Comparação dos Sistemas STDM x TDM Determinísticos e não Determinísticos

Documentos relacionados
Multiplexação por Divisão de Tempo UNIP. Renê Furtado Felix.

Faculdade Integrada do Ceará FIC Graduação em Redes de Computadores

UNIDADE III Aula 2 Multiplexação Em Redes De Comutação Por Circuitos. Fonte: Webaula

SSC512 Elementos de Lógica Digital. Mux / Demux. GE4 Bio

PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES TT049

Multiplexação. Multiplexação. Multiplexação - FDM

Um sistema por multiplexação por divisão no tempo (TDM - Time Division Multiplexing) está mostrado abaixo:

Técnicas de comutação

Transmissão de Informação

Redes de Computadores

Transmissão da Informação: Multiplexação TDM

Sistemas Digitais. Multiplexadores Demultiplexadores Arranjos. Monitoria SD Daniel Alexandro/Reniê Delgado/Vanessa Ogg. Editado por (DARA)

INTRODUÇÃO À TEORIA DAS FILAS

A subcamada de controle de acesso ao meio

Conceitos básicos de comunicação. Prof. Marciano dos Santos Dionizio

Multiplexadores e Demultiplexadores

MULTIPLEXADOR E DEMULTIPLEXADOR

DIGITALIZAÇÃO. Redes de Computadores. Digitalização de Sinais. Teorema da Amostragem. Digitalização Multiplexação

Laboratório 1-05/07/2018

Transmissão de Informação

Rede de Computadores II

ATeoria de filas é uma das abordagens mais utilizadas no estudo de desempenho

Aulas 13 & 14. Acesso Múltiplo a Pacote: Protocolo Aloha. Eytan Modiano MIT

Controle de acesso ao meio

Parte 02 Multiplexação Analógica e Digital no STFC. Prof. Rafael Saraiva Campos 2013/1

Redes de Computadores

Multiplexadores e Demultiplexadores. Aplicações Produto canônico Noções de Multiplexadores Noções de Demultiplexadores Funcionamento Exemplos

Modulação. Modulação e Codificação. Modulação. Modulação. Técnicas de Modulação

Comunicação em tempo real

Capítulo 6 e 8. Comutação Circuitos/Pacotes/Mensagens Multiplexação FDM/TDM/WDM

2 Comunicação Óptica: Apresentação e Análise das Tecnologias mais Relevantes na Atualidade

4 Multiplexação TDM/WDM

Modelos Probabilísticos Filas M/M/1, M/G/1. Profa. Jussara M. Almeida 1 o Semestre de 2014

Comutação Volnys Borges Bernal

Redes de Computadores I Conceitos Básicos

Graduação Tecnológica em Redes de Computadores. Tecnologias de Interligação de Redes

Nível Físico. Tipos de Sinal. Sinais. Utilização dos Meios Físicos. Sinal Analógico

MULTIPLEXADOR E DEMULTIPLEXADOR (Unidade 4)

Nível Físico. Sinais. Tipos de Sinal. Banda Passante. Espectro de um Sinal. Sinal Analógico

Lista de Exercícios - SCE131

Multiplexadores e Demultiplexadores

Transporte Multimídia em Redes. Transporte Multimídia em Redes. Transmissão multimídia em tempo real. Categorias dos protocolos

Rede Telefónica Pública Comutada - Principais elementos -

Parte 2 - Comunicação de Dados

2. Conceitos de Comunicação de Dados Simetria; Comutação; Multiplexers; Controlo de fluxo.

Transmissão de dados REDES 18/05/2016. Transmissão em paralelo e em série. Ninguém vive sozinho no mundo.

Trabalho do Curso de Redes de Computadores COS765/MAB /1

O Multi Protocol Label Switching é um mecanismo de transporte de dados pertencente à família das redes de comutação de pacotes. O MPLS é padronizado



REDES DE COMPUTADORES

Modelagem e Avaliação de Desempenho. Pós Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE Prof. Carlos Marcelo Pedroso 2014

Redes de Computadores

Melhoria da Qualidade de Experiência em Sistemas IPTV

Sistemas Digitais Módulo 9 Multiplexadores e Demultiplexadores

Circuitos de Comunicação. Prática 4: Multiplexação por divisão no tempo

Exercícios QoS. [seg.]

