【摘 要】
:
波长交换光网络(WSON)是基于波分复用(WDM)技术的自动交换光网络(ASON),对ASON控制平面技术进行了向光网络的进一步演进,WSON扩展了对网络中光纤(波长)的自动发现、感知损伤
论文部分内容阅读
波长交换光网络(WSON)是基于波分复用(WDM)技术的自动交换光网络(ASON),对ASON控制平面技术进行了向光网络的进一步演进,WSON扩展了对网络中光纤(波长)的自动发现、感知损伤的波长路由选择的支持。随着WDM组网技术的成熟和应用,WDM网络管理在传统管理功能的基础上还需要引入更灵活的管理控制功能。WSON将控制平面引入到波分网络中,实现波长资源的动态调度,使波长调度更智能,从而使得WDM网络可以实现更灵活的调度的以及高效的网络管理功能。WSON的标准化进程由IETF CCAMP工作组主导,主要针对WSON构架、信息模型编码、路由信令协议扩展等问题进行研究。在实际的光网络中,光路受到波长连续性限制以及光信号损伤的约束。光信号在传输过程中所累积的损伤会严重影响到光信号的传输质量,目前对路由波长分配技术的研究中缺少对于损伤约束的考量,而在提出的可感知损伤的路由与波长分配算法(IA-RWA)主要针对单域,单一粒度的情况进行光信号损伤建模并研究感知损伤的路由与波长分配。随着网络规模的增加,对可感知损伤的多域多粒度路由波长分配技术提出了新的要求。本文首先分析与研究了WSON中的关键技术,其中包括通用多协议标签交换协议(GMPLS)控制平面及其在WSON中的应用,用于光路径计算的路径计算单元(PCE)的架构。本文主要工作以及成果如下:·提出了基于IETF连接矩阵Sub-TLV的可重构的光分插复用器(ROADM)新型编码方案,主要用于解决ROADM编码效率的问题。·提出了基于损伤的多域感知损伤的路由波长分配算法,主要用于解决现有的路由波长分配算法存在的不能感知损伤的问题。·提出了基于故障类型的多域多粒度路由算法,主要用于在网络规模增加的情况下,解决多域多粒度光网络中的IA-RWA问题。
其他文献
细胞骨架不仅在维持细胞形态、承受外力方面起着重要作用,而且还参与细胞内的物质运输。细胞内的物质运输分为2种系统:沿着微管运动的动力蛋白(dynein)和驱动蛋白(kinesin)主
随着无线通信和互联网技术的快速发展,移动电子政务也在蓬勃兴起,它通过把电子政务和移动通信技术无缝地衔接在一起,突破了普通电子政务受地域限制的局限。由于移动电子政务
脱水素是一类在植物种胚发育后期富集的LEA蛋白,在植物耐逆过程中起重要作用。本实验室前期工作克隆并鉴定了一个大豆种子脱水素突变基因Gmdhnile,与其野生型基因GmDHN-THR相比
现代战场环境的复杂多样对已有的高精度导引头系统提出了更高的要求,为了更好的截获目标,多制式的复合导引头因其可以利用不同频段的特性或者多种工作原理等优势性能指标而成为
网络编码技术最早于2000年由Ahlswede和李硕彦等学者提出,并证明理论上的组播速率上限是可达的。然而,编码操作必然会增加编码节点的计算量和处理时延,导致组播成本增加。另
近年来,有关光子晶体非互易性的研究越来越引起人们的兴趣。磁性光子晶体在时间反演对称性被破缺后,波动方程的解可能以非成对的形式出现,当再引入空间反演对称性破缺,能带结构中会出现非对称,进而出现非互易的光学现象。它可用于设计如光二极管、隔离器、分路器等器件。如何构建非互易的磁性光子晶体结构以及将其应用到具体器件中是两个重要课题。探究改变光子晶体对称性的方法是实现非互易性的主要途径,克服磁性材料在损耗和
同域物种竞争在物种共存中发挥着重要作用。物种共存机制研究一直是生态学领域的研究热点。种间信号分化有利于减轻同域分布种间的资源竞争和生殖互作,对物种共存具有重要意义
多输入多输出(MIMO)和正交频分复用(OFDM)技术是4G无线通信系统中的关键技术。MIMO技术在发射端和接收端处分别使用多个发射天线和接收天线,每个收发天线对之间形成MIMO子信
很多证据表明抑郁症存在脑结构的破坏,大部分研究焦点集中于灰质,既往研究表明,疾病的发生和发展与整个情绪调控网络的功能障碍有关,白质构成了全脑网络结构和功能的基础,并在抑郁
基因组的复制是病毒复制周期中非常重要的步骤。由于缺乏有效的从头感染体系,对两个人类肿瘤相关疱疹病毒的裂解期复制机理的研究,很大程度上受限于只能采用病毒从潜伏复制再激