WDM光传送网的选路和波长分配算法
WDM光网络中动态波长分配算法综述

上使用率最小的波长为业务请求建立连接。 0! 算法 计算使用各条波长建立连接后的波长容量损失, 选择 建立连接后对其它请求建立连接的可用波长资源影 响最小的波长进行分配。该算法使网络中的绝对可 用波长数总和最大。 33 算法在给定路径上选择使用 率最大的链路, 并在选定的链路上选择可用通道数目 最多的波长进行分配。 31 算法从可用波长中选择网络上 在给定路径上, 最近最少使用的波长进行分配, 其出发点是使网络流 量均匀地分配到各个波长上, 让所有波长通道得以平 均使用, 该算法计算较复杂, 而且还需要设置专门的 存储单元记录波长的使用信息和需要额外的计算开 销来选择哪个 波 长 通 道 得 以 平 均 使 用, 故较少被采 有助 用。01 算法优先选用被最多链路占用的波长, 于将流量集中在少数波长上, 可以减少网络的波长需 求, 虽然也需额外的存储空间和额外的计算开销, 但 01 算法的效率优于 31 算法。 0! 算法致力于将绝 对空闲波长数最大化, 适用于流量非标准的网络。 33 算法将最空闲的波长优先分配给最繁忙的链路, 实际 效果比 01 算法好, 在实际中被广泛应用。
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!。 令 "( 为链路 $ 在波长 ! 上的可用信道数, 也就 !) # $, 是链路容量。 任意通路 % 在波长 ! 上的可用信道数 %( ! )等于该路径所有链路的 "( ! )中的最小 # %, # $, 值, 由此可知 %( 如果 %( ! )! "( ! )! ’ 。 !) # &, # $, # &, ( !, 则 称 ! 为 & 上 的 可 用 波 长, 而对于任意链路 $"" ( &)和可用波长 ! , 如果 "( , 则链路 ! ) ) %( # $, # &! ) $ 是 & 在 ! 上的瓶颈链路。 令* ( &) 为通路 & 上的所有可 用波长的集合, & 为新到达的光路请求对应的固定通
WDM网络中一种考虑优先级的波长分配算法

WDM网络中一种考虑优先级的波长分配算法
闫磊;张百成;高随祥
【期刊名称】《微电子学与计算机》
【年(卷),期】2006(23)11
【摘要】提出了一种在多优先级的情况下,基于RCL算法来提高网络流量的波长分配新算法。
文章对于具有相同优先级的光路建立请求时,采用相对容量损失的RCL 法分配波长,而对于不同优先级的光路请求,通过调整门限值来保证网络尽可能地接纳更多低优先级的网络流量。
仿真结果表明,当负载较高时,多接纳的网络流量已十分明显。
【总页数】4页(P202-204)
【关键词】WDM网络;波长分配;网络流量
【作者】闫磊;张百成;高随祥
【作者单位】中国科学院研究生院
【正文语种】中文
【中图分类】TP31
【相关文献】
1.WDM网络基于波长的一种多优先级波长分配算法 [J], 吴波;乐孜纯
2.WDM网络中一种支持优先级的波长分配算法 [J], 张品;张仕俊
3.一种公平的多优先级WDM光网络波长分配算法 [J], 刘凤洲;潘炜;罗斌;孟超
4.WDM光网络中一种备用路由下支持优先级的波长分配算法 [J], 刘凤洲;潘炜;罗
斌;孟超
5.WDM网络中备用路由下支持优先级的一种新的波长分配算法 [J], 封国剑;范俊锋;高随祥
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一种公平的多优先级WDM光网络波长分配算法

e f c ie fe t . v
Ke r s W DM ; wa l n h a sgnm e ; f ine s y wo d : vee gt s i nt ar s
波分 复 用 ( M ) 术 以其 传 输 容 量 大 、 高 WD 技 对 层协 议 和技术适 应 性 强 、 于扩 展 等 优 点 而备 受 青 易 睐[ 。采用 路 由选 择 和波 长分配 的 WD 光传送 网 1 ] M 被认 为是下 一代 高速广 域骨 干 网的最有 竞 争力 的候 选者 。路 由 和 波 长 分 配 ( o t g a d Wa ee g h R ui n v ln t n Asin n R s me t, WA) WD 光 传送 网 中的重 要 问 g 是 M 题 , 主要任务 是 在 光路 请 求 的 源节 点 和 目的 节点 其 间找 到一条 最 优 路 由 , 在 该 条 路 由 上 分 配 波 长 。 并 由于实 时和 多媒体 等 新 兴业 务 的 出现 , 得 到 达节 使 点 的光 路建立 请求 可能对 应不 同 的上层业 务 不 同 业 务对应 的光 路建 立 请求 应 有不 同的 阻 塞率 要 求 , 因此有 必要将 光路建 立请 求分成 不 同的 优先级 来处
