RU2013878C1 - Однородная сеть коммутации с топологией многозвенного тора - Google Patents

Однородная сеть коммутации с топологией многозвенного тора Download PDF

Info

Publication number
RU2013878C1
RU2013878C1 SU4853927A RU2013878C1 RU 2013878 C1 RU2013878 C1 RU 2013878C1 SU 4853927 A SU4853927 A SU 4853927A RU 2013878 C1 RU2013878 C1 RU 2013878C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
network
tier
switches
switch
ports
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Петрович Видоменко
Original Assignee
Валерий Петрович Видоменко
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Валерий Петрович Видоменко filed Critical Валерий Петрович Видоменко
Priority to SU4853927 priority Critical patent/RU2013878C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2013878C1 publication Critical patent/RU2013878C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Use Of Switch Circuits For Exchanges And Methods Of Control Of Multiplex Exchanges (AREA)

Abstract

Использование: в коммутационных сетях передачи информации. Сущность изобретения: с целью расширения функциональных возможностей сети путем обеспечения полнодоступности ее внешних портов, а также с целью рационального использования коммутационной аппаратуры путем обеспечения полноты конфигурации сети при любых значениях параметров m больше /равно V больше 2 сети. Однородная сеть содержит переключатель первого и второго ярусов 0,1, . . . 6, каждый переключатель имеет четыре внутренних порта 0,1, . . . 3. Однородная сеть на фиг. 1- сеть с параметрами V= 2, m= 7. 6 ил.

