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Dos variables para mediar la capacidad de
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Tasa de transferencia
Latencia

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Tasa de Transferencia
La tasa de transferencia se refiere a la
velocidad con la cual podemos transferir
información y se mide en bits / seg.
Es común llamar ancho de banda a la
capacidad de transferir información, sin
embargo, no se puede conocer los bits / seg
si se cuenta exclusivamente con el ancho de
banda, ya que hay que considerar la
modulación empleada.

Tasas de Transferencia
Varían dependiendo del concepto al cual se
haga referencia.
Tasa de transferencia teórica: máxima
velocidad que se puede alcanzar
considerando el ancho de banda del medio
utilizado
Tasa de transferencia real: velocidad de
transferencia considerando las limitantes del
medio empleado

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Tasa de Transferencia Teórica en una
Red Ethernet
No considera retardos de transmisión, ruido,
etc.
Por ejemplo:
Tasa de transferencia teórica: 10 Mbps
10 millones de bits por segundo
Lo anterior implica que cada 0.1
microsegundos (0.1 µs)se transmite un bit.
Longitud de cada bit: 0.1 µs

Tasa de Transferencia Real
Menor a la teórica por varios factores:
El medio se tiene que multiplexar. La tasa de
transferencia real es variable del número de
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Señales de control
La transferencia real se calcula como:
Transferencia real =

Tamaño de la transferencia
Tiempo de la transferencia

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La Latencia
Relacionado con el tiempo que toma un bit de
viajar de un extremo de un medio al otro
Depende de tres factores:
Tiempo de propagación del bit por el medio, que
depende del tiempo de propagación de la corriente o
luz por el medio, además de la distancia recorrida
Máxima cantidad de datos que pueden ser
transmitidos por la red sin segmentarse. Al tiempo de
propagación del bit en un paquete se le llama tiempo
de transmisión
Tiempos de espera para difundirse un paquete a
través de un conmutador, a demás del tráfico de la
red. A este tiempo se le denomina tiempo de cola

Ecuaciones relacionadas a la latencia
Latencia = Tiempo de propagación + Tiempo
de transmisión + Tiempo de cola
Tiempo de propagación =

distancia a recorrer
velocidad de la luz

Tiempo de transmisión =
tamaño del paquete
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La latencia y la tasa de transferencia
El producto de la latencia por la tasa de
transferencia sirve para determinar el tamaño
de los buffers para almacenar datos en los
sistemas conectados a una red
Un adecuado tamaño de buffer evitará la
pérdida de datos al momento de ser
transferidos

Ejemplo
Trama IEEE 802.3: 1526 bytes
Velocidad: 100 Mbps
Distancia: 100 mts
¿de que tamaño debe ser mi buffer para no
perder información de acuerdo a los datos
anteriores?

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RTT
Al tiempo empelado en enviar un bit de
información por un medio y recibir una
contestación de dicho bit, se le llama Round
Trip Time, o RTT.

Comentario
Una tasa de transferencia alta es deseable
cuando se transmiten grandes cantidades de
datos
Una latencia baja es importante cuando se
transmiten bajos volúmenes de datos

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Rendimiento de una red

  • 1. Rendimiento de una Red Transferencia y Latencia Importancia Actualmente, la cantidad de datos transmitida por una red aumenta debido al número de usuarios de las redes así como a la complejidad de los datos transmitidos Dos variables para mediar la capacidad de transmisión: Tasa de transferencia Latencia 1
  • 2. Tasa de Transferencia La tasa de transferencia se refiere a la velocidad con la cual podemos transferir información y se mide en bits / seg. Es común llamar ancho de banda a la capacidad de transferir información, sin embargo, no se puede conocer los bits / seg si se cuenta exclusivamente con el ancho de banda, ya que hay que considerar la modulación empleada. Tasas de Transferencia Varían dependiendo del concepto al cual se haga referencia. Tasa de transferencia teórica: máxima velocidad que se puede alcanzar considerando el ancho de banda del medio utilizado Tasa de transferencia real: velocidad de transferencia considerando las limitantes del medio empleado 2
  • 3. Tasa de Transferencia Teórica en una Red Ethernet No considera retardos de transmisión, ruido, etc. Por ejemplo: Tasa de transferencia teórica: 10 Mbps 10 millones de bits por segundo Lo anterior implica que cada 0.1 microsegundos (0.1 µs)se transmite un bit. Longitud de cada bit: 0.1 µs Tasa de Transferencia Real Menor a la teórica por varios factores: El medio se tiene que multiplexar. La tasa de transferencia real es variable del número de estaciones que compiten Señales de control La transferencia real se calcula como: Transferencia real = Tamaño de la transferencia Tiempo de la transferencia 3
  • 4. La Latencia Relacionado con el tiempo que toma un bit de viajar de un extremo de un medio al otro Depende de tres factores: Tiempo de propagación del bit por el medio, que depende del tiempo de propagación de la corriente o luz por el medio, además de la distancia recorrida Máxima cantidad de datos que pueden ser transmitidos por la red sin segmentarse. Al tiempo de propagación del bit en un paquete se le llama tiempo de transmisión Tiempos de espera para difundirse un paquete a través de un conmutador, a demás del tráfico de la red. A este tiempo se le denomina tiempo de cola Ecuaciones relacionadas a la latencia Latencia = Tiempo de propagación + Tiempo de transmisión + Tiempo de cola Tiempo de propagación = distancia a recorrer velocidad de la luz Tiempo de transmisión = tamaño del paquete tasa de transferencia teórica 4
  • 5. La latencia y la tasa de transferencia El producto de la latencia por la tasa de transferencia sirve para determinar el tamaño de los buffers para almacenar datos en los sistemas conectados a una red Un adecuado tamaño de buffer evitará la pérdida de datos al momento de ser transferidos Ejemplo Trama IEEE 802.3: 1526 bytes Velocidad: 100 Mbps Distancia: 100 mts ¿de que tamaño debe ser mi buffer para no perder información de acuerdo a los datos anteriores? 5
  • 6. RTT Al tiempo empelado en enviar un bit de información por un medio y recibir una contestación de dicho bit, se le llama Round Trip Time, o RTT. Comentario Una tasa de transferencia alta es deseable cuando se transmiten grandes cantidades de datos Una latencia baja es importante cuando se transmiten bajos volúmenes de datos 6