Дробное переключение лямбды
Дробное лямбда-переключение (FλS) [1] [2] использует управляемую по времени коммутацию (TDS) для реализации сублямбда-коммутации в высокомасштабируемых динамических оптических сетях , [3] для которого требуются минимальные (возможно, оптические) буферы. Дробное лямбда-переключение подразумевает переключение частей оптических каналов в отличие от целого лямбда-переключения, где блоком коммутации являются целые оптические каналы. В этом контексте TDS преследует те же общие цели, что и оптическая коммутация пакетов и оптическая коммутация пакетов : реализация полностью оптических сетей с использованием высокой длины волны. Работа TDS основана на временных кадрах (TF), которые можно рассматривать как виртуальные контейнеры для нескольких IP-пакетов , которые коммутируются на каждом коммутаторе TDS на основе и координируются сигналом UTC ( всемирное координированное время ), реализующим конвейерную пересылку . В контексте оптических сетей синхронные виртуальные каналы SVP, типичные для конвейерной пересылки, называются дробными лямбда-каналами (FλP).
В FλS, как и в TDS, все пакеты в одном временном интервале коммутируются одинаково. Следовательно, обработка заголовка не требуется, что приводит к низкой сложности (следовательно, к высокой масштабируемости) и обеспечивает оптическую реализацию. [4] [5] TF — это базовая SVP единица распределения мощности ; следовательно, степень детализации распределения зависит от количества TF за временной цикл. Например, при оптическом канале 10 Гбит/с и 1000 TF в каждом временном цикле минимальная пропускная способность FλP (полученная путем выделения одного TF в каждом временном цикле) составляет 10 Мбит/с.
Планирование через коммутационную фабрику основано на заранее определенном расписании, что позволяет реализовать простой контроллер. Более того, архитектуры коммутационной матрицы низкой сложности, такие как Banyan, могут быть развернуты независимо от их функций блокировки, что еще больше повышает масштабируемость. Фактически, блокировки можно избежать во время расчета расписания, избегая конфликтов входных/выходных соединений во время одного и того же TF. Некоторые результаты показывают, что (особенно если несколько каналов мультиплексирования с разделением по длине волны развернуты на оптических каналах между коммутаторами с дробным λ) высокая загрузка канала может быть достигнута с незначительным блокированием с использованием сети Banyan без ускорения. [2] [6] [7] [8]
Различные аспекты технологии защищены несколькими патентами, выданными как Ведомством по патентам и товарным знакам США, так и Европейским патентным ведомством . [ нужна ссылка ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ М. Балди [ постоянная мертвая ссылка ] , Ю. Офек , « Дробное лямбда-переключение », Международная конференция IEEE по коммуникациям (ICC2002), Симпозиум по оптическим сетям, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, апрель 2002 г., стр. 2692-2696.
- ^ Jump up to: а б Балди, М.; Офек, Ю. (2004), «Дробное лямбда-переключение – принципы работы и проблемы производительности» (PDF) , SIMULATION: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International , 80 (10): 527–544, doi : 10.1177/0037549704046461 , S2CID 2276883
- ^ М. Балди, Ю. Офек, « Реализация динамических оптических сетей », Журнал «Оптические сети » , специальный выпуск «Динамические оптические сети: за углом или на расстоянии световых лет?» , Том. 4, № 5, сентябрь/октябрь. 2003, стр. 100–111.
- ^ Д. Агравал, М. Балди, М. Корра, Г. Фонтана, Т. Х. Труонг, Г. Маркетто, В. Т. Нгуен, Ю. Офек , Д. Северина, О. Задедюрина, « Масштабируемый подход к поддержке потокового мультимедиа: дизайн», Реализация и эксперименты », Симпозиум IEEE по компьютерам и коммуникациям (ISCC 07), Авейру (Португалия), июль 2007 г.
- ^ Д. Агравал, М. Балди [ постоянная мертвая ссылка ] , М. Корра, Г. Фонтана, Т. Т. Труонг, Г. Маркетто, В. Т. Нгуен, Ю. Офек , Д. Северина, О. Задедюрина, « Испытательный стенд с масштабируемой коммутацией, не «остановляющий» последовательный битовый поток », Международная конференция IEEE по коммуникациям (ICC 2007), Симпозиум по оптическим сетям и системам, Глазго (Шотландия, Великобритания), июнь 2007 г. Лауреат награды за лучшую статью.
- ^ Донато Грико, Ахилле Паттавина и Йорам Офек, «Дробное лямбда-переключение для гибкого обеспечения пропускной способности в сетях WDM: принципы и производительность», Photonic Network Communications, выпуск: том 9, номер 3, дата: май 2005 г., страницы: 281–296
- ^ В.Т. Нгуен, Р. Ло Синьо, Ю. Офек, «Проектирование и анализ на основе перестраиваемого лазера для дробных лямбда-переключателей», IEEE Transactions on communication, том 56, № 6, стр. 957-967, июнь 2008 г.
- ^ В.Т. Нгуен, Р. Ло Синьо, Ю. Офек, М. Телек, «Анализ временной блокировки в коммутационных сетях, управляемых временем», в материалах INFOCOM 2008, стр. 1804-1812, 2008.