引用本文:
方菲,刘焕淋,陈勇,等. 空分复用弹性光网络中基于频谱集中度的频谱冲突解决算法[J]. 光通信技术,2020,44(7):32-35.
方 菲,刘焕淋,陈 勇,胡会霞
(重庆邮电大学 光通信与网络重点实验室,重庆 400065)
【下载PDF全文】 【下载Word】摘要:为了解决空分复用弹性光网络节点中业务冲突问题,在动态功能节点结构中配置全频谱转换器(FRSC)和空间选择开关(SSS)来转换冲突业务的频谱,并在该节点结构基础上提出一种基于频谱集中度的频谱冲突解决(SCRASC)算法,该算法综合考虑已使用的频谱块占比以及空闲频谱块与最大频谱块的距离,优化频谱的集中度。仿真结果表明该算法在带宽阻塞率方面取得了较优的性能。
关键词:空分复用弹性光网络;频谱冲突;节点结构;全频谱转换器;空间选择开关
中图分类号:TN929.11 文献标志码:A 文章编号:1002-5561(2020)07-0032-04
DOI:10.13921/j.cnki.issn1002-5561.2020.07.008
0 引言
基于多芯光纤(MCF)的空分复用弹性光网络(SDM-EON)可以根据路径和请求的需求大小,选择合适的调制格式和细粒度频谱,具有高效、灵活地分配频谱资源等优点[1,2]。业务经过网络中的全光交换节点时,存在因为争夺同一目的端口的相同频谱而产生冲突的问题。为了解决这一冲突问题,文献[1]提出一种无色无向无冲突的光分插复用节点结构,并在节点结构上设计频谱分配算法,但是该算法的频谱碎片化非常严重,导致整个网络的带宽阻塞率较高。文献[2]提出一种利用基于按需节点结构(AoD)的空频联合冲突解决算法,该算法结合频谱连续度在空域和频域对冲突业务进行转换。AoD能够根据需要使用节点内部不同的端口,实现灵活的业务处理,但是需提前配置所有的光器件,成本和能耗都较高。文献[3]提出一种基于有限频谱转换器(LRSC)和全频谱转换器(FRSC)的动态功能节点结构,并在该结构基础上提出了一种同时考虑有限频谱器数目和最大占用频隙索引值的双重权重极大团调度算法。该算法虽然能在LRSC和FRSC数量较小的情况下转换大量冲突业务,但是该算法只是在单域中进行冲突解决,所以阻塞率仍需要进行优化。因此,本文提出一种基于共享FRSC的动态功能结构(Dynamic Functional Architecture Sharing FRSC,DFASF)节点,并就此节点结构提出一种基于频谱集中度的频谱冲突解决(SCRASC)算法。
3 结束语
SDM-EON节点中,频谱冲突业务对全网的吞吐量有影响。本文在动态功能节点结构基础上提出一种SCRASC算法。该算法对频谱块占用比和转换业务与最大频谱块的距离进行衡量,选出最优的纤芯和频谱进行转换。本文还考虑纤芯切换的难易程度对纤芯切换进行衡量。仿真结果表明:相对于其它算法,本文提出的算法带宽阻塞率性能最优。