Time Division Multiplexing (TDM)

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA CAMPUS SÃO JOSÉ CURSO TÉCNICO INTEGRADO DE TELECOMUNICAÇÕES 1 MULTIPLEXAÇÃO

e Protocolos de Streaming Aplicações Multimídia Multimídia Aplicações jitter Variação de retardo Efeito do jitter

Instalação de Equipamentos de Redes IER 12503

FILAS Conceitos Fundamentais. Pós Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE Prof. Carlos Marcelo Pedroso 2016

DEMULTIPLEXADORES. Genericamente um Demux pode ser representado pelo modelo abaixo: DEMUX de n Canais ... A 1 A 2 A m-1

Circuito combinacional

Computadores Digitais 2. Prof. Rodrigo de Souza Couto

Teoria das Comunicações

Digitalização de Sinais. Teorema da Amostragem. Redes. Digitalização Multiplexação Modulação Codificação. Prof. Sérgio Colcher

TRANSMISSOR DE TV DIGITAL. Francisco Januário Bacharel em Engenharia de Telecomunicações Mestrando em Engenharia Elétrica

Comutação de pacotes. Não há um estabelecimento de um caminho dedicado. Não há reserva de recursos. Compartilhamento de enlaces ou partes de enlaces

Planejamento e Otimização de Experimentos

TE060 Princípios de Comunicação. Sistemas de Comunicação Digital Notes. Por quê Digital? Notes. Notes. Evelio M. G. Fernández. 5 de novembro de 2013

2 Local Multipoint Distribution System LMDS

Transcrição:

Comparação dos Sistemas STDM x TDM Determinísticos e não Determinísticos UERJ-FEN-DETEL

Comparação dos Sistemas TDM e STDM Serão avaliados os sistemas de transmissão do tipo TDM (Time Division Multiplexing) e STDM (Statistical Time Division Multiplexing) não determinísticos ou com algum grau de determinismo O determinismo geralmente é utilizado em sistemas onde o Jitter elevado é um fator restritivo no projeto do sistema de transmissão, por exemplo, em sistemas de voz ou vídeo em tempo real Na transmissão de dados, onde os atrasos não são críticos, os sistemas não determinísticos são mais eficientes O determinismo será considerado em dois aspectos, na taxa de chegada e na taxa de serviço da informação a ser transmitida Para simplificar a análise, serão avaliados sistemas com apenas dois fluxos de informação

Sistemas TDM e STDM não determinísticos

Sistema TDM O sistema TDM reserva o uso do canal de maneira determinística. Ou seja, para cada fluxo de informação há uma fração exata da capacidade do canal Porém, o TDM deixa de ser eficiente quando aloca um canal a um fluxo que não possui informação para transmitir (a informação não chegou ao MUX, multiplexador) ou não chegou totalmente durante a reserva do canal) Os pacotes de informação de cada fluxo possuem taxas de chegadas e de atendimento com distribuição exponencial

Sistema TDM A B C MUX DEMUX X Y Z

Sistema TDM A B MUX DEMUX C X Y Z

Sistema TDM A B MUX DEMUX XZ C X Y

Sistema TDM A MUX DEMUX B Z C X Y

Sistema TDM A MUX DEMUX XY B Z C X

Sistema TDM MUX DEMUX A Y B Z C X

Sistema TDM MUX DEMUX C X A Y B Z

Sistema TDM MUX DEMUX C X A Y B Z

Sistema TDM MUX DEMUX B C X A Y Z

Sistema TDM MUX DEMUX B C X A Y Z

Sistema TDM MUX DEMUX A B C X Y Z

Sistema TDM MUX DEMUX A B C X Y Z

Sistema TDM MUX DEMUX A B C X Y Z

Sistema TDM A capacidade disponível no canal (µ) é dividida entre os 2 fluxos de informação no domínio do tempo Teremos então, dois canais dedicados com capacidade (µ/2) cada um Se cada fluxo possui taxa de chegada λ/2 Como as taxas de chegada e de serviço possuem distribuição exponencial, cada fluxo é um sistema tipo M/M/1 com tempo de resposta: 1 2 2s r 1 = = = µ λ µ λ (1 ρ) 2 2

Sistema STDM Diferente do TDM, que reserva parte do canal, haja ou não informação disponível O sistema STDM reserva o uso do canal de maneira não determinística, alocando toda a capacidade do canal ao fluxo que estiver pronto para ser enviado Considerando que os pacotes de informação da cada fluxo cheguem com uma taxa distribuição exponencial

