Abstract:
본 발명에 따른 에더넷-폰 망에서 부하 분포 및 가중치 기반의 동적 차등 대역폭 할당 장치는, m(m>=1) 번째 전송 주기가 끝나는 시점에 내부 데이터 버퍼 내의 큐 사이즈에 기반하여 다음 주기인 m+1 번째 전송 주기에 필요한 대역폭을 결정한 후 이를 리포트 메시지를 통해 광 분배기로 송출하는 다수의 광 통신망 유니트와, 광 분배기를 통해 다수의 광 통신망 유니트들로부터 수신한 리포트 메시지들을 수신하며, 각각의 광 통신망 유니트들에 대한 서비스 가중치값, 망의 부하량을 토대로 각각의 광 통신망 유니트의 전송 대역폭을 결정하고, 결정된 각각의 전송 대역폭과 각각의 리포트 메시지 내 설정된 요구 전송 대역폭의 중재를 통해 m+1 번째 전송 주기에 필요한 최종 전송 대역폭을 결정한 후 이를 게이트 메시지에 기록하여 각각의 광 통신망 유니트에 제공하는 광 전송로 종단부를 포함하며, 해당 광 통신망 유니트는, 게이트 메시지에 기록된 최종 전송 대역폭 및 서비스 슬롯 시점까지 데이터 버퍼에 누적된 데이터 패킷을 광 전송로 종단부에 전송한다.
Abstract:
본 발명은 광 버스트 스위칭 네트워크 시스템에서 버스트 생성 파라미터를 결정하는 것으로, 이를 위하여 본 발명은, 입력 트래픽에 따라 버스트를 생성하는 종래 방법과는 달리, 제어 패킷과 데이터 버스트를 전송하는 광 버스트 스위칭 네트워크 시스템에서 목표 성능을 만족시키는 버스트를 생성하기 위해 제어 평면에서의 제어 패킷의 대기 시간을 산출하는 제 1 과정을 수행하고, 제어 평면에서의 버스트 손실율을 산출하는 제 2 과정을 수행하며, 생성된 데이터 버스트 길이 및 광 스위칭 속도에 따른 링크 활용도를 산출하는 제 3 과정을 수행하여, 대기 시간, 상기 버스트 손실율 및 링크 활용도에 따라 버스트 생성 파라미터인 타이머 값과 임계치 값을 산출하는 제 4 과정을 수행함으로써, 광 버스트 스위칭 네트워크 시스템에서 목표 성능을 만족� �키는 타이머 값과 임계치 값을 결정하여 이에 따라 버스트를 생성하고, 전송할 수 있는 것이다.
Abstract:
본 발명은 이더넷 기반 수동형 광 가입자망 구조에서 최종 가입자에게 다중 서비스를 효율적으로 제공하기 위해 필수적으로 요구되는 높은 망 효율 및 우선순위에 기반한 차등 서비스를 효율적으로 보장하기 위한 우선순위 기반 차등 상향 채널 대역폭 예약에 관해 제안한다. 제안된 방식에서 광통신망 유니트(ONU)는 트래픽 변화에 따라 최적화된 상향 대역폭을 예약하기 위해 서비스 협상(Service negotiation) 단계에서 가입자 트래픽의 플로우 (flow)별 최대 부하량을 사전 결정하고 이의 변화를 모니터링한다. 이를 바탕으로 망 관리자가 사전 대역 예약 클래스를 결정하여 기존 방식의 큐 사이즈 기반 예약 대역폭에 더하여 추가적으로 대역을 예약하며, 클래스 부하에 따른 능동 사전 예약 클래스 선택 알고리즘을 통해 항시 최적화된 클래스만을 선택하도록 하여 최적화된 차등 서비스를 제공함과 동시에 최대한의 전송 효율을 대역 손실없이 보장할 수 있다. 이더넷, FTTC, 차등 대역폭, 동적 플로우, 트래픽
Abstract:
A method for increasing the number of subscribers by using a TDD(Time Division Duplexing) technique in a WDM(Wavelength Division Multiplexing)/EPON(Ethernet Passive Optical Network) system is provided to minimize a downstream bandwidth loss by executing dynamic bandwidth allocation and a threshold adjustment mechanism through an OLT(Optical Line Terminal) scheduler and to maximize the efficiency of a network by providing smooth bidirectional communication. Each ONT(Optical Network Terminal) checks the amount of accumulated packets and reports a necessary bandwidth to the OLT. The OLT adds up the requested bandwidths and calculates the total request bandwidth. Then, the OLT compares the total request bandwidth with an ATWS(Available Total Window Size), and allocates a GRANT bandwidth to each ONT. The OLT sums up the allocated GRANT bandwidths and creates a GRANT subframe. The OLT performs scheduling for a data subframe and the GRANT subframe and creates a downstream Ethernet subframe.