Description

Изобретение относится к связи и вычислительной технике и может быть использовано в системах коммутации для построения коммутационных полей АТС, сетей ЭВМ, микропроцессорных систем, суперкомпьютеров и т. п.
Известны однородные сети (поля) коммутации, состоящие из s = 1,2, . . . одинаковых многопортовых переключателей, часть портов которых, называемых внешними, служит для подключения к ним внешних устройств, других сетей и других таких же переключателей для наращивания данной сети, а v = 1,2, . . . остальных портов каждого переключателя, называемых внутренними, используются для подключения v других внутренних переключателей данной сети по схеме "точка с точкой" посредством дуплексных линий связи, по которым информация (сообщения, данные, речь и др. ), адреса внешних портов, сигналы управления, синхронизации и обратной связи передаются с выхода порта одного переключателя на вход порта другого переключателя.
Топологией однородной сети коммутации определяется способ построения сети из s одинаковых переключателей, каждый из которых имеет v внутренних портов коммутации, путем подключения к каждому переключателю v других переключателей из числа s в соответствии, во-первых, с заданным правилом и, во-вторых, с заданным соотношением между числом переключателей s и числом внутренних портов v в каждом переключателе, исходя из необходимости обеспечить полноту конфигурации сети ради полноты использования коммутационной аппаратуры.
На фиг. 1 показана однородная сеть коммутации с топологией многосвязного тора для частотного случая, когда s = 14 и v = 4. Переключатели этой сети сгpуппированы в два яруса по семь переключателей в каждом из них. Нумерация переключателей идентична на обоих ярусах. Конфигурация предлагаемой сети является полной, поскольку нет внутренних портов, не подключенных к внутренним портам других переключателей.
Известны сети с такими топологиями как звезда, кольцо, шина, дерево, гиперкуб и др. Наиболее близкой к предлагаемому устройству является сеть с топологией омега или баньян, топологически эквивалентный сети омега. Топология омега / баньян лежит в основе коммутационного поля Системы 12 IТТ. В ней соотношение числа v внутренних портов коммутации в переключателе с числом s переключателей определяется равенством vn = s/2, где n = 1,2, . . . , а для соединения s переключателей в сеть необходимо:
1) разделить все s переключателей на два яруса по n = vn переключателей на каждом ярусе;
2) разделить переключатели каждого яруса на vn-1 групп по v переключателей в каждой группе;
3) выход порта j = 0,1, . . . , v-1 переключателя i = 0,1, . . . . , v-1 из группы g = 0,1, . . . , vn-1-1 первого яруса подключить к входу порта j переключателя i из одноименной группы g второго яруса.
Основным недостатком описанной топологии омега/баньян является практическая невозможность автономной работы сети в двухъярусном исполнении, так как при этом она распадается на ряд несвязанных между собой компонент и потому не может обеспечить полнодоступность внешних портов. Этот недостаток топологии омега/баньян проявляется при любых параметрах v и m сети. В частности при v = 2, m = 4 сеть омега, как видно из фиг. 2а, состоит из двух компонентов: один из них составляют переключатели с номерами 0,2 первого яруса 3 и соединенные с ними переключатели 0,1 второго яруса 4, остальные переключатели составляют второй компонент сети. Топологически эквивалентное изображение этой сети в форме баньяна на фиг. 2б дает более наглядное представление о ее компонентах.
Полнодоступность сетей омега/баньян обеспечивается за счет аппаратного усложнения путем подключения к внешним портам второго яруса дополнительного третьего яруса переключателей. Если этого оказывается недостаточно, к третьему ярусу подключают четвертый, и т. д. , сохраняя топологию сети омега/баньян для каждой пары смежных ярусов. Общее число ярусов полнодоступной сети с топологией омега/баньян из vn переключателей на каждом ярусе равно j = n+1. В многоярусной сети полнодоступность того же числа входов/выходов, что и в двухъярусной сети, обеспечивается значительно большим числом переключателей, т. е. большей сложностью коммутационной аппаратуры. На фиг. 3 показана трехъярусная полнодоступная сеть омега с параметрами m = 4, v = 2. Лишний по сравнению с фиг. 2 ярус переключателей является аппаратной оплатой полнодоступности сетевых входов/выходов.
При дальнейшем наращивании числа ярусов сверх i = n+1 число путей между входами и выходами становится избыточным, увеличивая пропускную способность сети. Обычно наращивание производят путем каскадирования, т. е. подключением к последнему ярусу сети омега/баньян ее зеркального отображения. На фиг. 4 показана такая сеть, полученная каскадированием сети омега на фиг. 3, а на фиг. 5 показан ее топологический эквивалент, представляющий с точностью до численных значений ее параметров известную сеть группового коммутатора Системы 12 с параметрами m = 64, v = 8.
Другим недостатком топологии омега/баньян наряду с высокой сложностью аппаратуры является нерациональное использование оборудования при всяком отклонении сети от полной конфигурации. Условия, обеспечивающие полноту конфигурации, требуют такого большого квантования емкости коммутационного поля с топологией омега/баньян, которое на практике нереализуемо. В реальных системах, например в Системе 12, полная конфигурация соответствует максимальной емкости, а квантование для меньших емкостей осуществляется с нарушением полноты конфигурации, что приводит к нерациональному использованию коммутационной аппаратуры. Минимальной единицей комплектации группового коммутатора Системы 12 является один переключатель первого яруса, к которому можно подсоединить до 8 переключателей ступени доступа. Следовательно, другие 8 портов этого переключателя остаются незадействованными. Следующая единица комплектации получается добавлением еще одного переключателя в первый ярус, что удваивает емкость, но требует дополнительного монтажа сразу четырех переключателей на второй ярус группового коммутатора. В этом комплекте число незадействованных портов исчисляется уже десятками.
