DROM - Dimensionamento de Redes Ópticas Multi-Camada



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Transcrição:

Workshop Telesal - Instituto de Telecomunicações Aveiro, 23 de Novembro de 2007 DROM - Dimensionamento de Redes Ópticas Multi-Camada A. N. Pinto, C. Pavan, A. Correia, R. Morais, M. Fugihara, J. Ferreira, N. Silva, J. F. da Rocha, R. Luis, B. Clouet, A. Carvalho, A. Buxens, P. Monteiro c 2005, it - instituto de telecomunicações.

Objectivos Obter expressões para o cálculo rápido de variáveis críticas para o dimensionamento de redes ópticas; Tratar o problema do dimensionamento de redes ópticas de forma rápida e com informação incompleta; Aferir o impacto dos fenónenos transitórios em redes com encaminhamento na camada óptica.

SURPASS TransNET Ferramenta de planeamento de redes ópticas Dados Físicos da Rede (topologia, parâmetros da fibra) Matriz de Tráfego Informação de Custos Regras de Planeamento Especializadas (Margens, Circuitos Especializados) Ferramenta de Planeamento TransNet Geração Automática Listas de Material (por site e da rede completa) Relatórios de Instalação (Cablagem e Módulos) Ficheiros para Configuração Automática dos Nós de Rede Ficheiros para Actualização

Organização e Execução Tarefa T1 - Desenvolver um modelo estatístico para o planeamento e dimensionamento de redes ópticas multicamada. T2 - Identificar arquitecturas para redes ópticas multicamada optimizadas para o suporte de tráfego IP. T3 - Planear e dimensionar redes ópticas multi-camada optimizadas para o tráfego IP. T4 - Modelar, analisar e compensar/mitigar os efeitos transitórios em redes ópticas multi-camada. Execução até à data 100% 80% 50% 50%

Modelo Estatístico Variável Expressão Tipo Grau do nó δ = 2L/N exacta Número médio de saltos Coeficiente de restauro Número médio de canais ópticos de trabalho Número médio de canais ópticos totais Número médio de portos com sobrevivência h k (N 2) ( δ 1) 0.35 0.016N + 0.0001N 2 + 1.85+0.024N 0.0002N2, N < 60 δ 6 2.4 δ + 0.28 δ 2 e 1.7+ 4 δ, N 60 aprox. aprox. W o = d h / δ exacta W k = W o (1 + k ) exacta P k = d [1 + (1 + k ) h ] exacta

Modelo Estatístico: Continuação Variável Expressão Tipo Distância média por ligação s A N 1 aprox. Custo EXCs C EXC γ e0 N + 4γ e1 T aprox. Custo OXCs C OXC γ o0 N + 2γ o1 D[1 + (1 + k ) h ] aprox. Custo de gestão de largura de banda C BWM = C EXC +C OXC exacta Custo de transmissão C T RANS L[γ t0 + γ t1 τ W k + γ t2 s ] aprox. Custo total da rede C T = C T RANS +C BWM exacta

Resultados: Número médio de saltos Conhecendo a topologia e o tráfego obtém-se o valor exacto; Desconhecendo a topologia podemos usar a Número Médio de Saltos aproximação 2 h (N 2) = ( δ 1). 1 0 7 6 5 4 3 OPNET Aproximação REDE EXEMPLO vbns NFSNET ITÁLIA EON PORTUGAL NEWNET USA Redes de Referência

Resultados: Coeciente de restauro 1,4 1,2 OPNET Aproximação Coeficiente de Restauro 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 REDE EXEMPLO vbns NFSNET ITÁLIA EON PORTUGAL NEWNET USA Redes de Referência 0.35 0.016N + 0.0001N 2 + 1.85+0.024N 0.0002N2, N < 60 δ k 6 2.4 δ + 0.28 δ 2 e 1.7+ 4 δ, N 60

Resultados: Número médio de portos 300 Conhecendo a topologia e o tráfego obtém-se o valor exacto, P k = d [1 + (1 + k ) h ]; Desconhecendo a topologia podemos usar as aproximações para h e k. 0 Número Médio de Portos 250 200 150 100 50 OPNET Conhecendo a Topologia Aproximação REDE EXEMPLO PORTUGAL NFSNET EON vbns ITÁLIA NEWNET Redes de Referência

Resultados: Distância média por ligação Conhecendo a topologia obtém-se o valor exacto; Desconhecendo a topologia podemos usar a aproximação A s. N 1 Comprimento Médio por Ligação (Km) 1400 1200 1000 800 600 400 200 Conhecendo a Topologia Aproximação 0 REDE EXEMPLO vbns NFSNET ITÁLIA EON PORTUGAL NEWNET USA Redes de Referência

Custos dos Equipamentos Equipamento Custo Variável Equipamento Terminal 15000e γ t0 Transponder Óptico 5000e γ t1 Amplificador 4000e γ t2 Aluguer da Fibra 800e/km/Ano γ t2 EXC 10000e γ e0 OXC 20000e γ o0 Porto Eléctrico 1000e/Gb/s γ e1 Porto Óptico 2500e/porto γ o1

Resultados: Custos de transmissão 60.000.000 OPNET Custos de Transmissão 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 Conhecendo a Topologia Aproximação 10.000.000 0 REDE EXEMPLO NFSNET ITÁLIA EON NEWNET vbns PORTUGAL Redes de Referência C T RANS L[γ t0 + γ t1 τ W k + γ t2 s ]

Custos de gestão de largura de banda 20.000.000 Custos de Gestão de Largura de Banda 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 OPNET Conhecendo a Topologia Aproximação 0 REDE EXEMPLO NFSNET ITÁLIA EON NEWNET vbns PORTUGAL Redes de Referência C BWM = C EXC +C OXC

Resultados: Custo total 80.000.000 70.000.000 60.000.000 OPNET Conhecendo a Topologia Aproximação Custo Total 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 REDE EXEMPLO NFSNET ITÁLIA EON NEWNET vbns PORTUGAL Redes de Referência C T = C T RANS +C BWM

Conclusões O projecto está a ser executado de acordo com o plano inicial; O modelo estatístico permite obter boas aproximações para o dimensionamento de redes ópticas; A inclusão da abordagem estatística em ferramentas de dimensionamento permitirá obter resultados de forma mais rápida e com informação incompleta.