摘要:光網(wǎng)絡(luò)正從靜態(tài)光網(wǎng)絡(luò)逐步演進為動態(tài)和智能的光網(wǎng)絡(luò),在演進過程中,光網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)特性越來越重要。一些可行的控制管理算法、策略和信令方法在網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴大之后性能會嚴重惡化,因此光網(wǎng)絡(luò)的可擴展性越來越受到研究者的重視。動態(tài)特性和可擴展性都是網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的需求,然而二者在存在一定的相互制約,通過建立分層分域的機制可以有效的環(huán)節(jié)這種制約,為實現(xiàn)動態(tài)特性良好、智能化程度高同時可擴展的光網(wǎng)絡(luò)提供了可能。
關(guān)鍵詞:動態(tài)光網(wǎng)絡(luò);可擴展性;動態(tài)路由;信令
光網(wǎng)絡(luò)作為信息社會主要通信網(wǎng)絡(luò),其所承載的業(yè)務(wù)已經(jīng)由傳統(tǒng)語音(電話)業(yè)務(wù)擴展到包括數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)(互聯(lián)網(wǎng))、移動語音(移動電話)和電視廣播業(yè)務(wù)在內(nèi)的多個通信業(yè)務(wù)領(lǐng)域,成為所有通信系統(tǒng)所依賴的主干通信系統(tǒng),在信息社會中扮演基礎(chǔ)通信的核心角色。
光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展可以劃分為兩個階段。第一代光網(wǎng)絡(luò)以點到點傳輸技術(shù)的研究為主要內(nèi)容,圍繞通信網(wǎng)絡(luò)中線路傳輸能力的提高進行研究,取得了大量的研究成果。其代表技術(shù)為波分復(fù)用(WDM)技術(shù),現(xiàn)在已經(jīng)達到單光纖25.6 Tb/s的傳輸速率[1],基本解決了網(wǎng)絡(luò)單線路對于通信容量和可靠性的需求。然而,第一代光網(wǎng)絡(luò)并沒有解決光網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)的問題,信息傳送仍然受到網(wǎng)絡(luò)節(jié)點光電轉(zhuǎn)換和電處理能力的制約,光網(wǎng)絡(luò)的組織結(jié)構(gòu)停留在靜態(tài)光網(wǎng)絡(luò)的階段。
第二代光網(wǎng)絡(luò)在第一代光網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上,重點研究光網(wǎng)絡(luò)的光組網(wǎng)、智能控制等問題,其研究源動力來自業(yè)務(wù)多樣性的發(fā)展和光交換技術(shù)的進步。業(yè)務(wù)多樣性包括業(yè)務(wù)類型的擴展和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化。在網(wǎng)絡(luò)承載的業(yè)務(wù)中,以IP業(yè)務(wù)為代表的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)爆炸性增長。Cisco公司曾預(yù)測21世紀的信息網(wǎng)絡(luò)將由占99%的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和占1%的話音業(yè)務(wù)所共享[2]。相比傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù),新型的業(yè)務(wù)具有靈活多變、突發(fā)性強、動態(tài)變化劇烈等特點,為光網(wǎng)絡(luò)對多業(yè)務(wù)的接納能力及動態(tài)性能提出了更高的要求。另一方面,高速光開關(guān)、光交叉連接(OXC)和光分插復(fù)用設(shè)備(OADM)等光交換設(shè)備的發(fā)展和完善,使得在光層實現(xiàn)大容量波長交換和波長信號上/下路成為可能,奠定了光組網(wǎng)的技術(shù)基礎(chǔ)。
