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dc.contributor.author黃沈隆en_US
dc.contributor.authorHUANG,SHEN-LONGen_US
dc.contributor.author張仲儒en_US
dc.contributor.authorZHANG,ZHONG-RUen_US
dc.date.accessioned2014-12-12T02:06:39Z-
dc.date.available2014-12-12T02:06:39Z-
dc.date.issued1989en_US
dc.identifier.urihttp://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT782392052en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11536/54456-
dc.description.abstract時間分割多工(TDM) 傳送系統被廣泛地應用於局間中繼及專線電路。在時間分割多工 傳送系統傳送語音及數據信號,無論在技術及經濟效益方面均屬可行。自此一架構被 提出後,評估其系統性能即成為主要研究課題。在整合語音數據系統中,可移動邊界 方式(Movable boundary scheme) 較固定邊界方式(Fixed boundary scheme) 更能提 昇系統性能,但由於語音呼叫通話時間較長,在採用電路交換語音(Circuit-switche d voice)方式時,將因語音與數據傳送過程中之相關因數(Correlation factor)太高 ,而無法達到預期效果。採用語音包封技術,可降低此相關因數而達到提高性能及使 用率之目標。然而採用可移動邊界方式及語音分封技術,使整合語音,數據系統性能 評估更加困難。本篇論文主要在於評估整合電路交換語音/ 分封交封式數據及整合分 封交換式語音/ 分封交換式數據等兩種整合方式之時間分割多工傳送系統性能。我們 採用多伺服器(Multi-server)模型。在語音方面,是以損失制及連續時間模型(Conti nuous time model) 加以分析;在數據方面,則是以排隊方式及離散時間模型(Discr ete time model) 來分析。動量產生函數 (Moment generating function) 方法用以 導出理論公式。語音部分性能量度是以呼叫阻塞率及語音包封損失率為主;在數據部 分則為平均系統容量 (Mean system size) 及預期包封延遲時間;系統使用率作為整 體性能量度。除理論分析外,並以實例說明可移動邊界方式及語音分封化對系統性能 之影響。本研究雖以時間分割多工傳送系統為對象,但相同分析方法及結論可適用於 整合語音數據之交換及多工系統。zh_TW
dc.language.isozh_TWen_US
dc.subject整合語音數據時間zh_TW
dc.subject分割多工傳送zh_TW
dc.subject系統性能評估zh_TW
dc.subject時間分割多工zh_TW
dc.subject可移動邊界方式zh_TW
dc.subject電路交換語音zh_TW
dc.subject多伺服器zh_TW
dc.subject(TDM)en_US
dc.subject(MOVABLE-BOUNDARY-SCHEME)en_US
dc.subject(CIRCUIT-SWITCHED-VOICE)en_US
dc.subject(MULTI-SERVER)en_US
dc.title整合語音數據時間分割多工傳送系統性能評估zh_TW
dc.typeThesisen_US
dc.contributor.department資訊科學與工程研究所zh_TW
顯示於類別:畢業論文