При необходимости расширить существующую сеть, сохранив полноту конфигурации необходимо к данной j-ярусной сети омега/баньян с m = vi-1 переключателями в каждом ярусе добавить vj-1 (vj + v - j) переключателей. Такая добавка превосходит размерами исходную сеть, что намного превышает практические потребности реальных сетей. Именно поэтому реальные конфигурации Системы 12 строятся как часть максимальной конфигурации с вынужденно незадействованными портами.
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей двухъярусных однородных сетей, допускающее их автономное использование путем обеспечения полнодоступности входов/выходов сети без дополнительных затрат коммутационной аппаратуры, а также рациональное использование коммутационной аппаратуры, не оставляющее незадействованным ни один порт ни одного переключателя при любом соотношении числа v внутренних портов переключателя и числа m переключателей в каждом ярусе, m > = v.
Это достигаются тем, что однородная сеть коммутации с топологией многосвязного тора собирается из 2m (m = 1,2, . . . ) одинаковых многопортовых переключателей, разделенных на два яруса по m переключателей в каждом из них. Каждый переключатель содержит несколько идентичных дуплексных портов коммутации. Часть портов, называемых внешними, служит для подключения к ним внешних устройств, других сетей и других таких же переключателей для наращивания данной сети, а v = = 1,2, . . . остальных портов каждого переключателя, называемых внутренними, служат для подключения v других внутренних переключателей данной сети по схеме "точка с точкой" посредством дуплексных линий связи, по которым информация (сообщения, данные, речь и др. ), адреса внешних портов, сигналы управления, синхронизации и обратной связи передаются с входа порта одного переключателя на вход порта другого переключателя.
При этом однородная сеть коммутации с топологией многосвязного тора отличается тем, что выход (вход) внутреннего порта p = 0,1, . . . , v-1 переключателя s = 0,1, . . . , m-1 первого яруса подключен к входу (выходу) одноименного порта р переключателя s+p (mod m) второго яруса. В частном случае при v = 2 многосвязный тор превращается в сеть с известной топологией обыкновенного кольца.
В качестве примера однородной сети коммутации с топологией многосвязного тора на фиг. 1 показана сеть из 14 переключателей, сгруппированных в два яруса по 7 переключателей и пронумерованных числами 0,1, . . . , 6 на каждом ярусе. Каждый переключатель имеет четыре внутренних порта, пронумерованных числами 0,1,2,3. Сеть с такими параметрами, v = 2 и m = 7, не может быть реализована в топологии омега/баньян. Как видно из фиг. 1, данная сеть обеспечивает полнодоступность внешних портов (на фиг. 1 показано по четыре внешних порта в каждом переключателе), что позволяет использовать ее как автономную сеть коммутации.
Однородная часть коммутации с топологией многосвязного тора работает следующим образом.
Пусть на вход некоторого внешнего порта переключателя s, расположенного на ярусе j (j = 1 или j = 2), поступил запрос на терминал, подключенный к внешнему порту p' переключателя s' на ярусе j'. Устройство управления переключателем s выдает в схему выборки команду на поиск свободного внутреннего порта р для последующей коммутации на него внешнего порта, содержащего данный запрос. Схема выборки работает по следующему сценаpию. Если j = j' и s = s' , то р выбирается равным р'. Если s > s', j = 1 или s = < s' и j = 2, то из свободных портов выбирается порт р с наименьшим номером, включая р = 0, в противном случае выбирается порт р = = min ( | s- s'| , v-1). По скоммутированному тракту адрес вызываемого терминала в виде тройки чисел (р', s', j') поступает на выход порта (р, s, j) и далее через межъярусную линию связи попадает на вход порта р в смежном переключателе s+p второго яруса или s-p первого яруса в зависимости от того, с каким ярусом смежен данный ярус j. Здесь процесс повторяется аналогично описанному для переключателя s на ярусе j.
Технико-экономическая эффективность однородной сети с топологией многосвязного тора проявляется в возможности ее автономного использования в двухъярусном исполнении с минимальными затратами и полным задействованием коммутационного оборудования при любых параметрах сети.
Например, однородная сеть коммутации с топологией многосвязного тора из восьми двухпортовых переключателей, показанная на фиг. 6, может функционировать автономно благодаря полнодоступности своих внешних портов. Этим она отличается от сетей с топологией омега/баньян с теми же параметрами v = 2 и m = 4, изображенными на фиг. 2, из которой видно, что две половины их внешних портов недоступны друг для друга. Из фиг. 3 видно, что при тех же параметрах полнодоступная сеть омега/баньян имеет в полтора раза большее число переключателей, чем однородная сеть с топологией многосвязного тора.
Если возникает потребность в увеличении числа внешних портов сети, то топология омега/баньян требует увеличения размеров сети более чем в v раз, чтобы сохранить полноту конфигурации и тем самым не допустить нерационального использования коммутационной аппаратуры. Такое резкое увеличение размеров сети на практике обычно неприемлемо. Поэтому в реальных сетях с топологией омега/баньян часть коммутационной аппаратуры остается незадействованной.