在第二代光網(wǎng)絡(luò)的研究中,網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)特性和可擴展性一直是研究的重要內(nèi)容。為了適應(yīng)多種業(yè)務(wù)的突發(fā)性和靈活性,滿足多種類型業(yè)務(wù)的動態(tài)需求,提供自動的保護和恢復(fù)功能,光網(wǎng)絡(luò)需要動態(tài)地改變網(wǎng)絡(luò)配置和組織,高度靈活和智能地實現(xiàn)傳輸資源的配置,從而經(jīng)濟有效地完成多業(yè)務(wù)的傳輸。因此,在光網(wǎng)絡(luò)中引入動態(tài)控制和智能控制就成為必然選擇。與此同時,光網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)在很大范圍內(nèi)取得成功應(yīng)用,光網(wǎng)絡(luò)動態(tài)變化的復(fù)雜性大大增加,這使得光網(wǎng)絡(luò)控制管理算法、策略和信令的性能隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴大可能出現(xiàn)惡化,光網(wǎng)絡(luò)可擴展性越來越大地影響光網(wǎng)絡(luò)整體性能,而成為研究人員關(guān)注的重要內(nèi)容。本文以光網(wǎng)絡(luò)動態(tài)特性和可擴展性分析和研究為切入點,探討了光網(wǎng)絡(luò)動態(tài)性能和可擴展性的內(nèi)在聯(lián)系,為新一代光網(wǎng)絡(luò)的研究提供技術(shù)參考。
1 光網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)特性
光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展到第二代,由于承載業(yè)務(wù)的變化和光層交換技術(shù)的發(fā)展,逐步由靜態(tài)光網(wǎng)絡(luò)走向動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)之所以引入動態(tài)機制,其重要目的是實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的智能化,從而減少光網(wǎng)絡(luò)運營過程中的管理成本,提高網(wǎng)絡(luò)資源使用效率和網(wǎng)絡(luò)可靠性。這種動態(tài)性集中體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)啟動過程中自動的對網(wǎng)絡(luò)元件進行初始化,在網(wǎng)絡(luò)運營過程中針對業(yè)務(wù)模式進行動態(tài)的資源分配和業(yè)務(wù)管理,在發(fā)生故障時自動的進行業(yè)務(wù)恢復(fù)工作3個主要方面。如圖1所示。
在動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)的研究中,自動交換光網(wǎng)絡(luò)[3](ASON)具有代表性。ASON的體系結(jié)構(gòu)已經(jīng)由國際電信聯(lián)盟(ITU)制訂了詳細的標準體系。與此同時,由IETF提出了以廣義標簽交換[4](GMPLS)為核心的系列標準草案系列,也為自動交換光網(wǎng)絡(luò)的具體實現(xiàn)規(guī)劃了切實可行的技術(shù)解決方案。在ASON中,在原有光網(wǎng)絡(luò)傳送平面和管理平面之外,引入智能化的控制平面,將網(wǎng)絡(luò)自動控制納入網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu),在控制平面實現(xiàn)了動態(tài)的資源配置、智能化的業(yè)務(wù)請求處理等功能,控制平面的引入具有重要的意義,標志著光網(wǎng)絡(luò)由靜態(tài)向動態(tài)和智能的轉(zhuǎn)變。其體系結(jié)構(gòu)如圖2,其中數(shù)據(jù)通信網(wǎng)(DCN)作為管理消息和信令消息的傳輸網(wǎng),在網(wǎng)絡(luò)動態(tài)過程中發(fā)揮了信令網(wǎng)絡(luò)的重要作用??刂破矫婧蛡魉推矫嬷械膶泳W(wǎng)絡(luò)分別是指在控制平面上的分層網(wǎng)絡(luò)和傳送平面上的分層網(wǎng)絡(luò)。
從網(wǎng)絡(luò)對IP業(yè)務(wù)的適應(yīng)和承載能力出發(fā),研究人員又提出了一種兩層網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)——IP-over-WDM體系結(jié)構(gòu)[5]。IP-over-WDM體系結(jié)構(gòu)將原有的較為復(fù)雜的IP層到WDM層逐步映射的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)簡化為IP直接構(gòu)建在WDM光層之上的兩層結(jié)構(gòu)[6-7]。兩者的結(jié)構(gòu)對比如圖3所示。
ASON和IP-over-WDM并不是獨立的兩種網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu),它們具有相似的控制平面和業(yè)務(wù)傳輸過程。后者在前者的基礎(chǔ)上提出了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分層的問題,是面向IP業(yè)務(wù)的體系,可以認為是ASON的一個改進。這兩種體系的光網(wǎng)絡(luò)都具有動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)的典型特征。
