This paper deals with the bandwidth calculation, time slot assignment and average delay analysis in passive optical networks. The basic principle used throughout the time slot allocation for the upstream traffic is provided by the MPCP protocol control messages. The recommendation of this protocol contains both messages used in the upstream and downstream directions. Certainly, various results can be accomplished by different number of users in the network topology. To highlight the discrepancies and possibilities with increased number of optical units, several simulations have been made. During the workflow, we introduce the main topology used for the simulation, how the data transmission is handled in the network and the way the upstream traffic scheduling is completed in. At the end, the traffic utilization is smoothly increased several times to see the differences among various amount of traffic in the system. This work is mainly focusing on the system utilization, delay calculation and the eventual system delay overall.
PL
W artykule analizowane są: pasmo przenoszenia, szczelina czasowa i opóźnienie w pasywnej optycznej sieci. Do alokacji szczeliny czasowej użyto protokołu MPCP. Przeprowadzono symulację zwiększonej liczby użytkowników sieci. Obserwowano sposób przpływu danych w sieci przy wysyłaniu I odbiorze.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The numerical analysis of dynamic properties of the distributed feedback laser (DFB) is presented. The model is based on coupled rate equations, which can describe mutual relations between a photon number, an electron number and an optical phase in the active region of the DFB laser. The presented numerical approach includes intrinsic fluctuations of laser parameters and laser noises caused by these fluctuations to the model using the fourth order Runge-Kutta method. The DFB model can be consequently applied for a purpose of advanced simulations performed in the complete optical transmission model.
PL
.Zaprezentowano analizę numeryczną w łaściwości dynamicznych lasera typu DFB. Model bazuje na sprzężonych równaniach opisującychwzaje,mne relacje miedzy liczbą fotonów, liczbą elektronmów I fazą optyczną cześci aktywnej lasera. W modelowaniiu wykorzystano metodę Runge-Kutta czwartego rzędu. W opracowanym modelu uwzględnmiono możliwość fluktuacji parametrów lasera i wynikające stąd szumy.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.