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버스트 부분 재전송 메커니즘을 적용한 OBS 네트워크 성능 분석
엄태원,최성곤,최준균,정태수,강성수,Um Tai-Won,Choi Seong Gon,Choi Jun Kyun,Jeong Tae Soo,Kang Sungsoo 한국정보처리학회 2005 정보처리학회논문지 C : 정보통신,정보보안 Vol.12 No.6
본 논문은 Optical Burst Switching(OBS) 네트워크상에서 버스트 부분 재전송 시그널링을 적용하여 버스트 층돌이 발생하였을 때 입구 노드에서 손실된 버스트 부분을 재전송하는 메커니즘을 제안하였다. 또한 버스트 부분 재전송 메커니즘을 확장한 광 자원 예약 방식을 기술하였다. 제안된 메커니즘을 사용함으로써 버스트 층돌로 인한 데이터손실을 OBS 계층에서 복원할 수 있고, 광 채널의 이용률을 높일 수 있다. 본 논문에서는 제안된 OBS 기능들을 NS2 시뮬레이터를 기반으로 구현하여 성능을 분석하였다 재전송을 위해 OBS 시그널링 기간동안 입구 노드에서 버스트를 저장함으로 인해서 필요로 되는 입구 노드 버퍼크기가 증가하는 대신 OBS 네트워크의 채널 이용률이 획기적으로 향상됨을 시뮬레이션 결과를 통해서 확인하였다. We investigate the effects on performance of using a partial retransmission mechanism in Optical Burst Switched(OBS) networks. In our scheme, the lost segments of a burst are retransmitted in the OBS layer. We also propose an optical resource reservation using the partial retransmission mechanism. Our scheme attempts to improve the burst contention resolution and optical channel utilization. The performance of the proposed mechanism is analyzed by NS2 simulations. Simulation results indicate that link utilization of the OBS network is improved makedly at the expense of signaling and ingress buffers.
炭火水素 混合物의 에멀전型 液膜分離에 있어서 膜의 安定性
鄭學重,鄭泰秀 成均館大學校 科學技術硏究所 1994 論文集 Vol.45 No.1
In the separation of hydrocarbon mixtures by emulsion liquid membrane in a batch system, investigated were the effects of surfactant concentration, glycerol concentration and mixing speed on the permeation, separation factor and membrane stability. The permeation increased up to 0.5 wt% of the surfactant concentration and showed no significant variation afterwards. The membrane breakup reached its minimum values at the surfactant concentration of 0.1 wt% for all hydrocarbons and the separation factor reached its maximum values at the surfactant concentraion of 0.5wt% for all hydrocarbon mixtures. The emulsification speed in the range from 1200 to 1800 rpm has no significant effect on the permeation and membrane breakup. The permeation decreased with the glycerol concentration increase and the membrane breakup increased almost linearly with the contact speed.