Czysta ALOHA vs. Szczelinowa ALOHA

Autor: Laura McKinney
Data Utworzenia: 8 Kwiecień 2021
Data Aktualizacji: 9 Móc 2024
Anonim
Lec-33: Pure Aloha Vs Slotted Aloha with all imp points in Hindi | Computer Networks
Wideo: Lec-33: Pure Aloha Vs Slotted Aloha with all imp points in Hindi | Computer Networks

Zawartość

Najważniejszą różnicą między Pure ALOHA i SLOAT ALOHA jest to, że czas w Pure Aloha jest stały, natomiast czas w SLOAT ALOHA jest inny.


Czysta ALOHA i Szczelowana ALOHA są protokołami o swobodnym dostępie, które zostały zaimplementowane na warstwie MAC (Medium Access Control), podwarstwie warstwy łącza danych. Celem protokołu ALOHA jest ustalenie, który kanał konkurencyjny musi znaleźć następną szansę na dostęp do stacji wielodostępowej w warstwie MAC.

Porozmawiajmy o innych różnicach między Pure ALOHA a Sliced ​​ALOHA w tabeli porównawczej.

Zawartość: Różnica między czystą ALOHA a szczelinową ALOHA

  • Wykres porównania
  • Co to jest Pure ALOHA?
  • Co to jest szczelinowa ALOHA?
  • Kluczowe różnice
  • Wniosek

Wykres porównania

PodstawaCZYSTA ALOHAZAGĘSZCZONY ALOHA
WprowadzonoWprowadzony przez Normana Abramsona z University of Hawaii w 1970 roku.Wprowadzony przez Robertsa w 1972 roku.
Transmisja ramekUżytkownik może przesyłać ramkę danych, ilekroć kanał ma informacje do przesłania.Użytkownik musi poczekać, aż rozpocznie się następny przedział czasowy, aby przesłać ramkę danych.
CzasW Pure ALOHA czas jest stały.W grze Sliced ​​ALOHA czas jest inny.
Prawdopodobieństwo udanej transmisjiS = G * e ^ -2GS = G * e ^ -G
   
WydajnośćWydajność jest maksymalna przy G = 1/2, czyli 18%.Maksymalna przepustowość występuje przy G = 1, czyli 37%.
Globalna synchronizacjaNietak

Co to jest Pure ALOHA?

Pure ALOHA został po raz pierwszy wprowadzony w 1970 roku przez Normana Abramsona i jego partnerów z University of Hawaii. Pure ALOHA pozwala każdej stacji przesyłać dane za każdym razem, gdy mają informacje do wysłania. Gdy każdy kanał przesyła dane bez oceny, czy kanał jest wolny, czy nie, zawsze istnieje ryzyko awarii ramek danych. Jeśli przyszło potwierdzenie dla odebranej ramki, to jest w porządku, lub jeśli dwie ramki kolidują (pokrywają się), są zrujnowane.


Jeśli ramka jest uszkodzona, kanały oczekujące na losową liczbę typów i retransmitują ramkę do momentu pomyślnego przesłania. Okres oczekiwania na każdym kanale musi być losowy i nie powinien być taki sam, aby zapobiec awariom ramek w kółko. Wydajność Pure ALOHA zostaje zmaksymalizowana, gdy ramy mają jednolitą długość. Wzór na obliczenie przepustowości Pure ALOHA to S- = G * e ^ -2G, przepustowość jest maksymalna, gdy G = 1/2, co stanowi 18 procent wszystkich przesyłanych ramek danych.

Co to jest szczelinowa ALOHA?

Po czystej ALOHA w 1970 roku, Roberts wprowadził kolejny system, aby zwiększyć pojemność Pure ALOHA, zwaną SLO ALOHA. Zasugerował podzielenie czasu na dyskretne przedziały zwane szczelinami. Każdy przedział czasowy odpowiada długości ramy. W porównaniu do Pure ALOHA, SLOAT ALOHA nie pozwala na przesyłanie informacji, ilekroć kanał ma informacje do wysłania. Szczelinowa ALOHA sprawia, że ​​kanał musi czekać do rozpoczęcia następnej szczeliny czasowej i zezwala na przesyłanie każdej ramki danych w nowej szczelinie czasowej.


Synchronizację można wykonać w szczelinowej ALOHA dzięki wsparciu unikalnej stacji, która emituje pip na początku każdej szczeliny czasowej dla zegara. Wzór na obliczenie przepustowości szczelinowej ALOHA to S = G * e ^ -G, przepustowość jest maksymalna, gdy G = 1, co stanowi 37 procent wszystkich przesłanych ramek danych. W SLOOT ALOHA 37% przedziału czasowego jest wolne, 37% sukcesów i 26% awarii.

Kluczowe różnice

  1. Czysta ALOHA wprowadzona przez Normana i jego partnerów na Uniwersytecie Hawajskim w 1970 roku. Gdzie, SLOF ALOHA została wprowadzona przez Robertsa w 1972 roku.
  2. W czystej ALOHA, za każdym razem, gdy stacja ma do niej dane, transportuje ją bez czekania, w szczelinowej ALOHA indywidualny czas oczekiwania na przesłanie informacji do następnej szczeliny czasowej.
  3. W czystej ALOHA czas jest stały, podczas gdy w szczelinowej ALOHA czas jest dyskretny i podzielony na szczeliny.
  4. W czystym ALOHA prawdopodobieństwo udanej transmisji wynosi S = G * e ^ -2G. podczas gdy w szczelinowej ALOHA prawdopodobieństwo udanej transmisji wynosi S = G * e ^ -G.
  5. Okres odbiornika i er w czystej ALOHA nie jest globalnie synchronizowany, podczas gdy okres odbiornika i er w szczelinowej ALOHA jest globalnie synchronizowany.
  6. Maksymalna przepustowość występuje przy G = 1/2, czyli 18%, natomiast maksymalna przepustowość występuje przy G = 1, która wynosi 37%.

Wniosek

Szczelinowa ALOHA jest gdzieś lepsza niż Pure ALOHA. Ponieważ prawdopodobieństwo kolizji jest mniejsze w przypadku szczelinowej ALOHA w porównaniu z czystą ALOHA, ponieważ kanał czeka na uruchomienie następnej szczeliny czasowej, która przepuszcza ramkę we wcześniejszej szczelinie czasowej i pozwala uniknąć kolizji między ramkami.