Sistema STDM A B C MUX DEMUX X Y Z Tempo 0

Sistema STDM A B MUX DEMUX C X Y Z Tempo

Sistema STDM A B MUX DEMUX Z C X Y Tempo

Sistema STDM A B MUX DEMUX Y Z C X Tempo

Sistema STDM A MUX DEMUX B Y Z C X Tempo

Sistema STDM A MUX DEMUX X B Y Z C Tempo

Sistema STDM MUX DEMUX C A X B Y Z

Sistema STDM MUX DEMUX C A X B Y Z

Sistema STDM MUX DEMUX C A X B Y Z

Sistema STDM MUX DEMUX B C A X Y Z

Sistema STDM MUX DEMUX B C A X Y Z

Sistema STDM MUX DEMUX A B C X Y Z

Sistema STDM A capacidade disponível no canal (µ) é alocada totalmente, sob demanda, a cada fluxo Teremos então um canal de alta capacidade (µ) alocado a cada fluxo Se todos os fluxos associados possuem taxa de chegada λ Como as taxas de chegada e de serviço possuem distribuição exponencial, o canal todo é um sistema tipo M/M/1 com tempo de resposta: 1 s r 2 = = µ λ (1 ρ)

Comparação TDM x STDM Comparando os tempos de residência: r 1 = 2. r2 Indicando que o STDM é 2 vezes mais eficiente O sistema STDM reserva o uso do canal de maneira não determinística, alocando toda a capacidade do canal ao fluxo que estiver pronto para ser enviado A comparação só é valida se os pacotes de informação da cada fluxo chegarem com uma taxa distribuição exponencial e as taxa de serviços forem também exponenciais Esta situação ocorre em sistemas orientados a pacotes (transmissão de dados), onde o tempo de atraso variável (Jitter) não é crítico

Sistemas TDM e STDM com Determinismo

Sistemas com Determinismo Os sistemas de transmissão analisados até aqui assumiram modelos do tipo M/M/1, sem nenhum determinismo No caso de haver determinismo, ou desvio padrão nulo, os seguintes sistemas são possíveis: M/D/1 D/M/1 D/D/1

Sistema TDM tipo M/D/1 Nesse sistema, o tempo de serviço é fixo e a taxa de chegada possui distribuição exponencial A capacidade disponível no canal (µ) é dividida entre os 2 fluxos de informação no domínio do tempo Teremos então, dois canais dedicados com capacidade (µ/2) cada um Se cada fluxo possui taxa de chegada λ/2 Como apenas as taxas de chegada possuem distribuição exponencial, cada fluxo é um sistema tipo M/D/1 com tempo de resposta: 2 ρ (2 ρ) s r1 = = µ 2 (1 ρ) (1 ρ) 2

Sistema STDM tipo M/D/1 Nesse sistema, o tempo de serviço é fixo e a taxa de chegada possui distribuição exponencial A capacidade disponível no canal (µ) é alocada totalmente, sob demanda, a cada fluxo Teremos então um canal de alta capacidade (µ) alocado a cada fluxo Se todos os fluxos associados possuem taxa de chegada λ Como apenas as taxas de chegada e de serviço possuem distribuição exponencial, o canal todo é um sistema tipo M/D/1 com tempo de resposta: r 2 2 ρ = 2µ (1 ρ) = (2 ρ)( s / 2) (1 ρ)

Resumo - Tempos de Residência Sistema TDM Sistema STDM Não determinísticos (M/M/1) 2s (1 ρ) s ( 1 ρ) Determinísticos (M/D/1) (2 ρ) s (1 ρ) (2 ρ)( s / (1 ρ) 2)

ρ quase nulo Tempo de Residência com Baixo Tráfego Sistema TDM Sistema STDM Não determinísticos (M/M/1) 2s s Determinísticos (M/D/1) Melhor 2s s Pior

ρ quase unitário Tempo de Residência com Tráfego Intenso Sistema TDM Sistema STDM Não determinísticos (M/M/1) 2s (1 ρ) s ( 1 ρ) Determinísticos (M/D/1) Melhor s ( 1 ρ) Pior ( s / 2) (1 ρ)

Comparação Gráfica 12,000 Tempo de Resposta 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0,000 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Intensidade de Tráfego TDM (D/D/1) TDM (M/M/1) STDM (M/M/1) TDM (M/D/1) STDM (M/D/1)

Conclusão A inclusão do determinismo no tempo de serviço permitiu quadruplicar o desempenho em relação ao sistema TDM não determinístico O sistema de multiplexação estatística teve sempre melhor desempenho que o não estatístico Para baixas intensidades de tráfego, o sistema determinístico D/D/1 é menos eficiente que o M/D/1 O sistema D/D/1 possui desempenho constante, sendo o mais eficiente para intensidades de tráfego elevadas (> 67%)