UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REDES DE COMUNICAÇÕES
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- Ricardo Carneiro Castelhano
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1 3 a. Lista Redes de Comunicações I pg. 1/5 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REDES DE COMUNICAÇÕES 1 Prof. Flávio Alencar 3 a. LISTA (respostas selecionadas) (Assuntos: Comunicação de dados) 3.1) Transmissão assíncrona a referência de tempo entre transmissor e receptor não é única (sincronismo é feito ao nível do caracter) ; logo, efetua-se tal transmissão de caracteres delimitando-os com bits especiais (bit de start e bit de stop). Transmissão síncrona garante-se a existência de uma referência única de tempo para o transmissor e para o receptor durante cada transmissão (sincronismo a nível do bit). O sinal de relógio pode ser transmitido por um canal separado dos dados ou pelo mesmo canal, através do uso de uma técnica de codificação (Manchester, Manchester diferencial, etc). 3.2) Codificação em banda básica sinal simplesmente colocado no meio físico, diretamente, sem modificações nas características de freqüência, amplitude ou fase. Modulação o sinal digital original (sinal modulado) é deslocado de sua faixa de freqüências para outra faixa, para ser transmitido como sinal analógico pelo meio físico. 3.3) 1. compartilhamento do meio físico pela informação e pelo clock, permitindo redução de custos; 2. ambos ficam sujeitos às mesmas condições de ruído e de atraso, ou seja, razões de desvio são compartilhadas. 3.4) (gráfico) 3.5) Como o código Manchester utiliza dois pulsos para cada bit, cada pulso deve ter a metade da largura (do que se utilizássemos outro método de codificação, como o NRZ, por exemplo), necessitando assim o dobro de banda passante para transmissão do sinal. Para altas freqüências é necessário um alto poder computacional, o que torna sua utilização menos viável (do ponto de vista de tecnologia, custo ou ambos).
2 3 a. Lista Redes de Comunicações I pg. 2/5 3.6) O código Manchester Diferencial apresenta maior imunidade ao ruído do que o código Manchester puro, pois a indicação do bit é feita por meio da transição de nível, e não pelo nível no início do pulso. 3.7) Gateways roteadores de fronteira de sistema autônomo que responde em qualquer camada a partir da camada de rede, tipicamente na camada aplicação para atender diferenças de políticas; Switch equipamento que responde na camada 2 (enlace) mantendo domínio de colisão separados, para dúzias de interfaces, e, assim, conseguindo alcançar alto throughput; Repeater equipamento que responde na camada física, não sendo então capaz de filtrar tráfego, funcionando como meros extensores de redes iguais; Router equipamento responsável pelo núcleo da rede, respondendo na camada rede otimizando rotas fim a fim; Bridge equipamento similar aos switches, apenas mantendo pequeno número de portas (2 4); Hub concentrador de elementos de rede, respondendo na camada física mas preferível em relação a repeaters por isolarem nó em falha. 3.8) a) VGA = 184,32 Mbps (resolução x bits/pixel x quadros/seg) b) SVGA = 288 Mbps c) XGA = 471,86 Mbps, ou seja, até mesmo OC-9 (fibra ótica, SONET) não é solução ideal e utilizar uma concessionária OC-9 SONET nas casas de todos usuários não está nos planos das companhias concessionárias! 3.9) Total = 10.5 segs (a sugestão é comparar com de 125 bytes) 3.10) Codificação Manchester implica em dois períodos de sinal por bit enviado. Se o data rate padrão da Ethernet é 10 Mbps, o baud rate é duas vezes, ou seja, 20 Mbauds.
3 3 a. Lista Redes de Comunicações I pg. 3/5 3.11) a) Hz b) MONO = 705,6 Kbps; ESTEREO = 1.4 Mbps 3.12) Um canal sem ruído pode transportar uma quantidade arbitrariamente grande de informação, não importa a taxa de amostra. Porém: i) se cada amostra é de 16 bits: 128 Kbps ii) se cada amostra é de 1024 bits: 8.2 Mbps iii) No caso, uma amostra a cada 1 ms significa 1000 amostras/seg, então: se 16 bits: 46 Kbps se 1024 bits: 1,024 Mbps 3.13) 24 Mbps 3.14) 19,975 Kbps 3.15) 93 db 3.16) 422 Mbps 3.17) telefones 3.18) 3.19) 3.20) 13%
4 3 a. Lista Redes de Comunicações I pg. 4/5 3.21) a) 16 Kbps b) 56 Kbps 3.22) 3.23) 1,03 horas, menos que isto compressão não é necessária. 3.24) 73,728 Mbps 3.25) a) Modem (dibit): 1200 baud equivalem a 2400 bps T ( ) H log n f 2. T Mas m, onde m é o número total de elementos de imagem = = 1, Assim H f = m. log 2 8 = 3, bits Ou, diretamente: Número total de bits = número de elementos x número de bits utilizados para codificar cada elemento: H f = = 3, bits O modem leva 1 segundo para transmitir 2400 bits, logo, levará: 6 3, = 1617,5 s para transmitir uma página O custo médio diário com o modem V.22 bis da ITU será: 1617,5 Custo Médio = 20 0,1 53,92 reais 60 Para a RDSI e scanner: Hs = 8,5 x 300 x 11 x 300 x 8 = kbit O custo médio seria 20 0,2 35,06 reais A economia diária será de 53,92-35,06 = R$ 18,86 b) Quantidade de informação H tv = 640 x 350 x 8 = 1,792 Mbit 1792K Para a RDSI um quadro seria transmitido em: = 14 s 128K Como 1 quadro de TV é exibido em (1/30) s = 33,3 ms, a transmissão para esta resolução não seria considerada em tempo real. 3.26) a) 90 x 9 = 810 células então 810 x 8 = 6480 bits/quadro
5 3 a. Lista Redes de Comunicações I pg. 5/5 12 quadros 12 x 6480 = bits/amostra amostra X amostras X = 622 Mbps (taxa bruta) b) % x x = 594,43 Mbps (taxa líquida) 3.27) TA 125n = 3,125 símbolos durante o período da amostragem para IES ser desprezível, então TS 40n apenas QAM-16 serve. 3.28) I é NRZ-I II é Manchester convencional 3.29) 12,5 Km
3.1) Diga o que é uma transmissão síncrona e uma transmissão assíncrona. 3.2) Qual a principal diferença entre codificação banda básica e modulação?
3 a. Lista Redes de Comunicações I pg. 1/5 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REDES DE COMUNICAÇÕES 1 Prof. Flávio Alencar 3 a. LISTA (Assuntos: Dados, Sinais e Transmissão, Características do Meio,
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