包交换有线网络建模与仿真实现概要.docx
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包交换有线网络建模与仿真实现概要
实验结果及分析
1.基本实验(包交换有线网络建模与仿真实现)
(1)仿真场景
图1.1子网模型图1.2网络拓扑结构模型
(2)节点模型
图1.3中心交换节点模型
图1.4周边节点模型
(3)进程模型
图1.5hub进程模型
图1.6周边节点的进程模型
(4)仿真结果及分析(重点内容)
图1.7场景1的端到端延时图
图1.8场景2的端到端的延时图
当包在队列中受到积压时,则会产生较大的端到端时延。
从上图可以看出,该包在队列中未受到较大的积压,延时较好。
图1.9带宽利用率比较图
分析比较:
如上图所示,随着时间的增加,带宽利用率也开始减少。
该图形表明了,生成数据包的大规模的减少导致了带宽利用率相应的减少。
链路的利用率跟包的产生速率有很大的关系。
当包的产生速率为40时,其链路利用率相对包产生速率为4时相比成倍增长。
即较低的包产生速率将会导致较低的链路利用率。
2.改进实验(如增加节点、进程、统计量和控制机制等)
(1)改进内容
2.1包域改进图
2.2中心交换节点改进图
2.3hub进程改进图
2.4周边节点进程改进图
2.5周边节点增加的统计量
2.6hub增加的统计量
2.7子网模型2.8子网下网络模型
(2)仿真结果及分析(重点内容;与基本实验的结果要有区别)
2.9场景1的端到端延时图
2.10场景2的端到端延时图
2.11hub的包路由
2.12场景1的发包与收包仿真图
2.13场景2的发包与收包仿真图
2.14发送链路利用率比较图
2.15接收链路比较图
分析比较:
图2.9和图2.10是包的产生时间间隔分别为8秒和80秒时的端对端延时图。
其中,纵坐标为端对端延时,横坐标为时间。
可以看出,包产生时间间隔为8秒时的端对端延时始终高于包产生时间间隔为80秒时的端对端延时,这是符合实际情况的。
改进后的包交换网络不仅端对端延时比第一个更低,而且比第一个传输更少的信息量。
图2.12和图2.13的收发包与图2.11完全一致,说明增加的统计量符得到的数据与中心节点得到的数据一致。
图2.15是包的产生时间间隔分别为8秒和80秒时的链路利用率比较图。
其中,纵坐标为链路利用率,横坐标为时间。
可以看出,在经过5分钟初始状态的振荡之后,两组仿真都逐渐达到稳定状态,包产生时间间隔为8秒时的链路利用率始终高于包产生时间间隔为80秒时的链路利用率。
心得与体会:
通过这次对网络仿真的学习,我了解了OPNET仿真软件,也能熟练操作,完成课堂上老师对我们的基本要求。
同时,我对搭建平台有一个比较直观的认识,不再只停留在书本上,并对网络结构有了更清晰的概念。
相信这次的学习对我以后工作和生活方面有很大的帮助。
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