5 research outputs found

    Maximizing residual capacity in connection-oriented networks

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    Journal of Telecommunications and Information Technology, 2005, nr 3

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    Journal of Telecommunications and Information Technology, 2006, nr 4

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    kwartalni

    Groupage et protection du trafic dynamique dans les réseaux WDM

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    Avec les nouvelles technologies des rĂ©seaux optiques, une quantitĂ© de donnĂ©es de plus en plus grande peut ĂȘtre transportĂ©e par une seule longueur d'onde. Cette quantitĂ© peut atteindre jusqu’à 40 gigabits par seconde (Gbps). Les flots de donnĂ©es individuels quant Ă  eux demandent beaucoup moins de bande passante. Le groupage de trafic est une technique qui permet l'utilisation efficace de la bande passante offerte par une longueur d'onde. Elle consiste Ă  assembler plusieurs flots de donnĂ©es de bas dĂ©bit en une seule entitĂ© de donnĂ©es qui peut ĂȘtre transportĂ© sur une longueur d'onde. La technique demultiplexage en longueurs d'onde (Wavelength Division Multiplexing WDM) permet de transporter plusieurs longueurs d'onde sur une mĂȘme fibre. L'utilisation des deux techniques : WDM et groupage de trafic, permet de transporter une quantitĂ© de donnĂ©es de l'ordre de terabits par seconde (Tbps) sur une mĂȘme fibre optique. La protection du trafic dans les rĂ©seaux optiques devient alors une opĂ©ration trĂšs vitale pour ces rĂ©seaux, puisqu'une seule panne peut perturber des milliers d'utilisateurs et engendre des pertes importantes jusqu'Ă  plusieurs millions de dollars Ă  l'opĂ©rateur et aux utilisateurs du rĂ©seau. La technique de protection consiste Ă  rĂ©server une capacitĂ© supplĂ©mentaire pour acheminer le trafic en cas de panne dans le rĂ©seau. Cette thĂšse porte sur l'Ă©tude des techniques de groupage et de protection du trafic en utilisant les p-cycles dans les rĂ©seaux optiques dans un contexte de trafic dynamique. La majoritĂ© des travaux existants considĂšre un trafic statique oĂč l'Ă©tat du rĂ©seau ainsi que le trafic sont donnĂ©s au dĂ©but et ne changent pas. En plus, la majoritĂ© de ces travaux utilise des heuristiques ou des mĂ©thodes ayant de la difficultĂ© Ă  rĂ©soudre des instances de grande taille. Dans le contexte de trafic dynamique, deux difficultĂ©s majeures s'ajoutent aux problĂšmes Ă©tudiĂ©s, Ă  cause du changement continuel du trafic dans le rĂ©seau. La premiĂšre est due au fait que la solution proposĂ©e Ă  la pĂ©riode prĂ©cĂ©dente, mĂȘme si elle est optimisĂ©e, n'est plus nĂ©cessairement optimisĂ©e ou optimale pour la pĂ©riode courante, une nouvelle optimisation de la solution au problĂšme est alors nĂ©cessaire. La deuxiĂšme difficultĂ© est due au fait que la rĂ©solution du problĂšme pour une pĂ©riode donnĂ©e est diffĂ©rente de sa rĂ©solution pour la pĂ©riode initiale Ă  cause des connexions en cours dans le rĂ©seau qui ne doivent pas ĂȘtre trop dĂ©rangĂ©es Ă  chaque pĂ©riode de temps. L'Ă©tude faite sur la technique de groupage de trafic dans un contexte de trafic dynamique consiste Ă  proposer diffĂ©rents scĂ©narios pour composer avec ce type de trafic, avec comme objectif la maximisation de la bande passante des connexions acceptĂ©es Ă  chaque pĂ©riode de temps. Des formulations mathĂ©matiques des diffĂ©rents scĂ©narios considĂ©rĂ©s pour le problĂšme de groupage sont proposĂ©es. Les travaux que nous avons rĂ©alisĂ©s sur le problĂšme de la protection considĂšrent deux types de p-cycles, ceux protĂ©geant les liens (p-cycles de base) et les FIPP p-cycles (p-cycles protĂ©geant les chemins). Ces travaux ont consistĂ© d’abord en la proposition de diffĂ©rents scĂ©narios pour gĂ©rer les p-cycles de protection dans un contexte de trafic dynamique. Ensuite, une Ă©tude sur la stabilitĂ© des p-cycles dans un contexte de trafic dynamique a Ă©tĂ© faite. Des formulations de diffĂ©rents scĂ©narios ont Ă©tĂ© proposĂ©es et les mĂ©thodes de rĂ©solution utilisĂ©es permettent d’aborder des problĂšmes de plus grande taille que ceux prĂ©sentĂ©s dans la littĂ©rature. Nous nous appuyons sur la mĂ©thode de gĂ©nĂ©ration de colonnes pour Ă©numĂ©rer implicitement les cycles les plus prometteurs. Dans l'Ă©tude des