1.1 光網(wǎng)絡(luò)自動啟動
第一代靜態(tài)光網(wǎng)絡(luò)的啟動過程需要進行復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)配置,包括節(jié)點光電交換線路的連接方式、上下話路配置、光交叉互聯(lián)配置和路由表的初始設(shè)置等。在第二代光網(wǎng)絡(luò)中,通過自動啟動機制,實現(xiàn)了節(jié)點、鏈路等網(wǎng)絡(luò)資源的自動發(fā)現(xiàn)[8],并以此為基礎(chǔ)實現(xiàn)路由表的自動初始化。
自動發(fā)現(xiàn)是光網(wǎng)絡(luò)通過信令協(xié)議實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源的自動識別。自動發(fā)現(xiàn)包括網(wǎng)絡(luò)資源和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的自動發(fā)現(xiàn)兩個方面,后者在IP-over-WDM網(wǎng)絡(luò)體系中十分重要。因為業(yè)務(wù)的情況決定著光通道建立的情況以及虛拓撲[9]的狀態(tài),這對IP業(yè)務(wù)的路由具有重要的意義。自動發(fā)現(xiàn)不僅僅發(fā)生在網(wǎng)絡(luò)啟動時期,在整個網(wǎng)絡(luò)運行過程中,隨著網(wǎng)絡(luò)節(jié)點或者鏈路資源的變化,自動發(fā)現(xiàn)機制仍然起著重要作用,在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)拓撲的發(fā)現(xiàn)和狀態(tài)的更新。
1.2 光網(wǎng)絡(luò)動態(tài)運行
1.2.1 光網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)動態(tài)建立和拆除過程
現(xiàn)有光網(wǎng)絡(luò)所承載的業(yè)務(wù)基于有連接的電路交換,動態(tài)建立和拆除業(yè)務(wù)通道的過程是動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)信令的核心內(nèi)容。關(guān)于業(yè)務(wù)建立和拆除過程,研究普遍關(guān)注業(yè)務(wù)建立和拆除的成功率或失敗率。在動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)中,對于網(wǎng)絡(luò)資源已經(jīng)被大量占用情況下的網(wǎng)絡(luò)性能,一般以阻塞率來衡量。光網(wǎng)絡(luò)中的阻塞是指業(yè)務(wù)請求沒有得到正確的資源分配或路徑建立發(fā)生錯誤,從而停止接納某一業(yè)務(wù)的過程,也就是建立路徑失敗的過程。
另一個重要的動態(tài)特性是信令過程消耗時間。在網(wǎng)絡(luò)中,呼叫和建立的時間是不傳送數(shù)據(jù)的,因此希望該時間越短越好,從而能夠適應(yīng)快速變化的業(yè)務(wù)需求。建路或拆路的信令過程所經(jīng)歷的時間是度量網(wǎng)絡(luò)動態(tài)特性的重要指標。針對自動交換光網(wǎng)絡(luò),ITU-T專門制定了相應(yīng)的信令協(xié)議標準[10]。
動態(tài)業(yè)務(wù)建立和拆除過程可以使用不同的信令協(xié)議來實現(xiàn)。其中,以支持流量工程的資源預(yù)留協(xié)議[11](RSVP-TE)最為典型。該協(xié)議軟狀態(tài)管理路由器的預(yù)留狀態(tài),可以實現(xiàn)控制平面與傳送平面的完全分離,具有較好的靈活性。類似的協(xié)議還有約束路由標記分配協(xié)議[12](CR-LDP),具有相似的功能,但其應(yīng)用沒有RSVP-TE廣泛。
1.2.2 光網(wǎng)絡(luò)動態(tài)路由
光網(wǎng)絡(luò)動態(tài)路由功能是第二代光網(wǎng)絡(luò)控制平面的核心,是網(wǎng)絡(luò)動態(tài)性能的最直接體現(xiàn)。在承接動態(tài)業(yè)務(wù)和建立動態(tài)路徑的過程中,路由功能模塊首先對接入業(yè)務(wù)進行分析,特別是對服務(wù)質(zhì)量(QoS)進行分析,然后查找動態(tài)路由表表項,綜合考慮業(yè)務(wù)要求、網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)變化、資源利用率和負載均衡等多種因素,進而計算出業(yè)務(wù)路由,并將路由結(jié)果告知業(yè)務(wù)建立即信令模塊最終實現(xiàn)業(yè)務(wù)的接納。因此,在動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)中,路由模塊不僅僅完成簡單的路徑選擇,而是在選擇的過程中綜合考慮了包括服務(wù)質(zhì)量、資源利用、負載均衡、公平性等多個因素。
