RN:Klausur 2007-02-15 Schill
1.1
$ f_{A} > 2 * f_{G} $
$ f_{A} = 12 MHz $
$ DR_{unkomp} = 12 MHz * ld 1024 = 120 Mbit/s $
$ DR_{komp} = DR_{unkomp} / 6 = 20 Mbit/s $
1.2
$ DR_{Ges} = 32 * 20 Mbit/s = 640 Mbit/s $
32, weil 30 Kanäle und 2 zusätzliche Bytes (Synchro+Steuer siehe Aufgabe)
1.3
$ B > DR / ( 2 * ld 2 ) $
$ B > 320 MHz $
ld 2 weil Binärcodierung
2.1
$ T_{S} = F / DR = 2000Byte / 10MByte/s = 0.0002s $
$ RT = l / V = 32km / 160000km/s = 0.0002s $
$ TRT (Token Umlaufzeit) = n * T_{S} + RT = 4 * 0.0002s + 0.0002s = 0.001s $
n=4 weil 4 aktive Stationen
DR = F / TRT = 16MBit/s
2.2
wie 2.1, nur n=1
TRT = 0.0004s
DR = 40MBit/s
2.3
Datenrate max = 80MBit/s
Datenrate bei einer aktiven Station = 40MBit/s
3.1
B = 622 MBit/s = 77.75 MByte/s
Zellrate = B / Zellgröße = 77.75MByte/s / 53 Byte = 1 466 981 Zellen/s
DRnetto = Zellrate * Zellgröße_nutz = 1 466 981 Zellen/s * 48 Byte = 70.41 MByte/s = 563 MBit/s
Anmerkung: Würd's noch umständlicher machen...
DRnetto = anzahl_nutzdatenbits / anzahl_gesamtbits · 622 Mbit/s = 48/53 · 622 Mbit/s ≃ 563.321 Mbit/s
3.2
Zellrate_50 = 130 208 Zellen/s {50 MBit/s}
Zellrate / Zellrate_50 = 11.x --> 11 Ströme können gleichzeitig genutzt werden
3.3
Zellrate_Rest = Zellrate - 11*Zellrate_50 = 34693 Zellen/s
27084 Zellen entsprechen 1.3MByte (48Byte Nutzdaten je Zelle)
T = AnzZellen / Zellrate_Rest = 0.78s
4.
DR | Volumen/Monat bei 50% | |
ATM | 622MBit/s | 41.98 TByte |
DQDB | 155MBit/s | 10.46 TByte |
Frame Telay | 45MBit/s | 3 TByte |
5.1
26 Schlüssel
5.2
K = 3: A --> D usw.
somit
Chiffretext: GUHVGHQ OLHJW LP REHUHQ HOEWDO
5.3
Häufigkeiten:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
==> H am häufigsten ==> H --> E: K = 3
5.4
$ 2^{30} = 1.073.741.824 $ Schlüssel gibt es.
$ t = 2^{30} / 2^{10} = 2^{20} min $ und das entspricht fast 2 Jahren
6.1
01111110 1001111 1(0)111010 1101111 1(0)101110 01111110
6.2
vgl. Folie V.5 !
[x] = Paritätsbit
(x) = Bitstuffingbit
Zeichenparität (jedoch nicht in Aufgabe gefragt):
Paritätsbit hinten dran:
01111110 1001111[1] (0)1111010[1] 1101111[0] 1101110[1] 01111110
Blockparität
1001111 = O
1111010 = z
1101111 = o
1101110 = n
0110100 = Blockparität
==> 01111110 1001111 1(0)111010 1101111 1(0)101110 [0110100] 01111110
6.3
Korrigiert werden kann nichts, da die Zeichenparität nicht mit übertragen wird. Jedoch kann ein Datenfehler im kompletten Block erkannt werden.
8.
udp: osi 4
Aufgabe von UDP ist es, Daten, die über das Internet übertragen werden, der richtigen Anwendung zukommen zu lassen.
rtp: osi 7
Protokoll zur kontinuierlichen Übertragung von audiovisuellen Daten
sip: osi 7
protokoll zum Aufbau, zur Steuerung und zum Abbau einer Kommunikationssitzung zwischen zwei und mehr Teilnehmern