基于能耗感知的路由与频谱分配方法设计和实现计算机科学与技术专业.docx
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1、目录摘要1ABSTRACT21.1 频谱灵活光网络的发展状况31.2 国内外的研究现状41.2.1 国外研究现状41.2.2 国内研究现状41.3 论文结构5第二章频谱灵活光网络中基于能耗感知的路由和频谱分配算法62.1 频谱灵活光网络中的路由计算算法62.1.1 最短路径算法621.272.2 频谱灵活光网络中的频谱分配算法8221频谱分配的约束条件92.3 基于能耗感知的传统与优化路由和频谱分配算法112.4 小结15第三章仿真与结果分析163.14 方白勺163.15 真结果与讨论173.16 结19第四章总结与展望21参考文献22致谢24摘要伴随着这些年来互联网技术的迅猛发展,人们之间
2、的信息交流愈加频繁,信息交流量急剧增加,带宽需求量以一种不可抑制的速度增长。这对未来网络的性能、规模和结构提出了更高的要求,同时未来网络也面临着高容量、低能耗等多方面的挑战。传统的波分复用光网络因为其“一刀切”的固定模式,导致网络运行阻塞严重、频谱利用率低下;而频谱灵活光网络则可以根据用户的实际需求灵活地分配频谱资源,从而降低网络阻塞率、提高频谱利用率,在降低能耗方面也具有显著的优势。合理的路由与频谱分配算法能够大大提高网络的生存能力、减少能耗,所以路由和频谱分配算法的优化对频谱灵活光网络性能的提高十分重要。本文提出了2种路由和频谱分配算法:最短路径首次命中算法以及K条最短路径首次命中算法。为
3、了比较这两种算法的优劣性,将这2种算法在相同的条件下进行仿真。仿真中,主要关注网络阻塞率、平均能耗以及总能耗三个参数之间的对比。仿真结果表明,最短路径首次命中法和K条最短路径首次命中法各有长处。关键词:频谱灵活光网络路由和频谱分配算法能耗ABSTRACTWiththerapidevolutionofInternettechnologyovertheyears,thecommunicationamongclientsbecomesincreasinglyfrequentandtheamountofinformationincreasesdramatically.Also,thebandwidth
4、demandhasgrownatanirrepressiblespeed.Thisputsforwardhigherrequirementsontheperformance,scale,andstructureofthefuturenetwork.Atthesametime,thenetworkisalsofacedwithmanychallengessuchashighcapacityandlowenergyconsumption.Thetraditionalwavelengthdivisionmultiplexingopticalnetworkadoptsa4one-size-fits-a
5、l,mode,resultinginhighnetworkcongestionandlowspectrumutilization.However,thespectrumflexibleopticalnetworkcanflexiblyallocatespectrumresources,reducingnetworkblockingrateandimprovingspectrumutilization,whichhassignificantadvantagesinreducingenergyconsumptionaswell.Anintelligentandefficientroutingand
6、spectrumallocationalgorithmcangreatlyimprovethesurvivabilityofthenetworkandreduceenergyconsumption,sotheoptimizationofroutingandspectrumallocation(RSA)isakeyissueinspectrum-flexibleopticalnetworks.Inthisdissertation,weintroducetwoRSAalgorithms,includingtheshortestpathalgorithmwiththefirst-fitspectru
7、mallocation(SP_FF)andtheKshortestpathalgorithmwiththefirst-fitspectrumallocation(KSP_FF).Forcomparison,Wesimulatetheseroutingandspectrumallocationalgorithmsinthesameconditions.Inthesimulation,wefocusonthecomparisonamongthethreeparametersofnetworkblockingrate,averageenergyconsumptionandtotalenergycon