在動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)中,光節(jié)點所保存的路由表承擔(dān)路由數(shù)據(jù)庫的作用。該路由表除了包括基本的路由路徑外,還包括路由要用到的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)有的狀態(tài)參數(shù)。該路由表由光網(wǎng)絡(luò)所在路由域內(nèi)的節(jié)點交換自動發(fā)現(xiàn)的信息和其他信息來確定。在同一路由域中,所有節(jié)點路由表必須滿足一致性,即必須符合共同的滿足該路由域的現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。在多個節(jié)點間傳遞這種網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)信息直接影響路由表的性能和路由收斂情況。
在動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)中,網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)信息可以分為準靜態(tài)和動態(tài)兩種。準靜態(tài)信息不會由于業(yè)務(wù)操作而變化,主要包括鄰居關(guān)系、鏈路帶寬等鏈路特性、共享風(fēng)險組等。這些信息主要通過自動發(fā)現(xiàn)機制收集而來。動態(tài)信息會由于業(yè)務(wù)操作的變化而發(fā)生變化。例如鏈路可用帶寬,IP-over-WDM的光通道。在動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)中,準靜態(tài)信息可以通過非頻繁的路由發(fā)布實現(xiàn),而動態(tài)信息則需要隨著業(yè)務(wù)連接的操作而快速的更新,以允許新的業(yè)務(wù)根據(jù)當(dāng)前的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)進行動態(tài)路由選擇。因此,動態(tài)信息的發(fā)布可能直接影響網(wǎng)絡(luò)中信令的流量,甚至可能帶來信令網(wǎng)的擁塞。
對于面向IP業(yè)務(wù)的、智能化的光網(wǎng)絡(luò),從實現(xiàn)更智能、資源更合理分配和利用、業(yè)務(wù)保證更為完善的角度出發(fā),動態(tài)信息應(yīng)該越豐富越好,因為動態(tài)信息攜帶的是網(wǎng)絡(luò)實時的狀態(tài),可以為路由優(yōu)化提供最準確的數(shù)據(jù);然而,從加快路由收斂速度,減少信令風(fēng)暴,減少路由不穩(wěn)定因素的角度出發(fā),則希望動態(tài)信息越少越好。動態(tài)信息的減少,可以加快網(wǎng)絡(luò)對資源變化的更新速度和適應(yīng)能力,快速地路由收斂??傮w而言,網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)信息量和資源更新速度之間存在折中,后者更是關(guān)系到網(wǎng)絡(luò)可擴展性。因此,路由設(shè)計中必須綜合考慮這些因素,依據(jù)實際網(wǎng)絡(luò)需求制定相應(yīng)的路由參數(shù)。
1.3 光網(wǎng)絡(luò)動態(tài)恢復(fù)
光網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的動態(tài)恢復(fù)涉及到網(wǎng)絡(luò)生存性設(shè)計。網(wǎng)絡(luò)的生存性[13]定義為在網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)業(yè)務(wù)失效后仍然能夠持續(xù)提供業(yè)務(wù)供給的能力。在光網(wǎng)絡(luò)中,一個完整的生存性體系應(yīng)該包括4個部分: 故障的發(fā)現(xiàn)、定位、聲明和解除。
1.3.1 光網(wǎng)絡(luò)動態(tài)故障發(fā)現(xiàn)、定位與聲明
故障發(fā)現(xiàn)是動態(tài)生存性機制的第一步。光網(wǎng)絡(luò)以自動發(fā)現(xiàn)機制實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障的發(fā)現(xiàn)、定位和報告功能。自動發(fā)現(xiàn)模塊檢測到故障發(fā)生后,對網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)進行路由域內(nèi)的廣告,從而為全網(wǎng)發(fā)送故障位置以及其他基本狀態(tài)。