Claims (1)

  1. ОДНОРОДНАЯ СЕТЬ КОММУТАЦИИ С ТОПОЛОГИЕЙ МНОГОЗВЕННОГО ТОРА, содержащая 2m переключателей, объединенных в два яруса по m переключателей в каждом, содержащих каждый по V внутренних дуплексных портов коммутации, выход (вход) каждого из которых подключен к входу (выходу) внутреннего порта коммутации в переключателе другого яруса посредством межъярусных дуплексных линий связи, и также содержащих внешние порты коммутации для подключения к сети внешних устройств, других сетей и для наращивания данной сети подключением других ярусов переключателей, отличающаяся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей сети путем обеспечения полнодоступности ее внешних портов, а также с целью рационального использования коммутационной аппаратуры путем обеспечения полноты конфигурации сети при любых значениях параметров m > = V > 2 сети, выход (вход) внутреннего порта с номером p = 0,1, . . . , V-1 переключателя с номером S = 0,1, . . . , m-1 первого яруса подключен к входу (выходу) одноименного внутреннего порта p переключателя с номером S + p(mod m ) второго яруса.
SU4853927 1990-07-25 1990-07-25 Однородная сеть коммутации с топологией многозвенного тора RU2013878C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4853927 RU2013878C1 (ru) 1990-07-25 1990-07-25 Однородная сеть коммутации с топологией многозвенного тора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4853927 RU2013878C1 (ru) 1990-07-25 1990-07-25 Однородная сеть коммутации с топологией многозвенного тора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2013878C1 true RU2013878C1 (ru) 1994-05-30

Family

ID=21529134

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4853927 RU2013878C1 (ru) 1990-07-25 1990-07-25 Однородная сеть коммутации с топологией многозвенного тора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2013878C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2580100C2 (ru) * 2014-05-16 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Обобщенные неблокируемые двухкаскадные сети клоза

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2580100C2 (ru) * 2014-05-16 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Обобщенные неблокируемые двухкаскадные сети клоза

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kumar et al. Performance of unbuffered shuffle-exchange networks
Padmanabhan et al. Dilated networks for photonic switching
Bhuyan et al. Design and performance of generalized interconnection networks
EP1016980B1 (en) Distributed multi-fabric interconnect
Yeh et al. On a class of rearrangeable networks
US8160061B2 (en) Redundant network shared switch
RU2013878C1 (ru) Однородная сеть коммутации с топологией многозвенного тора
Shang et al. Traffic pattern adaptive hybrid electrical and optical switching network for HPC system
US5396231A (en) Modular communications interconnection
US5136579A (en) Digital communications network with unlimited channel expandability
Choi et al. The generalized folding‐cube network
US5768493A (en) Algorithm for fault tolerant routing in benes networks
Castillo A comprehensive DCell network topology model for a data center
US4049923A (en) Switching network employing an improved interconnection
RU2753147C1 (ru) Способ организации оптимальных отказоустойчивых многомерных торов на основе малопортовых маршрутизаторов и разветвителей дуплексных каналов
Lea Multi-log/sub 2/N self-routing networks and their applications in high speed electronic and photonic switching systems
Chung et al. A problem on blocking probabilities in connecting networks
FI78995C (fi) Foerdelat inkopplingssystem.
Yang et al. Routing permutations with link-disjoint and node-disjoint paths in a class of self-routable networks
Chau et al. An optical multistage interconnection network for optimal all-to-all personalized exchange
GB2172174A (en) Switching systems
EP0336300A1 (en) Multi-module switching network
KR940011280B1 (ko) 루프 네트워크를 근간으로 한 구형 스위치 네트워크
KR100246565B1 (ko) 교환기의 스위칭 네트워크
Yang et al. Fast path routing techniques for nonblocking broadcast networks