Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niedawno Danilewicz i inni zaproponowali struktury dwóch nieblokowalnych w wa˛skim sensie pól komutacyjnych przeznaczonych do pracy w w˛ezłach elastycznych sieci optycznych EON (ang. Elastic Optical Networks). W tym artykule rozważana jest jedna z zaproponowanych wcześniej struktur pól. W węźle używane jest trzysekcyjne pole komutacyjne z przełączaniem w przestrzeni (ang. space) w sekcji pierwszej i trzeciej oraz w dziedzinie długości fali (ang. wavelegth) w sekcji środkowej (pole typu S-W-S). W sieciach EON, ścieżka optyczna używa szczeliny częstotliwościowej utworzonej z m sąsiednich, podstawowych szczelin częstotliwościowych FSU (ang. Frequency Slot Unit). Połączenie takie nazywane jest połączeniem m-szczelinowym. Danilewicz i inni rozważali pole komutacyjne S-W-S, gdzie 16m6mmax. W tym artykule rozważane są pola S-W-S nieblokowalne w wąskim sensie, gdy 16mmin 6m6 mmax 6 bn=2c. Takie założenie jest bliższe warunkom rzeczywistym, w których funkcjonują sieci EON.Wartykule zostanie wykazane, że liczba komutatorów w sekcji środkowej w polach nieblokowalnych zależy od parametrów mmin i mmax.
EN
Recently, Danilewicz et al. have proposed two strict-sense nonblocking structures of switching fabrics for elastic optical network (EON) nodes. This paper considers one of two earlier presented structures. The node uses the three-stage switching fabric that applies space switching in the first and the third stages, and wavelength switching in the second stage (the S-W-S switching fabric). In elastic optical networks, an optical path can use a frequency slot spread over m adjacent frequency slot units (FSUs). Such connection is called m-slot connection. Danilewicz et. al. considered S-W-S switching fabrics where 16m6mmax. For the S-W-S switching fabric discussed in this paper, we derive and prove the strict-sense nonblocking conditions when m-slot connections are set up, where 16mmin 6m6mmax 6 bn=2c. Such assumptions are closer to the real EON networks. We show in this paper that a number of middle stage switches in the strict-sense nonblocking switching fabrics depends on parameters mmin and mmax.
PL
Niedawno Grzegorz Danilewicz i inni zaproponowali struktury dwóch nieblokowalnych w wąskim sensie pól komutacyjnych przeznaczonych do pracy w węzłach elastycznych sieci optycznych EON (Elastic Optical Networks). W niniejszym artykule rozważana jest jedna z zaproponowanych wcześniej struktur pól. W węźle używa się trzy sekcyjnego pola komutacyjnego z przełączaniem w przestrzeni (space) w sekcji pierwszej i trzeciej oraz w dziedzinie długości fali (wavelength) w sekcji środkowej (pole typu S-W-S). W sieciach EON ścieżka optyczna używa szczeliny częstotliwościowej utworzonej z sąsiednich podstawowych szczelin częstotliwościowych FSU (Frequency Slot Unit). Połączenie takie nazywane jest połączeniem m-szczelinowym. Danilewicz i inni rozważali pole komutacyjne S-W-S, gdzie 1 ≤m ≤ mmax. W artykule rozważane są pola S-W-S nieblokowalne w wąskim sensie, gdy 1 ≤mmin ≤m ≤ m.max ≤ [n/2}. Takie założenie jest bliższe warunkom rzeczywistym, w których funkcjonują sieci EON. W artykule wykazano, że liczba komutatorów w sekcji środkowej w polach nieblokowalnych zależy od parametrów mmin i mmax.
EN
Recently, Danilewicz et al. have proposed two strict-sense nonblocking structures of switching fabrics for elastic optical network (EON) nodes. This paper considers one of two earlier presented structures. The node uses the three-stage switching fabric that applies space switching in the first and the third stages, and wawelength switching in the second stage (the S-W-S switching fabric). In elastic optical networks, an optical path can use a frequency slot spread over m adjacent frequency slot units (FSUs). Such connection is called m-slot connection. Danilewicz et. al. considered S-W-S switching fabrics where 1 ≤ m ≤ mmax . For the S-W-S switching fabric discussed in this paper, we derive and prove the strict-sense nonblocking conditions when m-slot connections are set up, where 1 ≤ mmin ≤ m ≤ mmax ≤ [n/2]. Such assumptions are closer to the real EON networks. We show in this paper that a number of middle stage switches in the strict-sense nonblocking switching fabrics depends on parameters mmin and mmax.
