In Fig. 10 and 11, the system throughput performance is plotted against δ for three cases i.e., simulation results and theoretical results obtained using the proposed real unsynchronized slot model, and numerical results calculated using the conventional model at transmission rates of 6 and 24 Mb/s.
We found that the system throughput deteriorates for propagation delays of 2.5, 7, 11.5, 16, 20.5, 25, 29.5, and 34 μs.
The larger the hardware-dependent RX-to-TX turnaround time, CCA time, and MAC processing time, the lower the propagation delays that result in performance degradation.
The system throughput degradations for a transmission rate of 6 Mb/s are 5.5 % at δ = 4 μs, 14.4 % at δ = 22 μs, and 16.8 % at δ = 40 μs.
The system throughput degradations for a transmission rate of 24 Mb/s are 6.4 % at δ = 4 μs, 19.6 % at δ= 22 μs, and 24.8 % at δ = 40 μs.
In Fig. 10 and 11, the system throughput performance is plotted against δ for three cases i.e., simulation results and theoretical results obtained using the proposed real unsynchronized slot model, and numerical results calculated using the conventional model at transmission rates of 6 and 24 Mb/s. We found that the system throughput deteriorates for propagation delays of 2.5, 7, 11.5, 16, 20.5, 25, 29.5, and 34 μs.The larger the hardware-dependent RX-to-TX turnaround time, CCA time, and MAC processing time, the lower the propagation delays that result in performance degradation. The system throughput degradations for a transmission rate of 6 Mb/s are 5.5 % at δ = 4 μs, 14.4 % at δ = 22 μs, and 16.8 % at δ = 40 μs. The system throughput degradations for a transmission rate of 24 Mb/s are 6.4 % at δ = 4 μs, 19.6 % at δ= 22 μs, and 24.8 % at δ = 40 μs.
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในรูป 10 และ 11 ผลการดำเนินงานผ่านระบบวางแผนกับδสำหรับกรณีที่สามคือผลการจำลองทางทฤษฎีและผลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยใช้รูปแบบสล็อตหมู่จริงและตัวเลขผลการคำนวณโดยใช้รูปแบบเดิมในอัตราการส่งผ่านของ 6 และ 24 MB / s
เราพบว่าการส่งผ่านระบบการเสื่อมสำหรับความล่าช้าการขยายพันธุ์ของ 2.5, 7, 11.5, 16, 20.5, 25, 29.5 และ 34 ไมโครวินาที.
ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับฮาร์ดแวร์ RX-ไปเท็กซัสเวลาตอบสนองเวลา CCA และเวลาในการประมวล MAC ที่ต่ำกว่าความล่าช้าการขยายพันธุ์ที่มีผลในการลดประสิทธิภาพ.
degradations ผ่านระบบสำหรับอัตราการส่งของ 6 Mb / s เป็น 5.5% ณ δ = 4 ไมโครวินาที, 14.4% ณ δ = 22 ไมโครวินาทีและ 16.8% ณ δ = 40 ไมโครวินาที .
degradations ผ่านระบบสำหรับอัตราการส่งของ 24 Mb / s เป็น 6.4% ณ δ = 4 ไมโครวินาที, 19.6% ณ δ = 22 ไมโครวินาทีและ 24.8% ณ δ = 40 ไมโครวินาที
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในรูปที่ 10 และ 11 , ประสิทธิภาพสูงระบบจะงัดข้อกับδสามกรณีคือ ผลทางทฤษฎีและผลการทดลองใช้จริง unsynchronized สล็อตเสนอโมเดล และตัวเลขจากการคำนวณโดยใช้รูปแบบปกติที่อัตราการส่ง 6 และ 24 MB / s .
เราจะพบว่าระบบสามารถเสื่อมการขยายพันธุ์ล่าช้า 2.5 7 , 11.5 , 16 , 205 , 25 , 34 μ 29.5 และ S .
ขนาดใหญ่อุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับจำนวนเวลา , เวลาตอบสนองและเวลาในการประมวลผลด้ CCA , Mac , ลดการขยายพันธุ์ล่าช้าที่เป็นผลในประสิทธิภาพการย่อยสลาย
ระบบ throughput degradations สำหรับอัตราการส่งของ 6 MB / s เป็น 5.5 % ที่δ = 4 μ S , 14.4 % ที่δ = 22 μ และร้อยละ 16.8 ในδ = 40 μ
Sระบบงาน degradations สำหรับอัตราการส่งของ 24 MB / s เป็น 6.4% ในδ = 4 μ S , 19.6 % ที่δ = 22 μ s และ 24.8% ในδ = 40 μ s
การแปล กรุณารอสักครู่..
