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Électrotechnique

temps de transmission

Anglais: transmission time

La durée entre le début et la fin de la transmission d'un message.

temps de transmission : le temps nécessaire pour envoyer un message complet

Le temps de transmission est la période écoulée entre le moment où le premier bit d'un message entre dans un canal de communication et le moment où le dernier bit en sort. Pour un message de L bits voyageant sur une liaison avec un débit de données R bits par seconde, le temps de transmission est égal à L divisé par R. C'est une propriété fixe de la liaison et de la charge utile; il n'inclut pas le délai de propagation (le temps nécessaire au signal pour traverser physiquement le support) ou les délais de traitement aux nœuds.

La distinction est importante car la latence totale dans un réseau inclut le temps de transmission plus le délai de propagation plus les temps de mise en file d'attente et de traitement à chaque saut. Un message de 1000 bits sur une liaison Ethernet de 10 Mbps prend 0,1 milliseconde à transmettre, mais le signal peut prendre plusieurs millisecondes pour se propager à travers la fibre, puis faire face à des délais supplémentaires en attente dans une file d'attente au routeur suivant. Confondre ces termes conduit à des systèmes mal réglés et à des délais non respectés dans les applications en temps réel.

Implications pratiques

Dans la commutation de circuits, le temps de transmission est souvent négligeable par rapport au temps d'établissement; dans la commutation de paquets, il est directement en concurrence avec d'autres messages pour l'utilisation du canal. Sur les liaisons à haut débit (10 Gbps et plus), le temps de transmission pour les petits paquets devient si court que le délai de propagation domine la latence aller-retour, un fait critique pour les réseaux de trading financier et les systèmes de contrôle distribués où la distance géographique devient la contrainte.

Le terme s'applique également aux protocoles série (RS-232, bus CAN), aux liaisons sans fil et à la fibre optique. Une trame de 64 octets sur une ligne série de 1 Mbps prend 512 millisecondes; la même trame sur un Ethernet de 1 Gbps prend 0,512 microseconde. Cette mise à l'échelle affecte directement le dimensionnement des tampons, les valeurs de temporisation et si le contrôle de flux basé sur les accusés de réception devient le goulot d'étranglement du système.

Sources

Entrée IG459910/08/2009

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