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衡量计算机网络数据传输性能的指标

发布时间: 2023-05-27 08:35:05

1. 用来度量计算机网络数据传输速率的是

传输速率是泛指数据从一点向另一点传输的速率。如从网络节点向打印服务器传输打印数据的速率,Modem对数据传输的速率,信道传输数据的速率等。传输速率的单位有bts,波特等。
中文名
传输速率
外文名
Tramsmission Rate
单位
bts,波特等
领域
信息科学
快速
导航
定义Modem传输速率移动硬盘相关知识相关区别传输记录
简介
传输速率是指MODEM理论上能达到的最高传输速率,即每秒钟传送的数据量大小,以bps(bit per second,比特/秒)为单位。
定义
传输速率是衡量系统传输能力的主要指标。它有以下几种不同的定义:
码元传输速率
携带数据信息的信号的单元叫做码元,每秒钟通过信道传输的码元数称为码元传输速率,记作rs,单位是波特(Bd),简称波特率。码元传输速率又称调制速率。
比特传输速率
每秒钟通过信道传输的信息量称为比特传输速率,记作rb。单位是比特/秒(b/s),简称比特率。
消息传输速率
每秒钟从信息源发出的数据比特数(或字节数)称为消息传输速率,单位是比特/秒(或字节/秒),简称消息率,记作rm。

2. 在计算机网络中,表征数据传输有效性的指标是( ) A.误码率 B.频带利用率 C.信道容量 D.传输速率

是误码率。

误码率=传输中的误码/所传输的总码数*100%。如果有误码就有误码率。IEEE802.3标准为1000Base-T网络制定的可接受的最高限度误码率为10-10。这个误码率标准是针对脉冲振幅调制(PAM-5)编码而设定的,也就是千兆以太网的编码方式。

错误码的产生是因为在信号传输过程中,衰减改变了信号的电压,使信号在传输过程中被破坏,从而产生错误码。

误码可能由噪声、交流电或雷击脉冲、传输设备故障和其他因素(例如,发送信号为1但接收到0;反之亦然)。对于各种规格的设备,都有严格的误码率(BER)定义。例如,可视/音频双向光终端的误码率应小于(BER)10E-9。

(2)衡量计算机网络数据传输性能的指标扩展阅读:

频带利用率是衡量数据通信系统有效性的一个指标。是单位频带内可以传输的信息率,表示为:

Nb=Rb/B(BPS/Hz)(设B为信道所需传输带宽,Rb为信道信息传输速率,则带宽利用率)

或n=Rb/B(波特/Hz)

根据比特率与波特率的关系,可以进一步推导出n=RBlog2M/B(BPS/Hz)

由上表可知,在符号速率相同的情况下,增加M或减少B可以提高频带利用率。前者可通过多基调制技术实现,后者可通过单边调制、部分响应等方法对信号频谱进行压缩实现。

3. 在计算机网络中表征数据传输有效性的指标是什么

在计算机网络中表征数据传输有效性的指标是误码率。

在计算机网络中,表征数据传输可靠性的指标是误码率。误码率越低,表明网络的传输可靠性越高。

误码率一般缩写为BER,即Bit Error Ratio的缩写,是衡量一定量数据在规定时间内数据传输精确性的指标。误码率 = 传输中的误码 / 所传输的总码数 * 100%。IEEE802.3标准为1000Base-T网络制定的可接受的最高限度误码率为10的-10次方。

4. 计算机网络性能指标有哪些

带宽 吞吐量 网络带宽利用率 丢包率 字节

5. 计算机网络的性能参数及指标主要有哪些

计算机网络的性能主要包括:

  1. 速率:b/s(bps)。如100M以太网,实际是指100Mb/s。往往是指额定速率或标称速率。

  2. 带宽:数字信道所能传送的最高速率。

  3. 吞吐量:单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。其绝对上限值等于带宽。

  4. 时延(delay或latency):数据(一个报文或分组,甚至比特)从网络(或链路)的一段传送到另一端的时间。也称延迟。

  • 发送时延:主机或路由器发送数据帧所需的时间,也就是从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的最后一个比特发送完毕所需的时间。也成传输时延。

  • 发送时延 = 数据帧长度(b) / 信道带宽(b/s)

  • 传播时延:电磁波在信道中传输一定距离所需划分的时间。

  • 传播时间 = 信道长度(m) / 传输速率(m/s)

  • 处理时延:主机或路由器处理收到的分组所花费的时间。

  • 排队时延:分组在输入队列中等待处理的时间加上其在输出队列中等待转发的时间。

  • 总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延。对于高速网络链路,提高的是发送速率而不是传播速率。

  • 时延带宽积:传播时延 * 带宽。表示链路的容量。

5.往返时间RTT:从发送方发送数据开始,到发送发收到接收方的确认为止,所花费的时间。 6.利用率:某信道有百分之几是被利用的(有数据通过)。而信道或网络利用率过高会产生非常大的时延。 当前时延=空闲时时延/(1-利用率)

