入技术:ALOHA,纯ALOHA的性能分析首先引入两个参数吞吐量和网络负载。吞吐量,又称吞吐率,等于在帧的发送时间 内成功发送的平均帧数。显然,。网络负载,等于在 内总发送的平均帧数。显然,。在稳定状态下,吞吐量和网络负载之间的关系为:(A-1)一个帧如欲发送成功,必须在该帧发送时刻之前和之后各一段时间 内(一共有 的时间间隔),没有其他帧的发送。假设帧的达到服从泊松分布。,第四章 信道共享技术,P发送成功=P 连续两个到达时间间隔=假定到达是泊松过程,所以到达时间间隔的概率密度 帧平均到达率,第四章 信道共享技术,P发送成
8、功=吞吐量,2023/10/14,数据通信与计算机网络信道共享技术,17,A.3 随机接入技术:ALOHA,对一个平均到达率为 的泊松分布,秒内到达 个报文的概率为:,对纯ALOHA,泊松分布的平均到达率为。所以于是可以得到纯ALOHA的吞吐量与网络负载之间的关系为:(A-2)另一种推导方法是:泊松分布的到达时间间隔服从负指数分布,其概率密度函数为,而发送成功的概率就等于到达时间间隔大于 的概率,所以有:,2023/10/14,数据通信与计算机网络信道共享技术,18,A.3 随机接入技术:ALOHA,帧平均时延假设发完一帧后,要经过 才能收到确认信息;从决定重发到重发完成的时间为,其中;重发完
9、后需 才能收到确认信息。根据假设,有:一次成功发送的时间为;重发一次的平均时间为。如果平均重发次数为,则可得成功发送一个帧总共需要的平均时间为:(A-3),2023/10/14,数据通信与计算机网络信道共享技术,19,A.3 随机接入技术:ALOHA,平均重发次数显然与整数 K 有关。K 越小,重发时帧的冲突机会就越大,因而重发次数也会增多。增大 K 值就可以减少再次冲突的机会。但若使 K 值变得很大,则发送一帧的平均时延就会很大。下面我们计算平均重发次数,我们假设帧的到达(包括冲突重发)服从泊松分布。显然,这要求 较大,当大于5时就基本满足要求了。在此条件下,我们可得到:发送成功的概率为,而
10、不成功的概率为,所以平均重发次数为:当网络负载增大时,帧的重发次数将按指数规律增长,第四章 信道共享技术,4.3.2 时隙ALOHA(S-ALOHA)纯ALOHA的吞吐量最大只有0.184。为了提高吞吐量,需要降低冲突的概率。通过给信道划分时隙可以达到降低冲突概率的要求,付出的代价就是要把各站在时间上同步起来。,2023/10/14,数据通信与计算机网络信道共享技术,21,A.3 随机接入技术:ALOHA,工作原理把信道在时间上划分成等长的时隙,时隙长度等于帧的发送时间,帧到达各站后,不能立即发送,必须等到一个时隙的开始时才能发送。其它如冲突后的重发策略与纯ALOHA类似。性能分析显然,S-A
11、LOHA发送成功的条件是,两个帧到达时间间隔大于,与纯ALOHA比降低了冲突概率。所以,吞吐量为:,2023/10/14,数据通信与计算机网络信道共享技术,22,A.3 随机接入技术:ALOHA,通过求导可以得到,当网络负载等于1时,S-ALOHA的吞吐量取得最大值0.368。同时,它的不稳定工作区位于网络负载大于1的区域。与纯ALOHA比,这两方面的性能都得到了提高。发送一帧的平均时间(帧平均时延),与纯ALOHA相似,只是从帧到达到发送平均需要多等一段 的时间,所以同样,可求得帧的平均重发次数为:当吞吐量较小时,纯ALOHA的帧平均等待时间小于S-ALOHA,当随着吞吐量的增大,纯ALOH
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- 数据通信 计算机网络 课件 信道 共享 技术
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