8、sumption.Thesimulationresultsshowthattheshortestpathalgorithmwiththefirst-fitspectrumallocationandtheKshortestpathalgorithmwiththefirst-fitspectrumallocationbothhavetheirownadvantages.Keywords:Spectrumflexibleopticalnetwork,routingandspectrumallocationalgorithm,theenergyconsumption第一章绪论随着互联网业务的普及,高容
9、量、易分配、低功耗必定会成为今后网络发展的趋势。其中,能源消耗是目前网络信息传输所面临的严峻挑战之一,也是近年来光网络领域的研究热点。本章首先介绍了目前频谱灵活光网络的发展状况和未来发展趋势,然后介绍了近年来国内外在光网络阻塞率以及能效性方面的研究成果,最后对本论文的结构进行了初步的规划。1.1 频谱灵活光网络的发展状况由于传统光网络在带宽的调整、性能的调节以及网络的控制等多方面已经不能适应时代发展的需求,日本电信公司(NTT)在2008年九月首先提出一种新型网络概念即频谱切片弹性光网络(SLICE),这种网络体系架构具有新型、高频谱效率和可扩展的特点,可以有效地解决传统光网络的问题,因此受到
10、各国研究人员的广泛关注并且迅速成为研究的重点。在美国,GringeriS等人提出了关于FWDM网络的相关架构,描述了FWDM网络的拓扑图,以及业务在传输时所需要的相关技术丸与此同时,Finisar公司开展了一种名为FIeXGrid的全光网项目,它基于全光网络并且原理与频谱灵活的全光网技术原理相近,同时侧重于灵活栅格网络结构,文献预言该网络必将成为未来骨干网的架构基础。而在欧盟,这方面研究的弹性光网络项目是由AlCatel-LUCentBenLab和OliVerRiVal联合提出的,这个项目通过让网络通信参数变得可调节,有效地提高网络的利用率,降低网络付出成本,并且可以使网络变得更加高效节能。频
11、谱灵活光网络与传统光网络相比具有更加明显的优势。它的基本思想阐述如下:在客户需求和实际业务量的基础之上,动态灵活地分配带宽资源,不再限制通道间隔并实现全光交换;精细化的频谱域分割与灵活的控制管理,从而提高频谱灵活光网络的频谱利用率,提高各个路由节点的能源效率,推动绿色发展。综上所述,新兴的频谱灵活光网络和组网技术是目前各专家及相关产业的研窕热点,它完全适应了超大容量、绿色节能的网络发展要求。它具有不可比拟的优势,同时又顺应了未来全光网络的发展趋势以及社会的需求,是值得探究的发展方案,前景十分广阔。1.2 国内外的研究现状1.2.1 国外研究现状由于传统光网络的缺陷以及能源的紧缺,国内外的专家和
12、学者很早就开始着手研究性能更加优越的频谱灵活光网络。这些年来,频谱灵活光网络在能效性和频谱资源分配优化相关技术的发展得到了质的飞跃。在能源效率方面,文献提出混合线路速率方法来减少IPoverDWDM网络中的转发器总数的功耗。文献的研究中了解了网络连接中断对于成本以及能源效率的影响,并且制订了相关的升级策略来降低混合线路速率光网络的网络成本和能耗。在文献网中在分析位置距离对多粒度光网络的影响后,提出了绿色节能的优化方法,而这些设计方法的最终目标是将功耗降到最低的程度并把光信号传输中的光学领域限制集中起来。在文献中,研究人员考虑到最小化混合线路速率光网络的总能耗的目标,同时还解决了节能减损限制再生
13、器放置问题。在频谱资源分配优化算法方面,通过运用整数线性规划算法和两种启发式算法来实现频谱灵活光网络中的频谱重构,最终结果发现:在使得受损的连接请求数目最少的条件下,网络频谱重构能够有效地去利用可用频谱并降低频谱碎片出现的概率口叫文献I提出了一种基于带宽自适应调制的动态频谱重构算法,这种算法可以使得网络阻塞率至少降低10%,可以有效提高网络性能。1.2.2 国内研究现状在国内,随着互联网技术的不断发展,频谱灵活光网络的阻塞率和能源效率也得到了广泛的关注,产生了不少研究成果。在文献网中,学者们重点研究了在可生存光网络中通过可切换多流量转发器和弹性再生器来来提高能效的问题:提出了整数线性规划(IL
14、P)模型和最小单位能量子矩阵映射方法,来尽可能地降低功耗和提高能源效率。文献旧为了通过联合应用光路旁路和路由卡睡眠策略来降低总能耗,提出了能源消耗较少的IPoverWDM网络。文献“提出了基于可分片带宽可变光转发器(SBVT)的流量疏导整数线性规划算法,验证了SBVT的可分片能力对网络性能的影响,最终结果显示配有SBVT设备的流量疏导技术可以显著地降低电疏导能耗,减少实际网络中的转发器耗能器件成本。在路由和频谱分配方面,文献里面提出了一种新的路由频谱配置方法,这种配置方法在弹性光网络中运用了自适应分配式子载波的概念,同时在网络的各个链路节点之间自适应地建立起一条或多条光路来进行信息的传递,从而
15、有效地降低网络阻塞率,提高频谱资源利用率。无论是国内国外,如何提高能源效率、降低阻塞率一直都是光网络的研究重点。因此,从阻塞率和能源效率的角度来看,优化的路由和频谱分配算法就显得格外重要。本文即是从这一方面出发,通过改善网络路径来提高能源利用效率、降低网络阻塞率,探究更加有效的算法,进而提高网络性能。1.3 论文结构本篇论文主要工作安排如下:第一章主要先介绍了这些年来频谱灵活光网络的发展概况和未来发展前景,然后介绍了国内外在光网络能效性以及频谱资源分配优化方面的优秀研究成果,最后阐述了本论文的整体结构。第二章重点介绍了频谱灵活光网络中的路由计算算法:最短路径算法和K条最短路径算法以及频谱分配算
