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Verbindungsnetzwerke für parallel und verteilte Systeme.pdf

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. . .<br />

1<br />

2<br />

. . .<br />

2<br />

Eingänge<br />

. . . . . . . . . . . .<br />

. . .<br />

f<br />

. . .<br />

s<br />

Ausgänge<br />

Bild 4.11: fxs-Schalter aus einem Kreuzschienenverteiler.<br />

Gl. 4.12: O = o 1<br />

= ε( I = i 1<br />

) = i 1<br />

,<br />

d.h., ε komplementiert das LSB von I. Die Schalterfunktion E(i 1 ,C) wird damit:<br />

⎧<br />

i 1<br />

<strong>für</strong> C = 0<br />

⎫<br />

Gl. 4.13: Ei ( 1<br />

, C)<br />

= ⎨<br />

⎬.<br />

⎩i 1<br />

<strong>für</strong> C = 1⎭<br />

Dies läßt sich äquivalent mit Hilfe von Boolscher Algebra formulieren:<br />

Gl. 4.14: Ei ( 1<br />

, C) = i 1<br />

Exor C ,<br />

wobei Exor die Exclusiv-Oder-Operation ist.<br />

4.4.3 Schaltersteuerung<br />

Die nächste Frage, die untersucht werden soll, ist, wie das Steuerbit C berechnet<br />

werden kann. Im Falle des sog. Destination Tag Routings wird von jedem<br />

Schalter, der von einem Datenpaket durchlaufen wird, anhand der Zieladresse<br />

des Pakets das Steuerbit berechnet. Insbesondere wird vom k-ten Schalter das<br />

Bit o k der Zieladresse O ausgewertet, wobei die Schalternummer k je nach<br />

Netztopologie entweder vom Netzeingang oder vom Netzausgang aus gezählt<br />

wird.<br />

Nach diesem Routing-Schema wird <strong>für</strong> o k = 0 der obere (= gerade) Ausgang<br />

des Schalters <strong>und</strong> <strong>für</strong> o k = 1 der untere (= ungerade) <strong>für</strong> die Transferierung des<br />

Datenpakets verwendet. In Abhängigkeit von o k <strong>und</strong> unter Berücksichtigung<br />

davon, ob das Datenpaket am oberen oder unteren Eingang des Schalters anliegt<br />

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