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TD1 : Réseaux Sans Fil Exercice 1 : Soit un réseau Wi-FI tel que : Temps DIFS 50 μs Temps SIFS 10 μs Temps en-tête physique 192 μs Temps de Backoff moyen 310 μs Taille en-tête MAC pour les données 30 octets Taille des données de contre de l’ACK 14 octets Q1- Quel est le débit réel d’une seule station qui émet une trame 1000 octets de données utiles (les en-têtes de niveau supérieur sont donc inclus dans les données utiles de la trame) et pour des débits physiques de 1 Mb/s, 11Mb et 54 Mb/s ? Nous considérons que le temps de backoff utilisé correspond au temps de backoff moyen. = é é = é Débit Temps total (10 -6 s) Débit réel (Mbits/s) 1 Mbits/s 9106 0,875 11 Mbits/s 1513,3 5,28 54 Mbits/s 908,6 8,8 Le débit réel (effectif) est très inférieur au débit théorique à cause des temps IFS, temporisateur de Backoff et des trames additionnelles (entêtes, ACK)

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Réseaux Sans Fil

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TD1 : Réseaux Sans Fil

Exercice 1 :

Soit un réseau Wi-FI tel que :

Temps DIFS 50 μs Temps SIFS 10 μs Temps en-tête physique 192 μs Temps de Backoff moyen 310 μs Taille en-tête MAC pour les données 30 octets Taille des données de contre de l’ACK 14 octets

Q1- Quel est le débit réel d’une seule station qui émet une trame 1000 octets de données

utiles (les en-têtes de niveau supérieur sont donc inclus dans les données utiles de la trame) et

pour des débits physiques de 1 Mb/s, 11Mb et 54 Mb/s ?

Nous considérons que le temps de backoff utilisé correspond au temps de backoff moyen.

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =

𝐷é𝑏𝑖𝑡 𝑟é𝑒𝑙 = 𝑇𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛é𝑒𝑠

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Débit Temps total (10-6

s) Débit réel (Mbits/s)

1 Mbits/s 9106 0,875

11 Mbits/s 1513,3 5,28

54 Mbits/s 908,6 8,8

Le débit réel (effectif) est très inférieur au débit théorique à cause des temps IFS,

temporisateur de Backoff et des trames additionnelles (entêtes, ACK)

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Q2- Déterminer pour ces trois cas l’efficacité du canal

𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑡é = 𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑒(𝑟é𝑒𝑙)

𝑑é𝑏𝑖𝑡 𝑏𝑟𝑢𝑡 (𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒)× 100 %

Débit Débit réel (Mbits/s) efficacité

1 Mbits/s 0,875 87,5 %

11 Mbits/s 5,28 48 %

54 Mbits/s 8,8 16,3%

Q3- Considérons deux stations qui ont des trames de 1000 octets de données utiles à envoyer

à 54 Mb/s. Supposons qu’il n’y a pas de collisions et que le temps de backoff pour émettre un

paquet correspond au temps de backoff moyen.

Quel est le débit de chacune des stations (Débit réel partagé)?

D’après le tableau, pour envoyer une trame de 1000 octets à un débit de 54 Mbits/s, il faut un

temps total = 908,6 x 10-6

s

Donc, avec deux stations il faut 2 x 908,6 x 10-6

s pour un envoyer une trame de 1000 octets.

Le débit réel partagé = 1000 × 8

2×908,6 ×10−6 = 4,4 𝑀𝑏𝑖𝑡𝑠/𝑠

Exercice 2

Si on veut déployer le WIFI 802.11b pour qu’il couvre tout le campus.

Q1- A quoi doit-on faire absolument attention ?

On doit faire attention à ce que deux points d'accès utilisant les mêmes canaux n’aient pas des

zones de couverture qui se recouvrent ce qui engendrerait des interférences. Il est

recommandé ne pas avoir deux points d'accès utilisant les mêmes canaux (ou des canaux non-

disjoints) proches l'un de l'autre.

Q2- Quels sont les canaux à utiliser ?

La norme 802.11b utilise DSSS donc au maximum 3 réseaux dans une même zone. Les

canaux disjoints qu’on utilise 1, 6 et 11.

Q3- Faites un schéma des zones de recouvrement.

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Exercice 3 :

Un réseau WiFi 802.11b est composé de 3 stations A, B et C. À partir d'un instant initial t0, la

station A veut émettre; à t0 + 300 𝜇s s les stations B et C veulent émettre.

Les nombres de time-slots tirés par les stations B, C et D lors de la contention sont

respectivement 2, 1 et 3.

Données :

- Une trame de 1000 octets occupe le médium pendant un temps de 730 𝜇s, un acquittement

pendant 20𝜇s.

- SIFS = 10 𝜇s

- DIFS = 50 𝜇s

- 1 time slot = 10 𝜇s

Établir un diagramme des temps faisant apparaître les transmissions des trames et les

contentions.