1.3.2 光網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)動態(tài)恢復(fù)策略
在動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)中,對故障導(dǎo)致的業(yè)務(wù)失效進行動態(tài)的快速恢復(fù)是網(wǎng)絡(luò)生存性的主要體現(xiàn)。其解除故障的方法主要包括保護策略下的快速倒換和恢復(fù)策略下的重新路徑選擇,生存性體系結(jié)構(gòu)如圖4。對于保護策略而言,動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)只需要在故障檢測后倒換相應(yīng)的光開關(guān)。而對于恢復(fù)策略,網(wǎng)絡(luò)必須對故障檢測后的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)進行重新評估,得到由于故障更新過的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)信息,在此基礎(chǔ)上重新路由,以實現(xiàn)相應(yīng)的通道恢復(fù)或鏈路恢復(fù)。
2 動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)的可擴展性
隨著光網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的進一步擴大和動態(tài)要求的進一步提高,光網(wǎng)絡(luò)的可擴展性越來越受到研究人員的重視??赏卣剐钥梢远x為網(wǎng)絡(luò)某一性能隨網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴大而惡化的情況。在動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)中,路由協(xié)議的收斂性能、信令網(wǎng)的流量、對故障的響應(yīng)等性能都可能隨網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴大而快速的惡化。對于一般網(wǎng)絡(luò),為了解決其可擴展性惡化的問題,主要可以從兩個可能的方向改善:一是網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)的簡單化,二是采用合理的分層分域結(jié)構(gòu)。
2.1 光網(wǎng)絡(luò)核心路由器狀態(tài)的簡化
光網(wǎng)絡(luò)核心路由器狀態(tài)的簡化,意味著網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)交互信息的減少,網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)廣播內(nèi)容的大量精簡,因此可以大大提高網(wǎng)絡(luò)的可擴展性。從這個角度出發(fā),無連接的光分組交換(OPS)和光突發(fā)交換(OBS)具有較好的可擴展性。
2.1.1 光分組交換
分組交換光網(wǎng)絡(luò)大大減少了實現(xiàn)光網(wǎng)絡(luò)主干網(wǎng)所需要的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),實現(xiàn)了統(tǒng)計復(fù)用的光分組交換網(wǎng)絡(luò),能實現(xiàn)光層上精細粒度的分組交換,提高了資源利用率,適合傳輸IP突發(fā)數(shù)據(jù)。其路由器過程包括對分組包分析、存儲和轉(zhuǎn)發(fā)。路由器只需要通過準靜態(tài)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)消息構(gòu)建的路由表就可以實現(xiàn)分組的交換結(jié)構(gòu)。然而,光存儲技術(shù)目前還沒有成熟,光分組交換在一段時間內(nèi)還不可能進入工程應(yīng)用。
2.1.2 光突發(fā)交換
光突發(fā)交換[14]網(wǎng)絡(luò)結(jié)合了光電路交換和光分組交換各自的優(yōu)勢。在光突發(fā)交換網(wǎng)絡(luò)中,控制信道和數(shù)據(jù)信道是分離的。網(wǎng)絡(luò)首先在邊緣節(jié)點將比較小的IP 分組組裝成一個大的突發(fā)分組,在發(fā)送突發(fā)分組前,通過控制信道預(yù)先發(fā)送一個控制分組在途經(jīng)的每個核心節(jié)點預(yù)約資源,一定的偏置時間后,節(jié)點再發(fā)送突發(fā)數(shù)據(jù)分組。這種機制避免了光電路交換路由器狀態(tài)的長期維護,適應(yīng)IP業(yè)務(wù)突發(fā)性強的特點,是在OPS技術(shù)成熟前一種可行的增強光網(wǎng)絡(luò)可擴展性的交換結(jié)構(gòu)。