b s d d n m i t r s o d a g rt m o v ln t s i n n t o t wa ee g h c n e so r p s d B sn h s a g ’ a e y a c h e h l l o i h f r wa ee g h a sg me t wi u v ln t o v r i n p o o e . y u i g t i l o h
刘凤洲。 潘 炜。 罗 斌。 孟 超
WDM光网中的一种邻域加权累积的波长分配策略

WDM光网中的一种邻域加权累积的波长分配策略袁俊岭;张迪;张启坤;李旭红【摘要】针对光核心传送网中单纤场景下的路由选择与波长分配(Routing and Wavelength Assign-ment,RWA)问题,提出了一种邻域加权累积的波长分配策略.在一条路径上为一个连接请求选择波长时,将网络的所有链路归入当前路径的不同邻域中,然后根据与路径之间的距离为不同邻域赋予不同的权重,进而对每个波长在全网中被占用的个数进行加权累积,最后选择累积值最大的可用波长建立连接.仿真结果表明,相对于现有的阻塞率最低的最大使用(Most-Used)波长分配策略,所提策略具有更低的阻塞率.【期刊名称】《电讯技术》【年(卷),期】2019(059)002【总页数】6页(P151-156)【关键词】光网络;波长路由;路由与波长分配(RWA);邻域加权累积(WNA)【作者】袁俊岭;张迪;张启坤;李旭红【作者单位】郑州轻工业学院计算机与通信工程学院,郑州450002;郑州轻工业学院计算机与通信工程学院,郑州450002;郑州轻工业学院计算机与通信工程学院,郑州450002;中原工学院理学院,郑州450007【正文语种】中文【中图分类】TN929.11 引言随着光传输和光交换设备的快速发展,全光交换已成为核心传输网中的主要交换方式,其中波长路由是最成熟和最简单的交换技术。
在波长路由技术中,路由选择和波长分配问题(Routing and Wavelength Assignment,RWA)一直是一个核心研究内容[1]。
RWA问题的主要任务是,为一个连接请求它选择合适的路由并分配合适的波长。
根据应用场景的不同,RWA问题可以分为两类[2]:静态RWA问题和动态RWA问题。
在静态RWA问题中,网络中节点之间的业务量以业务矩阵的形式事先给定,需要根据业务情况在每对节点之间建立路由并分配相应数量的波长,静态RWA问题的优化目标是使得网络中总共所需要的波长数最小。
WDM光传送网的选路和波长分配算法

WDM光传送网的选路和波长分配算法为了克服电处理的速率“瓶颈”,宽带网络向光网络发展。
目前,光突发交换、光分组(包)交换正在积极研究中,但是距商用还较远。
已可商用的是具有光分插复用器(OADM,OpticalAdd-DropMultiplexer)和光交叉连接器(OXC,OpticalCross-Connect)的波分复用(WDM)网络。
由于是提供可调度的传送用光路,称这种网络为WDM光传送网(OTN,OpticalTransportNetwork)。
1网络结构图1是网络物理结构的一个例子,虚线内为光传送网。
图中有5个OXC:A,B,C,D,E;5个具有光接口的电设备:S1~S5;6个将OXC相连的物理链路:l1~l6。
一般一条物理链路包含一对光纤供双向运用,有的OXC间没有物理链路相连。
但更多的情况是一条物理链路包含多根光纤供不同方向运用。
一根光纤上可采用多个波长。
一般情况下,OXC不直接和电设备相连,只起光交叉连接作用。
OXC可分为无波长变换和有波长变换(也可以是部分端口有波长变换或波长变换的范围有限)两种:无波长变换的OXC的作用是将一根输入光纤上的某一波长信号连到另一根输出光纤的同一波长上,即波长是连续的;有波长变换则是将一根输入光纤上的某一波长信号连到另一根输出光纤的另一波长上。
适当地安排路由和分配波长,可为电设备间建立光路(opticalpath)。
在一根光纤上,不能为不同光路分配相同波长。
图2(a)为图1建立的光路例子。
将图2(a)的光路连接用图2(b)来表示,称为逻辑结构,也称逻辑拓扑或虚拓扑。
例如,图2(a)中,节点B与E间的光路是经节点A中的OXC转接的,在图2(b)中用O4表示。
图2(b)中,O6、O4、O1都是中间有OXC转接的。
O2、O3、O5是直接光路。
这样建立的光路对信号是透明的,即信号可以是任意方式。