16、法中的首次命中法。然后根据以上的算法分析,提出基于能耗感知的传统与优化路由和频谱分配算法,以比较它们对网络性能的影响。第三章将之前提出的传统与优化的路由和频谱分配算法在相同的网络环境中进行仿真,对比这2种算法在网络阻塞率、总能耗和平均能耗三个参数的差别,分析它们的优势和不足之处,并考虑它们在实际生活中的应用之处。第四章对本篇论文进行系统的总结与展望,并指出今后需要进一步探究的工作。第二章频谱灵活光网络中基于能耗感知的路由和频谱分配算法2.1 频谱灵活光网络中的路由计算算法在读取连接请求的相关信息后,首先需要从网络中选取较为合适的路径,这样有利于降低网络阻塞率、提高能源利用率。这一节介绍的网络的
17、路由计算算法有最短路径算法和条最短路径算法。2.1.1 最短路径算法最短路径算法运用的最主要的算法是Dijkstra算法,根据连接请求的源宿节点,在网络中通过依次计算路径长度选取最短的路径。在网络拓扑图(如图2.1所示,图中各数值为两节点之间的权值并且是双向路径)中根据每个连接请求的源点和宿点,利用Dijkstra算法计算出最短的路径。图2.1网络拓扑图根据图2.1的网络拓扑图,使用DijkStra算法计算最短路径描述如下:假设选取源点为A,A到各节点(B、C、D、E和F)的直接路径长度依次为1、2、8、OO和OO(如图2.2所示)。首先选出与A距离最小的一点B(距离为1),查找B到其他各点的
18、距离,将其与1相加得到A与各点的距离,并与原有的距离数据相比较,实时更新(取较小的值);在除去B之外取与A距离最小的一点C(距离为2),查找C与其他各点的距离,将其与2相加得到A与各点的距离,并且与原有的数据相比较,去较小的距离值进行更新;重复进行以上的操作,直到D、F、E都被使用过为止,这样就可以得到A到其余所有节点的最短距离。因此,在图2.1中,假设连接请求的源点为A、宿点为F,通过上述方法计算可以得到最短路径为A-B-D-Fo由点BCDE海节点12OOOO选区最短路径遂行更新3OOOO选取除B最盘路径进行更新I36OO速取除B.C以外最短路径进忏更IH12366选取除B.CD以外的最短整
19、泾进行更新.12366选取EiI蛆路检的点进行更新12366图2.2最短路径算法2.1.2 K条最短路径算法K条最短路径算法(KSP算法)的基础是最短路径算法,以牺牲路径的长度来降低网络的阻塞率,即先计算得到多条较短的路径作为备用,当最短的路径发生阻塞时,可以选取下一优先级的路径完成连接请求。算法描述如下,首先利用上述的Dijkstra算法进行计算得到最短路径,然后利用删除算法在最短路径上进行扩展,计算得到第图2.3网络拓扑图2条最短路径;再从第2条最短路径进行扩展,以此重复可以计算出多条最短路径。K条最短路径算法的优势在于可以提高网络的灵活性,同时降低网络的阻塞率。在图2.3网络拓扑图中,假
20、设K=3,连接请求的源点为1、宿点为7,首先可以通过最短路径算法直接得到最短路径为12347。如图2.4所示,通过对最短路径的扩展,可以依次计算得到第2条最短路径1-2-3-6-4。7,和第3条最短路径1-2-5-6,-4,-7,o图2.4网络拓扑扩展2.2 频谱灵活光网络中的频谱分配算法在计算得到相应的最短路径后,需要根据连接请求的需求在该路径上分配频谱资源,分配成功后才可以建立一条合适的光路径。因此,优化的频谱分配算法十分重要。2.2.1 频谱分配的约束条件通常情况下,频谱灵活光网络和传统波分复用光网络都存在波长一致性的要求。但不同的是,传统的路由和波长分配计算只需要满足波长一致性约束条件
21、;而频谱灵活光网络中的路由和频谱分配计算过程中则包括有两个层面的频谱一致性要求:频谱的连续性和频谱的邻接性。如图2.5所示,有一条网络路径(A-B-C-D),A、B、C和D均为节点,将这些链路的所有频谱间隙进行编号:0,1,2,3,.,No假设某一连接请求在A-B链路上分配的频谱间隙编号为O和1,那么它在其他链路上分配的频谱间隙编号也必须为O和Io图2.5频谱连续性频谱的邻接性是指光路径在频谱轴上占用编号连续的频谱间隙。如图2.6所示,假设有一个连接请求的带宽需要占用3个频谱间隙,并且从第K个频谱间隙开始分配频谱资源,那么这个连接请求所占用的频谱段编号就是K,K+1和K+2。因此,在满足频谱连
22、续性和频谱邻接性后,频谱分配算法主要有两种:随机命中法和首次命中法。随机命中法是在分割的频谱段中随机选取可用的频谱空间进行使用,往往网络阻塞率会比较大。本文主要对首次命中法进行阐述。O网络路径连接请求占用图2.6频谱的邻接性2.2.2 首次命中法在首次命中法中,先将所有的可用频谱段依次进行编号,然后在搜索可用频谱段的时候,会先优先选取编号低的频谱段,从而将它作为第一个可用频谱段,所以当新的业务到来时,会自动选取较低位置并且频谱空间足够大的空间来进行。这种方案核心的思想是,让所有进行业务的频谱段都尽量在频谱空间中编号较低的地方,从而使得频谱空间的高端位置会有连续的更长的路径可用频谱资源,有助于之
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- 基于 能耗 感知 路由 频谱 分配 方法 设计 实现 计算机科学 技术 专业

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