|
|
|
|
LEADER |
07181nam a2200229uu 4500 |
005 |
20190326085553.0 |
008 |
s2004 ci a |||||||||| ||hrv|d |
035 |
|
|
|a HR-ZaFER 33712
|
040 |
|
|
|a HR-ZaFER
|b hrv
|c HR-ZaFER
|e ppiak
|
041 |
|
|
|a hrv
|
080 |
|
|
|a 621.39
|h ELEKTROTEHNIKA
|j TELEKOMUNIKACIJE. TELEUPRAVLJANJE (DALJINSKO)
|e 621.3
|9 1248
|
100 |
1 |
|
|9 19028
|a Lacković, Marko
|
245 |
|
|
|a Modeliranje i analiza performansi optičkih transmisijskih mreža s komutacijom paketa :
|b magistarski rad /
|c Marko Lacković ; [mentor Branko Mikac]
|
260 |
|
|
|a Zagreb :
|b M. Lacković ; Fakultet elektrotehnike i računarstva,
|c 2004.
|
300 |
|
|
|a 200 str. :
|b graf. prikazi ;
|c 30 cm.
|
504 |
|
|
|a Bibliografija str. 194-197.
|
520 |
|
|
|a U radu je analizirana paradigma optičke komutacije paketa. Analiza je provedena sa stanovišta potrebne tehnologije za implementaciju čvorova te mrežnih rješenja koja koriste optičku komutaciju paketa. Predložen je model čvora i mreže podložan analizi korištene opreme, te računanju performansi korištenjem analitičkih i simulacijskih postupaka.
Rad obuhvaća sve korake analize mreže od njezinog dizajna i dimenzioniranja, preko optimizacije do analize performansi. Predložena je metoda dimenzioniranja optičke paketske mreže korištenjem zadane topologije i ulaznih prometnih zahtjeva. Korišten je prometni model i analizirane su topologije predložene u projektu COST 266. Razvijena je hijerarhija transportnih entiteta koji opisuju komunikaciju u mreži a služe kao osnova za daljnju optimizaciju mreže u cilju smanjenja troškova povećanjem iskoristivosti kanala te analizu performansi. Posebna je pažnja usmjerena usporedbi dimenzioniranja optičke mreže s komutacijom paketa i kanala.
Analiza performansi bila je usmjerena na čvor i mrežu te je uključivala vjerojatnost gubitka paketa, kašnjenje i propusnost. Fleksibilnost razvijenog objektno-orijentiranog modela u programskom pomagalu Cosmos omogućila je analizu utjecaja pojedinih elementa čvora od ulazne agregacije i zadržavanja paketa, preko utjecaja promjene valnih duljina do efikasnosti optičkih spremnika s linijama za kašnjenje. Efikasnosti optičkih spremnika povećana je projektiranjem osnovne duljine linije za kašnjenje te promjenom algoritma odabira izlaznog kanala. Analize mreže obuhvatile su sinkronu komunikaciju ćelijama te asinkronu komunikaciju paketima promjenjive duljine. Sinkroni ćelijski prijenos analiziran je i analitički. Performanse su analizirane sa stanovišta utjecaja opterećenja na efikasnost nekog mehanizma te pod stvarnim prometnim opterećenjima COST 266 topologija.
Uz performanse komunikacije analizirana je i raspoloživost mreže korištenjem ON/OFF modela raspoloživosti komponenata. Razvijene su analitičke i simulacijske metode proračuna raspoloživosti transportnih entiteta. Uspoređena je raspoloživost optičke paketske mreže s komutacijom kanala i paketa.
Poseban je naglasak stavljen na podršku kvalitete usluge mehanizmima rješavanja sukoba i diferencijacije prioriteta paketa. Mehanizmi rješavanja sukoba obuhvatili su promjenu valnih duljina, otklonsko usmjeravanje i optičko pohranjivanje. Diferencijacija usluga podržana je arhitekturom čvora i algoritmima rješavanja sukoba između različitih prioriteta. Obuhvaćeno je nekoliko pristupa koji se razlikuju svojom složenošću implementacije i efikasnošću.
Generatori prometa i prometni modeli obrađeni su sa stanovišta matematičkih i simulacijskih modela kao i utjecaja na vjerojatnost gubitka paketa i kašnjenje. Obuhvaćeni su tradicionalni Poissonov model, jednostavni model usnopljenog prometa te samosličan promet.
Ključne riječi:
optička komutacija paketa, simulacija, objektna-orijentacija, modeliranje, dimenzioniranje, arhitektura čvora, arhitektura mreže, optimizacija, performanse, raspoloživost, prometni model, generator prometa, samosličnost
|
520 |
|
|
|a This work analyses the optical packet switching paradigm. The analysis included the technology necessary for optical packet switching node implementation, as well as optical packet switching network architectures. Node and network models susceptible to analytical and simulation performance analysis have been proposed.
The work includes all steps of network analysis from the design and planning phase, over optimization to performance analysis. A network planning procedure using topology and traffic demands as input parameters has been proposed. The traffic model and analyzed topologies have been taken from COST 266 project. A hierarchy of transport entities used to describe a network communication has been structured. The hierarchy serves as the basis for further network optimization aiming to cost reduction by the channel utilization increase, and as a starting point for performance analysis. Optical packet and optical circuit switching network planning procedures have been compared.
The performance has been analyzed on the node and network level including packet loss probability, delay times and throughput. The flexibility of an object-oriented model developed using the Cosmos tool enabled capturing of influence of node functional parts like the input aggregation and hold, wavelength conversion and the efficiency of optical buffers with fiber delay lines. The efficiency of optical buffers was increased by planning of the base value of the fiber delay line. The network analysis was focused on synchronous cell communication as well as asynchronous communication with variable length packets. The synchronous cell communication was also described using analytical procedure The performance has been evaluated by analyzing efficiency of different mechanisms by network load variation, as well as with reference topologies with real traffic.
Along with the communication performances the network availability has been analyzed by using an ON/OFF network component model. Simulation and analytical procedures for transport entity availability calculation have been developed. Availabilities of networks with packet and circuit switching have been compared.
A quality of service mechanisms based on contention resolution and service differentiation have been emphasized. The contention resolution mechanisms included wavelength conversion, deflection routing and optical buffering. Service differentiation has been supported by the node architecture and contention resolution mechanism between different packet priorities. A several solutions differing in implementation complexity and efficiency have been compared.
Traffic generators and models have been analyzed from the mathematical and simulation model aspects, and their influence on packet loss probability and delay has been evaluated. The traditional Poisson model, simple bursty and self-similar model have been included in the analysis.
Key Words:
optical packet switching, simulation, object-orientation, modeling, dimensioning, node architecture, network architecture, optimization, performance, availability, traffic model, traffic generator, self-similarity
|
700 |
|
|
|4 ths
|9 10131
|a Mikac, Branko
|
942 |
|
|
|c M
|2 udc
|
990 |
|
|
|a 31521
|
999 |
|
|
|c 29318
|d 29318
|