实际设计中,一种需求情况是:提出所需建立的光路,为这种光路选取物理路由并分配相应的波长[1,2]。
WDM系统原理试题及讲解

第八章 WDM光传送网络 一、填空题 1.WDM光传送网利用(波长)组网,在光域完成信号的选路、交换。
2.全光网中任意两节点之间的通信是靠(光通道)完成的。
3.WDM光传送网中波长路由算法有两种,即(波长通道)和虚波长通道。
4.WDM光网络中的虚波长通道,每一节点采用的波长集下一节点可以实现(动态空间)复用。
5.WDM光网络中光放大段层为了实现长距离超高速传输,主要解决放大和光纤的(色散)问题。
6.波分光交换能充分利用光路的(带宽)特性,可以获得电子线路所不能实现的波分型交换网络。
7.波长光分组交换机分为三个功能块,即波长选路由功能块、(光缓存功能块)和光交换功能块。
8.全光网的管理信息主要有故障信息、(缺陷信息)和性能质量信息三种。
9.光网对不同的速率、协议、调制频率和制式的信号同时兼容,并允许几代设备(PDH/SDH/ATM/)甚至与IP技术共存。
10.WDM利用(光波长分插复用器WADM)可实现不同节点灵活地上、下波长。
11.WDM利用(光波长交叉连接WXC)实现波长路由选择,动态重构、网间互连和自愈功能。
12.光网对不同的(速率、协议、调制频率和制式)的信号同时兼容,并允许几代设备PDH/SDH/ATM/甚至与IP技术共存。
13、光交换是在(光域中)完成光交换功能,而无需将光信号转换成电信号。
14、全光型光分组交换机的光信号的(定时提取)可由(光锁相环OPLL)来完成。
二、单项选择题 1.WDM光网络中的虚波长通道属( A)路由算法。
A.分布式B.集中式C.时间式D.空间式 2.在WDM光网络中最基本的空分光交换是( D )光交换模块。
A.1×1B.1 X 2C.2 X lD.2 X 2 3.在WDM光网络中自由空间光交换是指在空间无干涉地控制光的( B )的光交换。
A.波长B.路径C.时隙D.速度 4.WDM光网络的波分复用系统中,可采用( A )的方法来实现光交换功能。
公平的多优先级WDM网络波长分配算法

ISSN 1000-0054CN 11-2223/N 清华大学学报(自然科学版)J T singh ua Un iv (Sci &Tech ),2002年第42卷第7期2002,V o l.42,N o.731/36974-976公平的多优先级WDM 网络波长分配算法邱 松, 杨知行(清华大学电子工程系,北京100084)收稿日期:2001-10-22作者简介:邱松(1974-),男(汉),江苏,博士研究生。
通讯联系人:杨知行,教授,E-mail:yang zx@ee.tsingh 摘 要:为了支持不同的业务要求出现了支持多优先级的WD M 网络波长分配算法,但是在支持多优先级的波长分配算法中仍然存在公平性问题。
为此,该文在支持多优先级的分配限额波长分配算法的基础上令波长限额随连接距离而变化,提出了一种公平分配限额波长分配算法。
仿真结果说明这种算法有效地改善了多优先级W DM 网络波长分配算法中不同距离连接间的阻塞率差别。
关键词:波分复用网络;波长分配;多优先级;公平性中图分类号:T N 929.11文献标识码:A文章编号:1000-0054(2002)07-0974-03Fair priority -based wavelength assignment method for WDM networksQIU Song ,YANG Zhixing(Department of Electronic Engineering ,Tsinghua University ,Beij ing 100084,China )Abstract :Priority-bas ed w avelen gth ass ignment methods,such as the As signm ent Quota M ethod,have been proposed to provide different blocking probabilities for traffic w ith different p riorities.How ever ,fairness is still an important issu e in these meth ods.A new priority-based w avelength as signment m ethod nam ed the Fair Ass ignment Quota M ethod w as d eveloped to im prove the fairnes s by making the quota increase