Articulo de referencia

Retraso en el viaje de ida y vuelta

En telecomunicaciones , el retardo de ida y vuelta ( RTD ) o tiempo de ida y vuelta ( RTT ) es el tiempo que tarda en enviarse una señal más el tiempo que tarda en recibirse la ...

En telecomunicaciones , el retardo de ida y vuelta ( RTD ) o tiempo de ida y vuelta ( RTT ) es el tiempo que tarda en enviarse una señal más el tiempo que tarda en recibirse la confirmación de su recepción. Este retardo incluye los tiempos de propagación de las rutas entre los dos puntos de comunicación . [ 1 ] En el contexto de las redes informáticas, la señal suele ser un paquete de datos . El RTT se usa comúnmente como sinónimo de tiempo de ping , que se puede determinar con el comando ping . Sin embargo, el tiempo de ping puede diferir del RTT experimentado con otros protocolos, ya que la carga útil y la prioridad asociadas a los mensajes ICMP utilizados por ping pueden diferir de las de otro tráfico.

El retardo de extremo a extremo es el tiempo que tarda una señal en viajar en una dirección y a menudo se aproxima a la mitad del RTT (tiempo de ida y vuelta).

Diseño de protocolo

El RTT (tiempo de ida y vuelta) es una medida del tiempo que tarda un mensaje completo en enviarse a un destino y en que se envíe una respuesta al remitente. El tiempo que tarda el mensaje en enviarse al destino en su totalidad se conoce como latencia de red , por lo que el RTT es el doble de la latencia de la red más un retardo de procesamiento en el destino. Otras fuentes de retardo en una red que componen la latencia de red son el retardo de procesamiento en la transmisión, el tiempo de propagación, el tiempo de transmisión y el tiempo de espera en la cola. El tiempo de propagación depende de la distancia. El tiempo de transmisión de un mensaje es proporcional al tamaño del mensaje dividido por el ancho de banda. Por lo tanto, las redes con mayor ancho de banda tendrán un menor tiempo de transmisión, pero el tiempo de propagación permanecerá sin cambios, y así, el RTT disminuye con el aumento del ancho de banda, pero el retardo representa cada vez más el tiempo de propagación. [ 2 ] : 90, 91

Las redes con alto ancho de banda y alto RTT (y por lo tanto alto producto ancho de banda-retardo ) pueden tener grandes cantidades de datos en tránsito en cualquier momento dado. Estas redes largas y pesadas requieren un diseño de protocolo especial. [ 3 ] Un ejemplo es la opción de escala de ventana TCP .

El RTT se estimó originalmente en TCP mediante:

RTT=αold_RTT+(1α)nortemiw_ronorted_tripag_sametropaglmi{\displaystyle \mathrm {RTT} =\alpha \cdot \mathrm {antiguo\_RTT} +(1-\alpha )\cdot \mathrm {nuevo\_round\_trip\_sample} }

dóndeα{\displaystyle \alpha }es un factor de ponderación constante (0α<1{\displaystyle 0\leq \alpha <1}). [ 4 ] Elegir un valor paraα{\displaystyle \alpha }Un valor cercano a 1 hace que el promedio ponderado sea inmune a cambios que duran poco tiempo (por ejemplo, un solo segmento que encuentra un retraso prolongado). Elegir un valor paraα{\displaystyle \alpha }Un valor cercano a cero permite que el promedio ponderado responda rápidamente a los cambios en el retardo. Esto se mejoró con el algoritmo de Jacobson/Karels , que también tiene en cuenta la desviación estándar. Una vez calculado un nuevo RTT, se introduce en la ecuación anterior para obtener un RTT promedio para esa conexión, y el procedimiento continúa para cada nuevo cálculo.

Wi-Fi

Las mediciones precisas del tiempo de ida y vuelta a través de Wi-Fi mediante el estándar IEEE 802.11mc son la base del sistema de posicionamiento Wi-Fi .

Véase también

Referencias

  1. Tiempo de demora de ida y vuelta , Boulder, Colorado : Instituto de Ciencias de las Telecomunicaciones de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información , archivado del original el 17 de octubre de 2021 , recuperado el 29 de mayo de 2021.
  2. Forouzan, Behrouz A.; Fegan, Sophia Chung (2007). Comunicaciones de datos y redes (4.ª ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. ISBN  9780072967753.
  3. Brian Heder (6 de mayo de 2014), "¿Son demasiado grandes tus tuberías?" , Network World , archivado del original el 5 de junio de 2014 , consultado el 9 de enero de 2016.
  4. Douglas E. Comer (2000). Interconexión de redes con TCP/IP: principios, protocolos y arquitectura (4.ª ed.). Prentice Hall. pág. 226. ISBN   978-0-13-018380-4.