6. 计算机网路中,表示数据传输有效性的指标

B(可靠性是误码率,有效性是传输速率)

7. 计算机网络的主要性能指标有哪些

性能指标从不同的方面来度量计算机网络的性能。

1、速率

计算机发送出的信号都是数字形式的。比特(bit)是计算机中的数据量的单位,也是信息论中使用的信息量单位。英文字bit来源binarydigit(一个二进制数字),因此一个比特就是二进制数字中的一个1或0。网络技术中的速率指的是链接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速率,也称为数据率(datarate)或者比特率(bitrate)。速率的单位是b/s(比特每秒)或者bit/s,也可以写为bps,即bitpersecond。当数据率较高时,可以使用kb/s(k=10^3=千)、Mb/s(M=10^6=兆)、Gb/s(G=10^9=吉)或者Tb/s(T=10^12=太)。现在一般常用更简单并不是很严格的记法来描述网络的速率,如100M以太网,而省略了b/s,意思为数据率为100Mb/s的以太网。这里的数据率通常指额定速率。

2、带宽

带宽本上包含两种含义:

(1)带宽本来指某个信号具有的频带宽度。信号的带宽是指该信号所包含的各种不同频率成分所占据的频率范围。例如,在传统的通信线路上传送的电话信号的标准带宽是3.1kHz(从300Hz到3.1kHz,即声音的主要成分的频率范围)。这种意义的带宽的单位是赫兹。在以前的通信的主干线路传送的是模拟信号(即连续变化的信号)。因此,表示通信线路允许通过的信号频带范围即为线路的带宽。

(2)在计算机网络中,贷款用来表示网络的通信线路所能传送数据的能力,因此网络带宽表示在单位时间内从网络的某一点到另一点所能通过的“最高数据量“。这种意义的带宽的单位是”比特每秒“,即为b/s。子这种单位的前面也通常加上千(k)、兆(M)、吉(G)、太(T)这样的倍数。

3、吞吐量

吞吐量(throughput)表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。吞吐量进场用于对现实世界中的网络的一种测量,以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络。显然,吞吐量受到网络的带宽或网络的额定速率的限制。例如,对于一个100Mb/s的以太网,其额定速率为100Mb/s,那么这个数值也是该以太网的吞吐量的绝对上限值。因此,对100Mb/s的以太网,其典型的吞吐量可能只有70Mb/s。

4、时延

时延指数据(一个报文或者分组)从网络(或链路)的一端传送到另一端所需的时间。时延是一个非常重要的性能指标,也可以称为延迟或者迟延。

网络中的时延由以下几部分组成:

(1)发送时延发送时延是主机或路由器发送数据帧所需要的时间,也就是从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的最后一个比特发送完毕所需时间。发送时延也可以称为传输时延。发送的时延=数据帧长度(b)/发送速率(b/s)。

对于一定的网络,发送时延并非固定不变,而是与发送的帧长成正比,与发送数率成反比。

(2)传播时延传播时延是电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间。

传播时延=信道长度(m)/电磁波在信道上的传播数率(m/s)

电磁波在自由空间的传播速率是光速,即3.0×10^5km/s。电磁波在网络传输媒体中的传播速率比在自由空间低一些,在铜线电缆中的传播速率约为2.3×10^5km/s,在光纤中的传播速率约为2.0×10^5km/s。

(3)处理时延主机或路由器在收到分组时需要花费一定的时间处理,分析分组首部、从分组中提取数据部分、进行差错检验、查到适当路由等,这就产生了处理时延。

(4)排队时延分组在经过网络传输时,要经过许多的路由器。但分组在进入路由器后要先在输入队列中排队等待处理。在路由器确定了转发接口后,还要在输出队列中排队等待转发。这就产生了排队延时。排队延时通常取决于网络当时的通信量。

这样数据在网络中尽力的总延时就是

总延时=发送延时+传播延时+处理延时+排队延时

对于高速网络链路,提高的仅仅是数据的发送数率而不是比特在链路上的传播速率。荷载信息的电磁波在通信线路上的传播速率与数据的发送速率并无关系。提高的数据的发送速率只是减小了数据的发送时延。

5、时延带宽积

把以上两个网络性能的两个度量,传播时延和带宽相乘,就等到另外一个度量:传播时延带宽积,即

时延带宽积=传播时延×带宽

例如,传播时延为20ms,带宽为10Mb/s,则时延带宽积=20×10×10^3/1000=2×10^5bit。这就表示,若发送端连续发送数据,则在发送的第一个比特即将达到终点时,发送端就已经发送了20万个比特,而这20万个bit都在链路上向前移动。