w ith distance.S imulation res ults illustrate th at th e new meth od h as more balanced blocking probabilities for path s w ith different len gth s.Key words :WDM netw ok;wavelength assign ment;priority-based ;fairness路由选择和波长分配(r outing and wavelength assig nment,RWA )问题是WDM 网络的重要部分,主要解决两个任务[1]:1)路由选择:确定一条建立连接的通路;2)波长分配:为选择的通路分配波长。
WDM光网络中的组播波长分配算法研究

中文核心期刊WDM光网络中的组播波长分配算法研究吴启武,王建萍,周贤伟,宋宁宁(北京科技大学信息工程学院通信工程系,北京100083)摘要:组播是一种应用广泛的点到多点或多点到多点的通信方式,光层组播以其独特优势引起了人们的关注和重视。
在综合分类的基础上,对光网络组播波长分配算法的最新研究进展进行了归纳和总结,并对今后需重点研究的方向进行了展望。
关键词:W D M;光网络;组播;波长分配中图分类号:TN929.11文献标识码:A文章编号:1002-5561(2009)09-0019-04Research on multicast wavelength assignment algorithm inWDM optical networksWU Qi-wu,WANG Jian-ping,ZHOU Xian-wei,SONG Ning-ning(Department of Communication Engineering,School of Information Engineering,University of Science and Technology Beijing,Beijing100083,China)Abstract:Multicast provides a means of point-to-multipoint or multipoint-to-multipoint communication, which has several applications.Because of its specific advantage,optical multicasting arrests more attention.In this paper,the newest advance of multicast wavelength assignment algorithm in optical networks based on the integrated classification is summarized.Besides,the further direction which is critical to the problem is foreseen.Key words:WDM,optical network,multicast,wavelength assignment0引言组播是一种点到多点或多点到多点的通信,其应用十分广泛[1]。
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WDM 光传送网的选路和波长分配算法为了克服电处理的速率“瓶颈” ,宽带网络向光网络发展。
目前,光突发交换、光分组 (包)交换正在积极研究中,但是距商用还较远。
已可商用的是具有光分插复用器(OADM,OpticalAdd - DropMultiplexer) 和光交叉连接器(OXC,OpticalCross- Connect)的波分复用(WDM)网络。
由于是提供可调度的传送用光路,称这种网络为 WDM 光传送网(OTN,OpticalTransportNetwork) 。
1 网络结构图 1 是网络物理结构的一个例子,虚线内为光传送网。
图中有 5 个 OXC:A,B,C,D,E;5 个具有光接口的电设备: S1〜S5; 6个将OXC相连的物理链路:11〜16。
一般一条物理链路包含一对光纤供双向运用,有的OXC间没有物理链路相连。
但更多的情况是一条物理链路包含多根光纤供不同方向运用。
一根光纤上可采用多个波长。
一般情况下,OXC不直接和电设备相连,只起光交叉连接作用。
OXC可分为无波长变换和有波长变换(也可以是部分端口有波长变换或波长变换的范围有限 )两种:无波长变换的OXC的作用是将一根输入光纤上的某一波长信号连到另一根输出光纤的同一波长上,即波长是连续的;有波长变换则是将一根输入光纤上的某一波长信号连到另一根输出光纤的另一波长上。
