【摘 要】
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随着信息通信技术的快速发展,互联网数据流量成指数型爆炸增长,传输承载网络面临着严峻挑战。传统波分复用网络按照固定频率栅格和波长分配业务,存在业务分配上的局限性和频谱资源浪费等缺点。以正交频分复用为关键技术的弹性光网络具有极细的频谱颗粒度,可以满足不同大小的带宽需求,在提高网络资源利用率的同时可以降低网络阻塞率。但是在拥有大容量、高灵活性和可扩展性等诸多优势的同时,也意味着频谱资源的分配和管理愈加困
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随着信息通信技术的快速发展,互联网数据流量成指数型爆炸增长,传输承载网络面临着严峻挑战。传统波分复用网络按照固定频率栅格和波长分配业务,存在业务分配上的局限性和频谱资源浪费等缺点。以正交频分复用为关键技术的弹性光网络具有极细的频谱颗粒度,可以满足不同大小的带宽需求,在提高网络资源利用率的同时可以降低网络阻塞率。但是在拥有大容量、高灵活性和可扩展性等诸多优势的同时,也意味着频谱资源的分配和管理愈加困难。本文主要针对弹性光网络中的路由和频谱分配问题进行研究,提出改进的算法及策略,并通过理论分析算法的可行性及采用数值仿真方法进行验证。论文首先介绍了弹性光网络的基本概念和关键技术,然后讨论了弹性光网络中的路由和频谱分配问题。论文研究提出了一种基于最大频谱块完整度的路由和频谱分配算法,首先使用k条最短路径策略选出几种备选路由,然后通过计算频谱块完整度公式,选择产生的频谱碎片最少,剩余空闲频谱块更完整的频谱位置进行分配。仿真结果表明该算法比传统RSA算法具有更低的碎片化率和网络阻塞率。针对多业务请求问题,论文提出了一种基于不相交连接组优化的频谱分配策略。通过对一段时间内到达的业务进行排序,优先分配不相交连接组中的请求业务,与该请求业务有相交链路的其余业务放入相交连接组中,采用对应的频谱分配策略。仿真表明该频谱分配算法可以获得更多的连续可用频隙,为高带宽需求和多路由跳数的业务提供更多空闲频谱,显著降低带宽阻塞率。
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