- •6. Модель односегментной локальной сети с протоколом ibm Rainbow
- •6.1. Подход к математическому моделированию односегментных сетей со спектральным разделением
- •6.2. Марковская модель взаимодействия станций
- •6.3. Расчёт параметров взаимодействия станций по представленной математической модели
- •6.4. Резюме
- •7. Построение многосегментных восп-ср. Сети gemnet
- •7.1. Общие вопросы построения многосегментных восп-ср
- •7.2. Схема взаимосвязей и маршрутизации в архитектуре сети типа gemnet
- •7.3. Оценка среднего расстояния пролёта и адаптация размеров сети
- •7.4. Резюме
- •8. Технические подходы к построению глобальных восп-ср
- •8.1. Концепция создания виртуальной топологии
- •8.2. Частные случаи применения технологии wdm при модернизации глобальных восп
- •8.3. Постановка задачи оптимизации виртуальной топологии восп-ср при наложении её на физическую топологию
- •8.4. Подход к решению задачи оптимизации виртуальной топологии
- •8.4.1. Метод «имитационного отжига» (Simulated Annealing).
- •8.4.2. Метод «девиации потока» (Flow Deviation Algorithm).
- •8.5. Результаты моделирования
- •8.6. Влияние степени узла на параметры системы передачи
- •8.7. Резюме
- •9. Задача маршрутизации и присвоения значений длин волн оборудованию восп-ср
- •9.1. Концепция присвоения значений длины волны
- •9.2. Постановка задачи и подход к решению
- •9.3. Метод «случайного округления»
- •9.4. Задача раскрашивания графа
- •9.5. Задача статического установления световых трактов (Static Lightpath Establishment (sle))
- •9.6. Задача динамического установления световых трактов (Dynamic Lightpath Establishment (dle))
- •9.7. Резюме
8.6. Влияние степени узла на параметры системы передачи
До сих пор узловая степень (P) была равна четырем. Теперь же рассмотрим полное WDM (с WRS на каждом узле) и увеличение узловой степени до пяти и до шести. Исследования показывают, что максимальное масштабирование в этом случае увеличивается почти пропорционально увеличению узловой степени. Действительно, если принять за основу фактор масштабирования, равный 106 для P = 4, то пропорциональное увеличение масштабирования при P = 5 и 6 даёт значения: 132.5 и 159 соответственно. По результатам моделирования наибольшее масштабирование для P = 5 и 6 реально было ещё выше, а именно 135 и 163, соответственно (табл. 15). Это можно объяснить тем фактом, что с увеличением узловой степени среднее расстояние пролёта виртуальной топологии сокращается, что обеспечивает дополнительные улучшения в масштабировании. Минимизация расстояние пролёта является также важной оптимизационной задачей.
Таблица 15
|
Количество приемопередатчиков/узел |
Масштабирование |
|
4 |
106 |
|
5 |
135 |
|
6 |
163 |
Ниже представлены результаты исследования потребности в количестве задействованных длин волн для установления виртуальной топологии с использованием маршрутизации «по кратчайшему маршруту» на оптических трактах физической топологии. Полагая, что предела на количество поддерживаемых длин волн нет, в [21] выявлено, что максимальное их количество, требуемое на создание наилучшей виртуальной топологии (которая обеспечит наибольшее масштабирование для P = 4, 5 и 6), составляет: 6, 8 и 8 длин волн соответственно. Такие распределения количества длин волн в каждом из 21-го волоконных соединений сети NSFNET приведены на рис. 56. Найдено, что с увеличением узловой степени, то есть с увеличением количества поддерживаемых световых трактов, среднее количество длин волн, которое должно переносить волоконное соединение, возрастает. Однако благодаря многим причинам, таким как требуемая виртуальная топология, наикратчайшая маршрутизация по световым трактам и ограничения на количества длин волн, возможен такой случай, что в физической топологии не окажется такой связи, которая использовала бы все требуемые длины волн. Это происходит в нашем случае с P = 6, то есть несмотря на то, что для создания виртуальной топологии требуются восемь значений длин волн, в сети нет физического соединения, поддерживающего все эти восемь длин волн.
8.7. Резюме
В этом разделе мы рассмотрели основы построения глобальных телекоммуникационных систем с применением спектрального уплотнения WDM. Показано, что основанные на WDM сетевые архитектуры могут обеспечить высокую общую пропускную способность благодаря использованию каналов с разными длинами волн. Одной из целей исследования являлся анализ модернизируемости ВОСП-СР и оптимизации сети WDM с учётом возможностей оборудования.
128


Рис. 56. Распределения количеств длин волн, используемых в каждом из 21-го волоконных связей сети NSFNET для виртуальной топологии с узловой степенью P = 4, 5, и 6