适当地安排路由和分配波长,可为电设备间建立光路 (opticalpath) 。
在一根光纤上,不能为不同光路分配相同波长。
图2(a)为图1建立的光路例子。
将图 2(a)的光路连接用图2(b)来表示,称为逻辑结构,也称逻辑拓扑或虚拓扑。
例如,图2(a)中,节点B与E间的光路是经节点 A中的OXC 转接的,在图2(b)中用04表示。
图2(b)中,06、04、01都是中间有 OXC转接的。
02、03、05是直接光路。
这样建立的光路对信号是透明的,即信号可以是任意方式。
实际设计中,一种需求情况是:提出所需建立的光路,为这种光路选取物理路由并分配相应的波长 [1,2]。
例如,图 2(b)中提出要建立6条光路,图2(a)就是一种选路和波长分配方案。
网络向分组化发展,图1中的电设备可以是 ATM交换机或 IP 路由器。
例如,连在端口 B2 的路由器可以通过光路 06 和连在端口 C3的路由器相连。
B2到C3可有多条路径,06 是最近的,也可以经过 04— 05— 03或04— 05— 01—02连接,但需要路由器转接,即电的多跳连接。
A与B间没有光路,至少需经 C 电跳连接一次实际设计中另一种需求情况是:提出各路由器间的所需业务量强度;设计出逻辑拓扑并为其光路选取物理路由和分配波长 [2-4]。
与根据光路需求情况进行设计相比,增加了要考虑电的多跳。
下面分别叙述两种需求情况下的选路和波长分配 (RWA) 算法。
2 基于光路的 RWA 算法光路需求的提出有 3 类:静态的、递增的和动态的。
静态RWA 问题是预先给出多条光路连接需求,计算路由和分配波长。
这种计算可以是离线(off— line)的,即不需要实时计算。
在递增情况,光路需求逐条地提出,需要为每一条作实时在线 RWA 计算。
光路数增加到一定值后,就不再增加。
对于动态情况,光路需求逐条地提出,但一条光路持续一段时间后又被拆除,要为每一条作实时 RWA 计算。
这里所谓的动态,实用中常是缓慢变化的,例如几小时甚至几天才有一次新的需求。
后两类情况的 RWA 算法常相同,只是性能评价指标不同,将在 2.2 节合在一起叙述。
2.1基于光路的静态 RWA算法基于光路的静态 RWA 算法是给定多条光路的连接需求和物理拓扑后为每条光路选取路由并分配波长。
设计时的优化目标可以是使所用的资源如波长数最小。
这个优化问题可用整数线性规划法求解[1]。
若OXC无波长变换,则将波长连续作为约束条件。
这个问题的反过来是在一定的波长数下使连接的光路数最大。
这种优化方法的复杂性随网络规模的增大而急剧增加,因此,工程上常将RWA 问题拆成选路子问题和波长分配子问题,分两步求解。
( 1 )为每条光路选取路由选路方案有两类:固定路由和备用路由 (alternaterouting) 固定路由是为每条光路选取一条固定的路由。
通常可用熟知的最短路径算法。
但是,最短路径算法的缺点是有时会使网络中某些部分过于拥挤,即某些光纤上经过的光路数过多,在波长数有限情况下会造成波长不够分配。
改进的方法是采用能使负载平衡的选路算法。
可以采用整数线性规划的优化方法使网络中一根光纤上的光路数尽量小,这为减小波长数创造了条件,但这种方法在网络规模较大时较复杂。
为此,可采用使网络负载平衡的启发式路由算法。
启发式算法是根据概念推出的优化算法,能得到较优的结果,但不一定最优。
例如,可以按某种合适次序逐条地为光路选取路由,每一条均采用某种优化的动态路由算法[5]。
备用路由是为每条光路选取多条路由,最简单的方法是选取k 条最短路径。
为多条光路的一组路由分配波长时,若发生波长数不够用,则通过置换备用路由构成另一组路由,再分配波长,直到完成要求。
如何从备用路由集选择合适的路由也是需要考虑的 [2] 。
(2)分配波长若OXC没有波长变换,则波长分配的约束条件是每条经 OXC连接的光路应是波长连续的,并且在一根光纤上不同光路需分配不同波长,优化目标是使采用的波长数量最小。
这个问题可以转化为一个辅助图G(V,E的着色问题[1],V为节点集,E为边集。
V中的每个节点相应于一条光路,这条光路如果和某些其他的光路处于同一根光纤内,则相应的节点间就有边相连。
波长分配相当于为 G 的节点着色,约束条件是相连的节点不能采用同一颜色,优化目标是使采用的颜色数最小。
这个着色问题已有有效的算法 [1] ,但较复杂。
为了简化,可以采用一些启发式算法,对多条路由逐条分配波长。