Abstract:
본 발명은 EPON(Ethernet Passive Optical Network) 시스템에서 사용자들에게 할당되는 대역폭을 보다 효율적으로 분배해주기 위한 동적 대역할당 방법에 관한 것으로서, 이러한 본 발명은 OLT에서 사이클을 확인하여 사이클의 시작일 경우, 각 ONU별 패킷 지연 정보를 고려하여 특정 사이클에서의 각 ONU별 동적 최대 할당 대역폭을 결정하여 저장하고, ONU로부터 대역할당 요청 메시지를 수신하게 되면, ONU에서 요청한 대역폭과 저장한 동적 최대 할당 대역폭을 비교하여 그 대소 여부에 따라 ONU에게 할당할 대역폭을 결정하며, 결정한 할당 대역폭 정보를 포함한 게이트 메시지를 작성하여 ONU에게 전송하게 된다. 광 가입자 망, Ethernet PON, MAC 프로토콜, 동적 대역할당
Abstract:
본 발명은 루프백 방식을 가진 파장 분할 다중화 수동형 광 가입자망에서의 동적 대역폭 할당 방법에 관한 것으로서, 각 광가입자 단말장치(ONT)가 자신이 현재 전송 대기버퍼 사이즈를 포함하는 대역 할당 요구 프레임을 광선로 종단장치(OLT)에 전송하는 제1 전송과정과, 상기 대역 할당 요구 프레임을 수신한 광선로 종단장치(OLT)가 상기 광가입자단말장치(ONT)의 전송 대기버퍼 사이즈에 의거하여 다음에 보낼 상향 대역폭과 하향 대역폭의 비율을 동적으로 조정하는 과정을 포함한다. 따라서, 루프백 방식을 가진 파장 분할 다중화 수동형 광 가입자망에 있어서 급격히 변하는 서비스 가입자 트래픽에 능동적으로 대처할수있는 장점이 있다. 파장분할 다중화, 수동형 광 가입자 망, 루프백 방식, 동적 대역폭 할당
Abstract:
본 발명은 광 버스트 스위칭 네트워크 시스템에서 버스트 생성 파라미터를 결정하는 것으로, 이를 위하여 본 발명은, 입력 트래픽에 따라 버스트를 생성하는 종래 방법과는 달리, 제어 패킷과 데이터 버스트를 전송하는 광 버스트 스위칭 네트워크 시스템에서 목표 성능을 만족시키는 버스트를 생성하기 위해 제어 평면에서의 제어 패킷의 대기 시간을 산출하는 제 1 과정을 수행하고, 제어 평면에서의 버스트 손실율을 산출하는 제 2 과정을 수행하며, 생성된 데이터 버스트 길이 및 광 스위칭 속도에 따른 링크 활용도를 산출하는 제 3 과정을 수행하여, 대기 시간, 상기 버스트 손실율 및 링크 활용도에 따라 버스트 생성 파라미터인 타이머 값과 임계치 값을 산출하는 제 4 과정을 수행함으로써, 광 버스트 스위칭 네트워크 시스템에서 목표 성능을 만족시키는 타이머 값과 임계치 값을 결정하여 이에 따라 버스트를 생성하고, 전송할 수 있는 것이다.
Abstract:
본 발명에 따른 에더넷-폰 망에서 부하 분포 및 가중치 기반의 동적 차등 대역폭 할당 장치는, m(m>=1) 번째 전송 주기가 끝나는 시점에 내부 데이터 버퍼 내의 큐 사이즈에 기반하여 다음 주기인 m+1 번째 전송 주기에 필요한 대역폭을 결정한 후 이를 리포트 메시지를 통해 광 분배기로 송출하는 다수의 광 통신망 유니트와, 광 분배기를 통해 다수의 광 통신망 유니트들로부터 수신한 리포트 메시지들을 수신하며, 각각의 광 통신망 유니트들에 대한 서비스 가중치값, 망의 부하량을 토대로 각각의 광 통신망 유니트의 전송 대역폭을 결정하고, 결정된 각각의 전송 대역폭과 각각의 리포트 메시지 내 설정된 요구 전송 대역폭의 중재를 통해 m+1 번째 전송 주기에 필요한 최종 전송 대역폭을 결정한 후 이를 게이트 메시지에 기록하여 각각의 광 통신망 유니트에 제공하는 광 전송로 종단부를 포함하며, 해당 광 통신망 유니트는, 게이트 메시지에 기록된 최종 전송 대역폭 및 서비스 슬롯 시점까지 데이터 버퍼에 누적된 데이터 패킷을 광 전송로 종단부에 전송한다.
Abstract:
An apparatus for transferring optical data through time synchronization in an optical switching system is provided to reduce a data blocking ratio by synchronizing all optical data with each other before the data is inputted to a switching unit. A time synchronizers(100a-100n) are arranged on respective input ports and dynamically synchronize all optical data with each other before the optical data are inputted to a demultiplexer. A time measuring unit(500) is connected between a switching unit and a multiplexer and measures output timing of all optical data from the switching unit. A buffer unit(700) is connected between input/output ports of the switching unit and receives and temporally stores the optical data in a buffer, when a collision occurs between the optical data. The buffer unit outputs the stored optical data to corresponding output ports. A controller(600) acknowledges the collision based on the information from the buffer unit and controls the switching unit. The controller receives output time information from the time measuring unit and compares the received information with switching reference timing to detect time synchronization. The controller controls the output timing of the optical data from the buffer unit based on the detected result.
Abstract:
A burst transmission method in an optical burst switching network is provided to transmit congestion information to an ingress edge router during the transmission of a burst and transmit the burst by decreasing or increasing a burst transmission rate, thereby realizing the efficient optical burst switching network by minimizing a loss of the burst and supporting a high transmission rate. A burst transmission method in an optical burst switching network comprises the following steps of: calculating an traffic inflowing amount during congestion reaction delay in the center router of a burst transmission mode(412); determining the generation of congestion through the acquired traffic inflow amount(414); transmitting congestion information according to the determined generation of congestion to an ingress edge router(416); and transmitting the burst to the center router by controlling the burst transmission rate through the control of a burst size threshold value according to the transmitted congestion information(428).