ES.6
Impone architettura protocollare a 5 livelli. APP/TCP/IP/Eth/PH
N.B. Una parte fa riferimento a Liv. IP
IP
ARCHITETTURA PROTOCOLLARE della comunicazione tra i nodi e trasmittente
Formato UT a livello primo scambiato, con protocolli lettori
ES.7
Protocollo SV (APP) genera UI per 160Byte ma qui 20ms verso DX
Le unità informatiche
APP
UDP
IP
ETH
PPP
PH
- 70
- 60
- 18
- 26
- 20
- 206
- Spostiamo UI (tutti: PCI CNU) nel flusso di byte PH
- Eth PDU = ETH-PCI + IP-PCI + UDP-PCI + APP-PDU
- = [ETH-H + IP-H + UDP-H + APP-H + dati] e (ETH-t) formato tra strato mentale
- Overhead (??) per singolo pacchetto: ritardo di dati forniti del trasferimento all'inizio e numeri
- 206B + 208B/PH/160B = 206B (lunghezza del pacchetto numerato)
- Per cui overhead: 206/100 = 2.85%
- Bitrate medio : ??
- 206B = 204+8 824 = 824x100 br/s -> blk/s (calcolato n.d.n)
ES.8
T = luminati 1R - relay- system
- Indicano quale r non rappresenta l'unidimensione
- T · T · T · T · T → Si continua per il 1o livello
- T · R · T · T · T → Fine R - intermediate, T · T · T end to end → Si va 2o livello
- T · K · R · T → Non si proietta
- T · K · · · · T → Si va a liv 3
ES.9
- Indicano punti distinti virtuali non già incontrati?
- Partendo da B a A → e allora usc dal 3, che menu b
- Arriva a 2 con b in H della tabella, aboliamo che in IN 2-6 x OUT 3-6
- Arriva da 3 con b in H della tab. aboliamo IN 2-6 x OUT 3-d
- Ecli mi risultano i tre B ad E con poi così via portando da A a C... il sommo C-D
- B-D
- Aggiungere una curva cumulazione da C a E virtuale 12b3d2d3a113b
Spalmare tremendo esercizio della tabella... che in tre passate abbiamo ekh:
Es 6 Lec.5
- Tu = Tempo Unidirezionale = 1 unita T
- TA = 4 Tu = tempo unidirezionale per inviare N - U1
U[1]
- U[0, W[0-1]]
- U[1, W[0-2]]
- U[2, W[0-3]]
Per cui TA = TU + TA + 2Tu
= 1 + 1 + 4 = 6TU
Per cui 5 invii ⇒ Ts = 2Ta + TA + 13Tu
5Tu + 5Ta + c0 + x
2Tu + 1TA + 2T
2Tu+ aTA + 3T
t — 6 + Ta + 2 - X
RIEPILOGO TAB. INSTRADAMENTO
Host A
- DESTINAZIONE: 200.10.4.0, MASCHERA: 255.255.255.0, NEXT HOP:
- DESTINAZIONE: 200.10.1.0, MASCHERA: 255.255.255.0, NEXT HOP: 200.10.1.3
- DESTINAZIONE: 0.0.0.0, MASCHERA: 0.0.0.0, NEXT HOP: 200.10.0.4 NHY
Host B
- DESTINAZIONE: 200.10.2.0, MASCHERA: 255.255.255.128, NEXT HOP:
- DESTINAZIONE: 200.10.2.128, MASCHERA: 255.255.255.128, NEXT HOP: 200.10.2.5
- DESTINAZIONE: 0.0.0.0, MASCHERA: 0.0.0.0, NEXT HOP: 200.10.2.1
Possibile B.5
B.A
ROUTER Ra
- DEST: 200.10.4.0, MASK: 255.255.255.0, NEXT HOP:
- DEST: 200.10.2.0, MASK: 255.255.255.128, NEXT HOP:
- DEST: 200.10.2.128, MASK: 255.255.255.128, NEXT HOP: 200.10.2.5
- DEST: 0.0.0.0, MASK: 0.0.0.0, NEXT HOP: 200.10.1.4
B.5
Fine!