6、往返时间RTT

在计算机网络中,往返时间RTT也是一个重要的性能指标,表示从发送方发送数据开始,到发送方收到来自接收方的确认,总共经历的时间。对于上面提到的例子,往返时间RTT就是40ms,而往返时间和带宽的乘积是4×10^5(bit)。

显然,往返时间与所发送的分组长度有关。发送很长的数据块的往返时间,应当比发送很短的数据块往返时间要多些。

往返时间带宽积的意义就是当发送方连续发送数据时,即能够及时收到对方的确认,但已经将许多比特发送到链路上了。对于上述例子,假定数据的接收方及时发现了差错,并告知发送发,使发送方立即停止发送,但也已经发送了40万个比特了。

7、利用率

利用率有信道利用率和网络利用率。信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的。网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。信道利用率并非越高越好。这是因为,根据排队的理论,当某信道的利用率增大时,该信道引起的时延也就迅速增加。

如果D0表示网络空闲时的时延,D表示当前网络时延,可以用简单公式(D=D0/(1-U)来表示D,D0和利用率U之间的关系。U数值在0和1之间。当网络的利用率接近最大值1时,网络的时延就趋近于无穷大。

8. 计算机网络的主要性能指标有哪些

1、速率,指链接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据友唯枝的速率,也称为数据率或者比特率;

2、带宽,本指某个信号具有的频带宽度,信号的带宽是指该信号所包含的各种不同频率成好敏分所占据的频率范围,在计算机网络中,带宽用来表示网络的通信线路所能传送数据的能力;

3、吞吐量,吞吐量表示在单位时间内通过某个网络的数据量,吞吐量进场用于对现实世界中的网络的一种测量,以便知道实际上到底有多少数据量能够通过网络;

4、时延,时延指数据从网络的一端传送到另一端所需的时间;

5、时延带宽积,把以上两个网络性能的两个度量,传播时延和带宽相乘,就等到另外一个度量传播时延带宽积;

6、往返时间RTT,表示从发送方发送数据开始山橘,到发送方收到来自接收方的确认,总共经历的时间;

7、利用率,分为信道利用率和网络利用率,信道利用率指出某信道有多少的时间是被利用的,网络利用率是全网络的信道利用率的加权平均值。

9. 计算机数据通信性能指标主要有哪些

数据通信的主要技术指标

在数字通信中,我们一般使用比特率和误码率来分别描述数据信号传输速率的大小和传输质量的好坏等;在模拟通信中,我们常使用带宽和波特率来描述通信信道传输能力和数据信号对载波的调制速率。
1.带宽
在模拟信道中,我们常用带宽表示信道传输信息的能力,带宽即传输信号的最高频率与最低频率之差。理论分析表明,模拟信道的带宽或信噪比越大,信道的极限传输速率也越高。这也是为什么我们总是努力提高通信信道带宽的原因。

2.比特率
在数字信道中,比特率是数字信号的传输速率,它用单位时间内传输的二进制代码的有效位(bit)数来表示,其单位为每秒比特数bit/s(bps)、每秒千比特数(Kbps)或每秒兆比特数(Mbps)来表示(此处K和M分别为1000和1000000,而不是涉及计算机存储器容量时的1024和1048576)。

3.波特率
波特率指数据信号对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态改变次数来表示,其单位为波特(Baud)。波特率与比特率的关系为:比特率=波特率X单个调制状态对应的二进制位数。
显然,两相调制(单个调制状态对应1个二进制位)的比特率等于波特率;四相调制(单个调制状态对应2个二进制位)的比特率为波特率的两倍;八相调制(单个调制状态对应3个二进制位)的比特率为波特率的三倍;依次类推。

4.误码率
误码率指在数据传输中的错误率。在计算机网络中一般要求数字信号误码率低于10^(-6)。

10. 计算机网络有哪些常用的性能指标

速率、带宽、吞吐量、时延、时延带宽积、往返时间RTT、利用率等。

计算机网络是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。

关于计算机网络的最简单定义是:一些相互连接的、以共享资源为目的的、自治的计算机的集合。若按此定义,则早期的面向终端的网络都不能算是计算机网络,而只能称为联机系统(因为那时的许多终端不能算是自治的计算机)。

但随着硬件价格的下降,许多终端都具有一定的智能,因而“终端”和“自治的计算机”逐渐失去了严格的界限。若用微型计算机作为终端使用,按上述定义,则早期的那种面向终端的网络也可称为计算机网络。



相关信息

数据通信是计算机网络的最主要的功能之一。数据通信是依照一定的通信协议,利用数据传输技术在两个终端之间传递数据信息的一种通信方式和通信业务。它可实现计算机和计算机、计算机和终端以及终端与终端之间的数据信息传递。

是继电报、电话业务之后的第三种最大的通信业务。数据通信中传递的信息均以二进制数据形式来表现,数据通信的另一个特点是总是与远程信息处理相联系,是包括科学计算、过程控制、信息检索等内容的广义的信息处理。