【摘 要】
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OTN光传送网作为下一代骨干传送网的发展方向,充分结合了电域和光域的优势,为客户提供大容量的传送带宽和多样化的保护策略,切合当下大颗粒业务的爆发式增长,是光网络未来的技术发展趋势。在如此大容量、高速率的网络中,网络故障一旦发生,会直接影响大量业务,如果业务不能及时恢复传输,将导致业务中承载的信息大量丢失甚至直接失败,这种情况将会造成严重的社会影响和经济损失,因此OTN网络的生存性成为网络规划中至关
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OTN光传送网作为下一代骨干传送网的发展方向,充分结合了电域和光域的优势,为客户提供大容量的传送带宽和多样化的保护策略,切合当下大颗粒业务的爆发式增长,是光网络未来的技术发展趋势。在如此大容量、高速率的网络中,网络故障一旦发生,会直接影响大量业务,如果业务不能及时恢复传输,将导致业务中承载的信息大量丢失甚至直接失败,这种情况将会造成严重的社会影响和经济损失,因此OTN网络的生存性成为网络规划中至关重要的问题。对网络中业务进行生存性保障需要提供额外的冗余资源,增加了网络的组建成本,如何在保障业务生存性的同时减少冗余资源是当下运营商关注的问题。通过在网络中稀疏放置波长转换器,打破波长一致性约束,提高网络的灵活性,节约网络的波道资源是一个可行的方案。在硕士在读期间,作者参与实验室开发的多个项目,实际编写OTN网络规划与优化软件,根据实际软件的需求,对OTN网络生存性与波长转换器放置问题进行研究。在研究中开展的工作及取得的成果总结如下:1.对OTN网络生存性进行研究,明确OTN网络中各种保护技术的分类与实现。研究网络规划中关键的RWA问题,并实现基于业务生存性的波长转换网络中路由与资源分配算法。总结了各种现有研究中对波长转换器放置问题的解决方案。2.根据图的中心性思想,提出了三种考虑生存性和中心性的波长转换器放置的启发式算法,并且在NSFNet网络和US Backbone网络中进行仿真。通过对比三种放置算法与基础算法的仿真结果,证明了本文提出的三种启发式算法的可用性。3.在对遗传算法原理和主要构成因素的研究基础上,结合文中实现的启发式算法,设计并实现了考虑生存性的波长转换器放置的遗传算法。在NSFNet网络中进行仿真,并分析仿真结果,验证了算法对网络剩余资源的节约和优化。
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