2.2基于光路的动态RWA算法对于上面讲过的递增情况,在给定的物理拓扑和最大波长数条件下,要为每一条新增光路选取路由并分配波长,优化目标为被拒绝(由于波长数不够)的百分比(相对于总增加数)尽量小;对于动态的连接请求和拆除情况,优化目标为被拒绝(或称阻塞)的概率尽量小。
这两类情况的RWA算法是在线的,当网络规模较大时,为了减小复杂性,常将选路和波长分配分两步进行;当网络规模不太大时,可以采用分层图的方法将选路和波长分配合在一起考虑[6] 。
若首先进行选路,可分为 3 类:固定路由、备用路由和自适应路由(自适应路由也可纳入前两类中,即只分成两类)固定路由通常采用最短路径。
备用路由可采用多条最短路径,在首条路由上波长资源不够时,换一条再试,与固定路由相比减小了阻塞率。
采用最短路径的缺点是有时会使网络中某些部分过于拥挤,阻塞率加大。
改进的方法是采用自适应路由[1] ,在每次选路时,根据网络的状态,使各条光纤上的光路数尽量平衡。
选定一条路由后,要为它分配波长,有多种方法 [1,2] 。
第一种方法是从该路由上已建光路所使用的波长之外,随机地另选一个波长,称为随机波长分配算法(R 算法);第二种是将波长编号,从低到高依次观察是否已在该路由上建光路使用,首先找到的波长就被使用,称为首先适合算法(FF)。
仿真表明,采用FF算法的阻塞率比采用 R算法时小。
R和FF 算法只考虑一条路由上的局部情形,还有一种最大-总数算法(Max - Sum)[1,2],其思路是按分配波长后网络中仍可容纳的光路数最大为目标来分配波长。
采用 Max - Sum算法的阻塞率优于FF算法(但有时差别不大),代价是增加复杂性。
文献 1 还叙述了其他8种波长分配算法。
对于将选路和波长分配分两步进行的算法,仿真表明,影响阻塞率的主要是选路算法。
好的选路算法会显著地减小阻塞率,而各种波长分配算法的性能差别不大。
因此,在工程上可采用一种自适应路由算法加简易的FF波长分配算法。
采用分层图(layered - graph)的方法可以将选路和波长分配一步完成⑹。
OXC中的光开关是空间域的连接,波长分配是频率域的连接,从提供通道的角度看,空域和频域的作用是一致的。
分层图将空域和频域结合起来,绘出一张新的通道图,动态RWA问题成为在分层图中选取一条通道的问题。
各种动态选路的算法都可考虑,目标是使阻塞率最小。
仿真表明,采用较好选路算法的分层图法比将选路和波长分配割裂的方法阻塞率小。
3基于运送分组业务的 RWA算法图 1 所示是电设备(例如路由器或 ATM 交换机)通过光路进行连接。
可以将所有的光路部分称为光层,其中有光交叉连接。
如果光路已经给定,则分组业务运行遇到的是一般的选路问题,但是实用中会遇到给定各分组通信设备间的业务量矩阵,要设计光路结构(称为逻辑拓扑或虚拓扑)的问题 [2 - 4,7]。
对于电设备来说,最好是各自间都建有一条光路,但是,这样设计不经济。
有的电设备间的连接可以经过其他的电设备转接,从而节省光路,图2(b)中A与B间就没有光路。
基于运送分组业务的选路和波长分配(RWA)算法是根据运送分组业务的需求来设计网络,也可分为静态和动态两种。
3.1基于运送分组业务的静态RWA算法基于运送分组业务的静态选路和波长分配(RWA)算法是在给定物理拓扑和各分组电设备间的业务量矩阵情况下设计网络,使网络性能和经济性尽量好。
从理论上说,优先目标一直要考虑所用的光纤数最小,使用的波长数最小等问题,但是这样经常很复杂。
可将问题割裂分为几步考虑,首先进行虚拓扑设计[3,4],再为虚拓扑中的光路进行选路和分配波长,最后可能反过来对第一步设计进行调整。
在设计中,也可以将光路的选路放在第一步中。
3.2基于运送分组业务的动态RWA算法在IPoverWDM网络中,可以采用MPLS侈协议标记交换)技术来实现业务量工程,解决有效利用网络资源和保证 QoS(服务质量)的问题。
在MPLS网络中,需在线建立保证带宽的路径,最好的解决方法是采用综合的动态IP与波长选路算法[8]。
这种算法是将IP网络的QoS路由技术进一步推广到IPoverWDM 网络。
4RWA设计中要考虑的附加问题上面从概念上说明了有关 RWA算法。
最基本的情况是采用无波长变换的 OXC,即对一条经OXC构成的光路有波长连续性限制。
下面对引入波长变换、抗毁、服务策略等问题作概要叙述。
4.1波长变换问题引入波长变换可使在一条光路上分配波长时更灵活,动态建立光路时阻塞率减小。
引入波长变换与无波长变换相比的得益程度与具体情况有关,有时明显,有时并不明显。
波长变换器价格较贵,而且技术上有限制。
文献 2 中研究了各种不同的配置情况:网络中只有少数节点配置有完全波长变换的OXC,称为稀疏波长变换; OXC只有部分端口具有波长变换;波长变换范围有限,如只能在几个波长间变换。