PL
W artykule przedstawiono i udowodniono warunki nieblokowalności w wąskim sensie dla jednej z możliwych architektur pola komutacyjnego przeznaczonego do pracy w węzłach elastycznych sieci optycznych. Proponowane pole trzysekcyjne zawiera w sekcjach skrajnych po jednym komutatorze przełączającym sygnał w przestrzeni a w sekcji środkowej p komutatorów konwertujących sygnał w dziedzinie długości fali.Warunki nieblokowalności wyznaczają konieczną i wystarczającą liczbę komutatorów p, dla których możliwe jest zestawienie każdego połączenia optycznego żądającego nie więcej niż m podstawowych szczelin częstotliwościowych.
EN
Strict-sense nonblocking conditions for one of possible architectures of a switching fabric for elastic optical networks are presented and proven in this paper. The proposed three stage switching fabric has one space switch in every outer stage and p wavelength switches in the middle stage. Sufficient and necessary nonblocking conditions define a number of middle stage switches p for which it is possible to set up every connection which requires no more than m frequency slot units.
PL
Przedstawiono koncepcję sieci sterowanych programowo SDN, zasadność ich stosowania oraz przyszłość. Opisano sieciowe systemy operacyjne wykorzystywane w sieciach SDN oraz środowiska w nich używane. Nacisk położono na środowisko OpenFlow - Podstawowe narzędzie w sieciach sterowanych programowo, a obecnie rozwijane w Katedrze Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych Politechniki Poznańskiej.
EN
In this article, Software Defined Networks (SDN) as well as need to use them are described. Moreover, future of SDN is mentioned. In addition, network operating systems and environments are introduced. OpenFlow is described in details as the most important solution proposed for SDN. OpenFlow is now improved now by the research group from Chair of Communication and Computer Networks team from Poznan University of Technology within national and European projects.
EN
In this paper, the Maximal Size Matching with Permanent Selection (MSMPS) scheduling algorithm and its performance evaluation, under different traffic models, are described. In this article, computer simulation results under nonuniformly, diagonally and lin-diagonally distributed traffic models are presented. The simulations was performed for different switch sizes: 4×4, 8×8 and 16×16. Results for MSMPS algorithm and for other algorithms well known in the literature are discussed. All results are presented for 16×16 switch size but simulation results are representative for other switch sizes. Mean Time Delay and efficiency were compared and considered. It is shown that our algorithm achieve similar performance results like another algorithms, but it does not need any additional calculations. This information causes that MSMPS algorithm can be easily implemented in hardware.
EN
A new control algorithm for log2(N, 0, p) switching networks composed of 2x2 switching elements has been proposed recently. Under this algorithm. log2(N,O, p) switching networks with even number of stages are wide-sense nonblocking (WSNB) if p is the same as for the rearrangeable nonblocking (RNB) one. In this paper we extend this solution to logd(N,0,p) switching networks. The control algorithm is appropriately modified to switching networks composed of dxd switches. Wide-sense nonblocking operation of such switching networks with even number of stages is proved. We showed lhat number of planes needed for WSNB operation is also the same as in RNB switching networks.
EN
Performance evaluation of the multiple output queueing (MOQ) switch recently proposed by us is discussed in this paper. In the MOQ switch both the switch fabric and buffers can operate at the same speed as input and output ports. This solution does not need any speedup in the switch fabric as well as any matching algorithms between inputs and outputs. In this paper new performance measures for the proposed MOQ switch are evaluated. The simulation studies have been carried out for switches with different buffer arrangements strategy and of capacity 2×2, 4×4, 8×8, 16×16 and 32×32, and under selected traffic patterns. The simulations results are also compared with OQ switches of the same sizes.
EN
In this paper the new packet switch architecture with multiple output queuing (MOQ) is proposed. In this architecture the nonblocking switch fabric, which has the capacity of N _N2 N2, and output buffers arranged into N separate queues for each output, are applied. Each of N queues in one output port stores packets directed to this output only from one input. Both switch fabric and buffers can operate at the same speed as input and output ports. This solution does not need any speedup in the switch fabric as well as arbitration logic for taking decisions which packets from inputs will be transferred to outputs. Two possible switch fabric structures are considered: the centralized structure with the switch fabric located on one or several separate boards, and distributed structure with the switch fabric distributed over line cards. Buffer arrangements as separate queues with independent write pointers or as a memory bank with one pointer are also discussed. The mean cell delay and cell loss probability as performance measures for the proposed switch architecture are evaluated and compared with performance of OQ architecture and VOQ architecture. The hardware complexity of OQ, VOQ and presented MOQ are also compared. We conclude that hardware complexity of proposed switch is very similar to VOQ switch but its performance is comparable to OQ switch.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.