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Supongamos una red Token Ring con 13 estaciones activas. Cada estación tiene una PDU a punto de transmitir. La longitud del anillo es de 13 km, la longitud de las PDU es de 6000 bytes y la velocidad de transmisión es de 20 Mbps. Dato: velocidad del medio: 2×10
Supongamos la transferencia de un fichero de 1 Mbyte entre dos estaciones, conectadas a una topología en estrella, con un dispositivo central a 512 kbps. Si el dispositivo central es un concentrador y de manera simultánea existe otra transferencia a 64 kbps entre otro par de nodos, ¿cuánto tardará en transferir el fichero?
Un operador ofrece Internet vía satélite con satélites geoestacionarios a los que los usuarios se conectan mediante antena parabólica. El canal de subida utiliza transmisores de 1,7 Gbps y el retardo de propagación hasta el satélite es de 160 ms (tomado como una valor medio de los diferentes zonas en las que estés los usuarios). En el canal de subida los diferentes usuarios compiten por el acceso usando un protocolo con tamaños de paquete de 6000 bytes. El servicio que se vende a los usuarios de la red es que dispondrán de un canal de subida que les permitirá enviar un máximo de 6 Mbps (y durante el uso normal un usuario suponemos que enviará 3 Mbps sostenido). Se estima que habrá una media de 200 usuarios utilizando el sistema de forma simultánea.
¿Cuál es la carga ofrecida al sistema?
Se dispone de una red Aloha ranurado con 42 estaciones que necesitan 26 μs para transmitir una trama. ¿Cuál es la tasa de tramas que cada estación puede enviar para conseguir una eficiencia máxima?
Mediciones de tráfico realizadas en un canal Aloha ranurado con una cantidad infinita de usuarios muestra que el 47 % de las ranuras están inactivas. ¿Cuál es la carga ofrecida del sistema (G)?
En una red de radio utilizamos un canal con velocidad de transmisión de 9 Mbps y las estaciones están repartidas a lo largo de 3 km. Se utiliza acceso al medio de tipo Aloha ranurado. En un momento dado 90 estaciones están enviando paquetes a tasa más o menos constante enviando paquetes de 800 bytes y generando una carga para la red de 0,48. ¿Cuál es el throughput de datos que consigue transmitir cada estación?
Indica los diferentes estándares IEEE:
Suponga que la red inalámbrica de la universidad usará
Alohacomo protocolo de control de acceso al medio, con transmisores de 10 Mbps y tamaño de paquete fijo de 700 bytes. Suponga que el estudiante medio lleva un teléfono móvil conectado a la red de la universidad que envía, en media,
un paquete cada 100 ms (y puede considerarse que con tiempos entre paquetes exponenciales). Cada access point de la universidad recibiría los paquetes que envían los teléfonos u otros dispositivos en el área de cobertura.
¿Con cuántos estudiantes en zona de cobertura se alcanzaría el máximo?En el escenario de la figura todos los conmutadores acaban de reiniciarse y tienen por lo tanto sus bases de datos de filtrado vacías.
A continuación se envían una serie de tramas, de manera secuencial:
En este punto el Switch S5 se reinicia.
Indique el contenido de la base de datos de filtrado final del conmutador S4.
En una red de radio utilizamos un canal con velocidad de transmisión de 5 Mbps y las estaciones están repartidas a lo largo de 8 km. Se utiliza acceso al medio de tipo Aloha ranurado. En un momento dado 100 estaciones están enviando paquetes a tasa más o menos constante enviando paquetes de 700 bytes y generando una carga para la red de 0,2. ¿Cuál es el throughput de datos que consigue transmitir cada estación?