A, B, tutti
C verso B.5
NHY non A.L
50:20:1
PARTE 2
Indirizzo 200.200.10.0 (255.255.255.0)
- Abbiamo bisogno di 50 host per il sotto rete & ind. broadcast + n. sottoreti
- Per A: 50 host + broadcast + router = 53 ma un megax 64, perché devono essere multiplo di 2. Abbiamo 2n, 16, 8, 32, 64
- Per B: 50 host + 1 + 2 router = 53
- Per C: 50 host, 2 router = 55
- Per D: 50 + 2 + 1 = 53
Vogliamo comparare gli indirizzi, le regole dicono che l’indirizzo potrebbe essere sottoreti più grandi uno in quanto sono tutte uguali
La forma aumentativa è A.B. Gli devo assegnare indirizzi continui
- A: 200.200.10.0/26
- B: 200.200.10.64/26
- C: 200.200.10.128/26
- D: 200.200.10.192/26
Nella tab. di indirizzamento, abbiamo visto che i 13 primi metterà l’intero, all’altra parte per aumentarli
Verificare conto che A: 200.200.10.0
B: 200.200.10.0
Verifica che A 200.200.10.0/25
- Ra: A200.100.40.0s
- Rb: C.2
- C.1 192.168.0.0/24
- Rc: C.3 200.200.10.0/13
- Rd: C.3
Nome per Re conoscere la posizione l’equilibrio ad A nel gruppo A
- sd ft. +124 nel gruppo C
- sd ft. +130 C
- sd ft. +124
Nome per Ro conoscere la posizione l’equilibrio sd f.+123
n.22TAB ReMASKNext inTab RHMASKNext hop200.100.10.0255.255.255.0192.168.0.0200.100.40.0255.255.255.0200.100.40.42200.100.40.70255.255.255.0192.168.4.1255.255.255.252255.255.255.236200.200.10.0/8192.168.0.0/240.0.0.0255.255.0.0.0200.200.10.0/80.0.0.00.0.0.0200.180.10.42/310.0.0.Ese. 6
Un canale vocale è trasmesso elettronicamente con apparato vocale analogico con banda 4 KHz.Quale campione al secondo e la Rapp. Deve riprodurre perf. alto. Simulando che ogni campionerichiede 8 bit, qual è il bit rate minimo?1) Frequenza di Nyquist = 2 x 4 KHz = 8 KHz2) Bitrate = 2 x 4000 x 8 = 64.000 bps = 64 Kbps
Esercizio 37
Si supponga che uno segnale viaggi lungo un mezzo trasmissivo e che la sua potenzasi dimezzi. Si calcoli l'attenuazione in dB.-> P3 segnale inviato-> P2 = P3/2 segnale con potenza dimezzata- Si scrive 0,5P3
-> Per metodo per esprimere l'attenuazione in dB facciamo ch10 log10 P2⁄P3 = 10 log10 0,5P3 = log10 10-0,3 = -3 dB
Esercizio 38
Un segnale viaggia lungo un amplificatore e la sua potenza aumenta di 10 volte.Calcola il guadagno in dB.- P3 segnale inviato- P2 = 10P3
10 log10 P2⁄P3 = 10 log10 10P3⁄P3 = 10 log1010 = 10 dB
C59 Dato segnali alla velocità di 64 Kb/s e uno alla velocità di 640 Kb/s, vengono
multiplexati e si trasmette a 768 Kb/s.
Unite numero multiplexore: 5 > JB. Int. Struttura trama, durata e vel. trasmissione
a) Si ripete nel corpo del 4 che il circuito minimizza il risultato continuo da 4 Bit
S1, S2 = 64 Kb/sS3 = 640 Kb/s
T4 = 1B/8Kb/s = 125 μs
OPPURETr = 10B/80Kb/s = 125 μsL. 640/8 = 80
T3 = 1B/64Kb/s = 125 μs
v = 1 x 2B/T3 = 768 Kb/s
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