ترجمه مقاله نقش ضروری ارتباطات 6G با چشم انداز صنعت 4.0
- مبلغ: ۸۶,۰۰۰ تومان
ترجمه مقاله پایداری توسعه شهری، تعدیل ساختار صنعتی و کارایی کاربری زمین
- مبلغ: ۹۱,۰۰۰ تومان
Quality of Service-enabled applications and services rely on Traffic Engineering-based (TE) Label Switched Paths (LSP) established in core networks and controlled by the GMPLS control plane. Path computation process is crucial to achieve the desired TE objective. Its actual effectiveness depends on a number of factors. Mechanisms utilized to update topology and TE information, as well as the latency between path computation and resource reservation, which is typically distributed, may affect path computation efficiency. Moreover, TE visibility is limited in many network scenarios, such as multi-layer, multidomain and multi-carrier networks, and it may negatively impact resource utilization. The Internet Engineering Task Force (IETF) has promoted the Path Computation Element (PCE) architecture, proposing a dedicated network entity devoted to path computation process. The PCE represents a flexible instrument to overcome visibility and distributed provisioning inefficiencies. Communications between path computation clients (PCC) and PCEs, realized through the PCE Protocol (PCEP), also enable inter-PCE communications offering an attractive way to perform TE-based path computation among cooperating PCEs in multi-layer/domain scenarios, while preserving scalability and confidentiality. This survey presents the state-of-the-art on the PCE architecture for GMPLS-controlled networks carried out by research and standardization community. In this work, packet (i.e., MPLSTE and MPLS-TP) and wavelength/spectrum (i.e., WSON and SSON) switching capabilities are the considered technological platforms, in which the PCE is shown to achieve a number of evident benefits.
کیفیت برنامه های کاربردی و خدمات سرویس فعال (Service-enabled) در مسیرهای سوئیچ شده (LSP) بر مهندسی ترافیک (TE) متکی است که در شبکه های هسته ای برقرار شده و توسط صفحه کنترل GMPLS کنترل می شود. فرآیند محاسبه مسیر برای دستیابی به هدف TE مطلوب، تعیین کننده است. اثربخشی واقعی این فرآیند به چند عامل وابسته می باشد. برای به روزرسانی توپولوژی و اطلاعات TE، همچنین تأخیر (نهفتگی) بین محاسبه مسیر و ذخیره سازی منابع، که به طور معمول توزیع می شود، مکانیسم-هایی به کار گرفته شدند، که ممکن است بر کارایی محاسبه مسیر تأثیرگذار باشند. به علاوه، نمایانیِ TE در بسیاری از سناریوهای شبکه محدود شده است، مانند شبکه های چندلایه، چند دامنه و چند حامل، و ممکن است به طور منفی بر بهره برداری از منابع تأثیرگذار باشد.
نیروی ضربت مهندسی اینترنت (IETF) معماری عنصر محاسبه مسیر (PCE) را توسعه داده است، که یک موجودیت شبکه ی اختصاص داده شده به فرآیند محاسبه ی مسیر را پیشنهاد می دهد.PCE ابزار قابل انعطافی را برای غلبه بر ناکارآمدی های آماده سازی توزیع شده و نمایانی ارائه می دهد. ارتباطات بین سرویس-گیرندگان محاسبه مسیر (PCC) و PCE ها، از طریق پروتکل (PCE (PCEP ، همچنین فعال سازی ارتباطات داخلی PCE محقق شد که ضمن حفظ مقیاس پذیری و قابلیت اعتماد، راه جالب توجهی را برای انجام محاسبه مسیر مبتنی بر TE در میان PCE های همکار در سناریوهای چندلایه/دامنه ارائه می دهد.
این پیمایش تکنولوژی جدیدی را در مورد معماری PCE برای شبکه های کنترل شده توسط GMPLS ارائه می دهد که توسط جامعه پژوهش و استانداردسازی انجام شد. در این کار، قابلیت های سوئیچینگ بسته (یعنی، MPLS-TE و MPLS-TP) و طول موج/طیف (یعنی، WSON و SSON)، پلتفرم های تکنولوژیکی را در نظر می گیرند که در آن ها PCE به منظور دستیابی به شماری از مزایای آشکار ارائه می-شود.