即需要统一标准,这样才能兼容
第三个阶段现在基本没有了
先写一个草案,然后发邮件,如果通过了就成为了一个建议标准,此时为RFC文档,接着放网上去很多人来改,此时为草案标准,最后放到IETF IAB上,如果通过此时就为因特网标准
接收端单位时间接收到发送端发来的数据是多少位
注意存储容量和速率的换算倍数
第一个图是3us后的链路图,三个笑脸代表三个us向链路上发的1bit数据
第二个图也差不多,只不过每个us对应的bit数为2了
某个接口的所有链路的速率的和
如图中交换机吞吐量就是20mb/s+10mb/s
发送端开始发送的第一个比特到发送最后一个比特到链路上后所需时间
做题时通常都把带宽当作发送速率,但实际情况没那么理想
如此时发送长度为10,发送速率为10b/s,按照公式计算此时传输时延就是1s
就是在链路上从一段传到另一端的时间
电磁波在链路中传播比在真空中传播慢
此时取决于链路长度和电磁波的传输速率
此时10个bit已经到路由器了,但由于路由器忙,所以让这几个bit先放到路由器的缓存空间等待一会,这个待的时间就可以称为排队时延
处理时延就是当排队结束后路由器开始处理这些bit时所需的时间,处理完后还需等待出口链路可用才会发送到路由器对应出口
高速只提高了带宽,传播时延不影响
带宽是发送端发送到数据链路上的带宽
链路是圆柱,带宽是截面
可以理解为每个单位时间都会往链路发送一个带宽的比特数据,并随着时间的推移在链路上传输,这样就形成了一个由比特位组成的链路长度
末端处理时间有时候会忽略,看题目要求
这里定义中是在接收方收到数据后立即发送确认
开始即发送数据即开始放比特时,结束是接收到的确认的第一个比特为止
收到确认之前一直可以发送数据, RTT越大,收到确认的时间越晚,发送的时间越多,发送的数据量也就越多
信道利用率:链路上面有数据通过则利用
如果利用率高,说明有数据的时候多,对应链路上的数据也比较多,这样会造成堵塞即排队
为啥利用率高,链路数据多?
因为假设每个时刻都有数据,即利用率高,此时由于每个时刻都会有些数据流出,所以如果链路数据不多的话,可能流出后里面正好没有数据,而多的话,流出后仍然有数据,此时对应利用率也高
带宽也是速率,只不过是理想的最高速率,而吞吐量就是速率和
传输时延(是主机发送到链路)和传播时延(在链路上传播)