Példa számítási hálózati paraméterek Ethernet
Meg kell kiszámítani a hálózati beállításokat az ábrán látható, és a következtetés, hogy a hatékonyság és a méltányosság.

1) Bal szegmens - L1: 11,8 + 200 * 0,0866 = 29.12
2) egy közbenső szegmens - L2: 42 + 15 * 0,113 = 43,695
3) egy közbenső szegmens - L3: 42 + 10 * 0,113 = 43,13
4) egy közbenső szegmens - L4: 33,5 + 20 * 0,1 = 35,5
5) egy közbenső szegmens - L5: 42 + 15 * 0,113 = 43,695
6) a jobb szegmens - L6: 169,5 + 200 * 0,0866 = 186,82
PDV = 29,12 + 43.695 + 43,13 + 35,5 + 43.695 + 186,82 = 381,96
Mivel az érték PDV = 381,96<512, то относительно этого параметра сеть работоспособна.
Írja balra és jobbra a hálózati szegmens egybeesik, és azonos hosszúságú, így PDV számlálási érték a fordított irányban nem szükséges.
PVV = 16 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 = 48
Mivel PVV érték = 48<49, то относительно этого параметра сеть работоспособна.
Ennek alapján a kiszámított értékek a PDV és a PVV arra lehet következtetni, hogy a hálózat működőképes lesz.
Választható Fast Ethernet konfiguráció
Teljesítőképességének meghatározására Fast Ethernet hálózatok IEEE 802.3 szabvány két modellt kínál, az úgynevezett átviteli rendszer modell 1 és átviteli rendszer Modell 2. Az első modell alapja egy néhány egyszerű szabályt. Ez azt feltételezi, hogy az összes hálózati elemek (pl kábelek) van a lehető legrosszabb időzítés, ezért mindig termel eredményeként jelentős mozgásteret. A második modell egy pontos számítást rendszer valós idejű jellemzői a kábeleket. Ezért alkalmazása néha megengedi, hogy felszámolja a súlyos korlátai 1. modell.
Az első modell, a választás a konfigurációt kell vezéreljék a következő elvek:
1. modell kapcsán három lehetséges konfigurációját Fast Ethernet hálózat:
- Csatlakozó két előfizető (csomópontok) a hálózat használata nélkül repeater vagy hub. Előfizetők egyidejűleg működhet nem csak a számítógépek, hanem egy hálózati nyomtató, switch port, egy híd vagy egy router. Ilyen konjugáció úgynevezett DTE-DTE kapcsolat, vagy két-pont.
Ábra. Pont-pont kapcsolat számítógépek elosztó nélkül.
- Csatlakozó két hálózati előfizetők egy I. vagy II osztályú hub.

Ábra. Egy vegyületnek egy hub.
- Csatlakozó két hálózat előfizetői két osztály II koncentrátorok. Feltételezzük, hogy a kommunikációs csomópontja az elektromos kábel mindig nem több, mint 5 méter hosszú. Class II koncentrátorok kevesebb késés, így lehet kettő. Használata három központban mintának megfelelően 1 nem engedélyezett.