p-cycles protĂ©geant les chemins ou FIPP p-cycles, nous avons proposĂ© des formulations pour le problĂšme maĂźtre et le problĂšme auxiliaire. Nous avons utilisĂ© une mĂ©thode de dĂ©composition hiĂ©rarchique du problĂšme qui nous permet d'obtenir de meilleurs rĂ©sultats dans un temps raisonnable. Comme pour les p-cycles de base, nous avons Ă©tudiĂ© la stabilitĂ© des FIPP p-cycles dans un contexte de trafic dynamique. Les travaux montrent que dĂ©pendamment du critĂšre d'optimisation, les p-cycles de base (protĂ©geant les liens) et les FIPP p-cycles (protĂ©geant les chemins) peuvent ĂȘtre trĂšs stables.With new technologies in optical networking, an increasing quantity of data can be carried by a single wavelength. This amount of data can reach up to 40 gigabits per second (Gbps). Meanwhile, the individual data flows require much less bandwidth. The traffic grooming is a technique that allows the efficient use of the bandwidth offered by a wavelength. It consists of assembling several low-speed data streams into a single data entity that can be carried on a wavelength. The wavelength division multiplexing (WDM) technique allows carrying multiple wavelengths on a single fiber. The use of the two techniques,WDMand traffic grooming, allows carrying a quantity of data in the order of terabits per second (Tbps) over a single optical fiber. Thus, the traffic protection in optical networks becomes an operation very vital for these networks, since a single failure can disrupt thousands of users and may result in several millions of dollars of lost revenue to the operator and the network users. The survivability techniques involve reserving additional capacity to carry traffic in case of a failure in the network. This thesis concerns the study of the techniques of grooming and protection of traffic using p-cycles in optical networks in a context of dynamic traffic. Most existing work considers a static traffic where the network status and the traffic are given at the beginning and do not change. In addition, most of these works concerns heuristic algorithms or methods suffering from critical lack of scalability. In the context of dynamic traffic, two major difficulties are added to the studied problems, because of the continuous change in network traffic. The first is due to the fact that the solution proposed in the previous period, even if optimal, does not necessarily remain optimal in the current period. Thus, a re-optimization of the solution to the problem is required. The second difficulty is due to the fact that the solution of the problem for a given period is different from its solution for the initial period because of the ongoing connections in the network that should not be too disturbed at each time period. The study done on the traffic grooming technique in the context of dynamic traffic consists of proposing different scenarios for dealing with this type of traffic, with the objective of maximizing the bandwidth of the new granted connections at each time period. Mathematical formulations of the different considered scenarios for the grooming problem are proposed. The work we have done on the problem of protection considers two types of p-cycles, those protecting links and FIPP p-cycles (p-cycle protecting paths). This work consisted primarily on the proposition of different scenarios for managing protection p-cycles in a context of dynamic traffic. Then, a study on the stability of cycles in the context of dynamic traffic was done. Formulations of different scenarios have been proposed and the proposed solution methods allow the approach of larger problem instances than those reported in the literature. We rely on the method of column generation to implicitly enumerate promising cycles. In the study of path protecting p-cycles or FIPP p-cycles, we proposed mathematical formulations for the master and the pricing problems. We used a hierarchical decomposition of the problem which allows us to obtain better results in a reasonable time. As for the basic p-cycles, we studied the stability of FIPP p-cycles in the context of dynamic traffic. The work shows that depending on the optimization criterion, the basic p-cycles (protecting the links) and FIPP p-cycles (protecting paths) can be very stable
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