REDES DE SENSORES SEM FIO EM MONITORAMENTO E ...
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4.2 Cenário 1 44<br />
representativa, porém a simulação de mais duas taxas de 60 e 120 Kbps dá uma idéia dos<br />
limites em taxas menores e é muito útil em aplicações de controle e monitoramento. A<br />
Figura 4.2 nos mostra uma saturação na vazão, uma vez que as taxas de dados de 120 e<br />
250 Kbps apresentam a mesma velocidade para pacotes de até 80 Bytes.<br />
100<br />
90<br />
80<br />
Taxa de Entrega (%pacotes)<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
F=2.4GHz / 60Kbps<br />
F=2.4GHz/120Kbps<br />
F=2.4GHz/250Kbps<br />
10<br />
20<br />
30<br />
40<br />
50<br />
60<br />
Bytes de dados (n)<br />
70<br />
80<br />
90<br />
100<br />
Figura 4.3: Taxa de Entrega : 2 estações 2.4 GHz<br />
A Figura 4.3 retrata a segunda métrica, a razão do número de pacotes recebidos pela<br />
estação de destino pelo número de pacotes enviados pela estação fonte. Como pode ser<br />
observado, as taxas de 60 Kbps e 120 Kbps apresentaram um resultado satisfatório para<br />
pacotes de tamanhos maiores ou iguais a 30 e 70 Bytes, respectivamente. Para pacotes<br />
com menor número de Bytes nas taxas acima ou qualquer número de pacotes na taxa de<br />
250 Kbps não seria adequado a sua utilização em uma aplicação de controle e monitoramento<br />
a não ser em casos onde as taxas em questão estivessem superdimensionadas.<br />
4.2.2 Resultados 902/868 MHz<br />
Como ilustrado nas Figuras 4.4 e 4.5 a vazão real máxima encontrada foi 25 Kbps<br />
em 902 MHz e 12.8 Kbps em 868 MHz, representando 62.5% e 64% da vazão nominal,<br />
respectivamente. A variação da vazão em função do tamanho do pacote segue a mesma<br />
lógica observada para a banda de 2.4 GHz.