【摘 要】
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由于互联网的急速发展,网络规模的增大导致网络设备的部署难度和优化难度日益增加。软件定义网络技术应运而生,在此基础上发展起来的软件定义光网络(SDON)技术能够有效打破光
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由于互联网的急速发展,网络规模的增大导致网络设备的部署难度和优化难度日益增加。软件定义网络技术应运而生,在此基础上发展起来的软件定义光网络(SDON)技术能够有效打破光层转发设备的封闭性,依靠控制与转发分离、逻辑集中控制和统一规范接口的特性能有效解决业务适配d的高效性问题、业务需求的复杂性问题、异构网络互连及安全控制问题以及硬件模型抽象问题。SDON架构主要包括应用平面、控制平面和数据转发平面,三个平面之间通过统一规范的接口完成通信和协同工作,可为运营商、设备商和各种研究机构提供网络拓扑发现、网络资源管理、业务流量优化、性能实时监控等丰富多样的功能服务。在传统SDON控制架构下,控制信令通过近距离电层路由跳转+光层远距离传输的方式进行传输。由于分组交换存在电子瓶颈,在引入光节点之后会增加多次光电转换和电光转换过程,大量的光电转换设备不仅增加了控制开销同时引起的高时延会影响控制器的控制性能。针对以上存在的问题,本文提出了一种基于光时分复用技术的光网络控制通道构建方法,并在此基础上对协同控制架构和光网络控制通道生存性展开了深入研究。本文的主要工作和创新点如下:第一,针对传统SDON控制架构中控制信令在远距离传输过程中的高时延问题,提出了光网络节点簇分配方案和光控制通道路由算法,同时利用光时分复用技术对控制通道进行频谱资源分配,完成多路控制信令的复用。第二,针对独立控制器承担全局控制任务导致的性能不足、网络扩展能力差的问题,本文提出了在控制层多个控制器东西向之间建立独立式光网络控制通道和基于光时分复用技术的复用式光网络控制通道.第三,由于控制通道在SDON架构中的重要地位,需要必要的保护机制保证控制信令正常的传输,本课题提出将多控制选举机制、Och层1+1专用保护机制、全双重备份保护机制协同应用到光网络控制通道,提高了光网络控制通道的生存性。
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