Ábra. 14.6. Ahol a vegyület két koncentrátorok
Abban az esetben, a második konfiguráció (egy koncentrátor) szükséges, hogy korlátozza a hossza kábelek A és B hálózati táblázat szerinti 14.3.
Választása esetén a harmadik hálózati konfiguráció (két koncentrátorok) korlátozni kell a kábelek hossza A és B táblázat szerinti 14.4. Ugyanakkor, azt javasolják, hogy a kábel C hossza 5 m.
Mindkét konfigurációban, ha a kapcsolót a koncentrátorok mind az elektromos és optikai kábelek lehet elérni azáltal, hogy csökkenti a hossza az elektromos kábelt, hogy növelje a hosszát a rost. Összehasonlítjuk, ahol a hossza az elektromos kábel 1 méter növekedésének felel meg a hosszát optikai kábel 1,19 méter.
Táblázat 14.3. A kábel maximális hossza a konfigurációs
egy hub
Abban az esetben, két száloptikai kábelek csökkentheti egyik kábelt növekedése miatt a többi. A csökkenés egyik kábel 10 méter, akkor is növeli a másik 10 méter. Ha a két elektromos kábelt használ, akkor növekszik az egyikük csökkentésével a másik nem tud, mert a hosszuk, elvileg nem haladhatja meg a 100 méter miatt a jel csillapítása a kábelt.
Class II hub alapvetően nem képes egyidejűleg támogatni szegmensek különböző kódolási módszerek TX / FX és T4. Ezért a lehetőségek megfelel a második sorban alulról mind a két táblában 14.3 és 14.4 soha nem valósul meg a gyakorlatban, de a szabvány még mindig ad egy alak a számukra.
Mindezekben az esetekben a hálózat méretére utal a méret a konfliktus zóna (a terület konfliktus ütközési tartomány). Meg kell jegyezni, hogy a felvétel egy kapcsoló hálózat lehetővé teszi, hogy növelje a teljes mérete a hálózat kétszer.
Számítási modellek 2
A második modell a Fast Ethernet hálózat, mint abban az esetben, Ethernet, számítás alapján a teljes kettős tranzit idő (PDV) a hálózaton. Ellentétben a második modell használható az Ethernet konfiguráció értékelést nem végzik számításokat csökkentésének keretközi térköz (PVV). Ez annak a ténynek köszönhető, hogy még a maximális számú átjátszók és sűrítők engedélyezett Fast Ethernet, elvileg nem okozhat elfogadhatatlan mértékű inter-keret intervallumban.
A számítások szerint a második modell, akkor először ki kell választani a hálózati elérési út maximális kettős áthaladási időt, és a maximális számú ismétlő (csomópontok) számítógépek között, vagyis az út a maximális hosszát. Ha több útvonal, a számítást kell elvégezni mindegyikre.
Számítási ebben az esetben végzett a táblázat alapján 14.5.
Táblázat 14.5. Dual látencia Fast Ethernet hálózati elemek (a késések vannak megadva bit időközönként)
A típus a hálózati adapter
Kiszámításához a teljes PDV a hálózati szegmensen, hogy kell szorozni a szegmens hosszúsága késleltetési érték méterenkénti, vett második oszlop a táblázatban. Ha a szegmens maximális hossza, lehetséges, hogy azonnal, hogy egy maximális késleltetési érték egy adott szegmens a harmadik oszlop a táblázatban.
Ezután késedelem szegmens tartalmazza az utat a maximális hosszát, meg kell összefoglalni, és adjunk ennek az összegnek a késés mértéke az adó-vevő egységei két előfizető (a három felső sor a táblázatban) és a késleltetési értékeket minden repeater (hub) szerepel az út (a három alsó sor táblázat).
A teljes késleltetése legyen kevesebb, mint 512 bit alkalommal. Emlékeztetni kell arra, hogy az IEEE 802.3u szabvány javasolja a tőzsdén 1-4 bit időközönként számot összekötő vezetékek belső szekrények és a mérési hibákat. Jobb össze teljes késleltetés értéke 508 bit-szer helyett 512 bites alkalommal.
Képletek értékének kiszámítására PDV:
n - a szegmensek száma a maximális hálózati útvonalat;
Tmi .- késleltető közegen (kábel) 1 méteres i-edik szegmens a hálózat;
Li .- hossza az i-edik szegmens a hálózat;
Ta - kumulatív késedelem adó és vevő adapterek;
Thj .- késleltetése a j-edik átjátszó.
Összefoglalva, meg kell jegyezni, hogy a modell 2 célszerű használni elsősorban jelenlétében egy száloptikai hálózati szegmensek. Az elektromos kábel, még egy erős vágy, hogy elég nehéz egy olyan hálózat létrehozása jelentős méretű.
Módszerek, hogy felszámolja a korlátozásokat a méret a hálózat esetében a Fast Ethernet megegyeznek abban az esetben, Ethernet: csökkentése kábelhosszaknál számának csökkentése csomópontok, a választás a kábel márka kevesebb késéssel, használata kapcsolók, kapcsoló teljes duplex kommunikációs módot, valamint a kapcsoló másik hálózati (például, FDDI).