2.2 光網(wǎng)絡(luò)分層分域
在現(xiàn)有光網(wǎng)絡(luò)電路交換為主要交換結(jié)構(gòu)的模式下,為了提高網(wǎng)絡(luò)可擴展性,將現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)分層和分域,構(gòu)建較小的路由域,可以有效地減少由于網(wǎng)絡(luò)規(guī)模擴大帶來的動態(tài)性能的惡化。該技術(shù)中最重要的機制包括網(wǎng)絡(luò)路由域的劃分、分層結(jié)構(gòu)的劃分與動態(tài)管理、業(yè)務(wù)請求的分層多域路由以及網(wǎng)絡(luò)信令過程。
以自動交換光網(wǎng)絡(luò)為例,采用分層分域結(jié)構(gòu)的光網(wǎng)絡(luò)可以有效的降低信令開銷,提高了網(wǎng)絡(luò)的可擴展性。文獻[15]針對分層分域網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計的RSVP-TE算法有效地提高了光通道的建立速度。清華大學(xué)ASON試驗平臺[16]上實現(xiàn)了分層分域路由和信令系統(tǒng),通過在平臺上的測試,采用分層分域可以有效的減少信令信息的流量[17],間接證實了分層分域可以提高網(wǎng)絡(luò)可擴展性。
3 光網(wǎng)絡(luò)動態(tài)特性與可擴展性的內(nèi)在聯(lián)系
光網(wǎng)絡(luò)動態(tài)特性是光網(wǎng)絡(luò)智能化的體現(xiàn),光網(wǎng)絡(luò)智能來自于每一個節(jié)點都擁有足夠的網(wǎng)絡(luò)信息而成為智能光節(jié)點。從網(wǎng)絡(luò)智能的角度看,這種網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)信息越充分,通過各種算法達到網(wǎng)絡(luò)最優(yōu)情況的可能性越大,光網(wǎng)絡(luò)所體現(xiàn)出來的智能性就越強。因此,靈活而智能的光網(wǎng)絡(luò)傾向于網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)的多樣化和復(fù)雜化,傾向于充分的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)信息在各個節(jié)點之間的交互。
網(wǎng)絡(luò)的可擴展性是網(wǎng)絡(luò)本身基本特性之一。在網(wǎng)絡(luò)中,網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)參數(shù)越多,在節(jié)點間交互的網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)參數(shù)越多,網(wǎng)絡(luò)的過程越復(fù)雜,可擴展性也越差。也就是說,隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴大,由于網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)過多,節(jié)點交互參數(shù)過多,會導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)操作產(chǎn)生計算復(fù)雜性太高或操作收斂時間過長的問題,也因此導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)性能的急劇惡化。
綜合上面的分析,網(wǎng)絡(luò)的智能化和動態(tài)特性的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)可擴展性在很多場合下是相互制約的??尚械木徍瓦@種制約關(guān)系方法是建立分層和分域的機制。使得在域內(nèi)以動態(tài)特性即網(wǎng)絡(luò)智能化為主要設(shè)計導(dǎo)向,實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)動態(tài)性能的提高;同時,在域間以可擴展性為主要目標,簡化域間狀態(tài)的傳遞和信令過程,從而提高網(wǎng)絡(luò)可擴展性。
4 結(jié)束語
在向智能光網(wǎng)絡(luò)演進的過程中,動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)越來越多地扮演舉足輕重的地位。光網(wǎng)絡(luò)自動啟動、動態(tài)路由和動態(tài)資源優(yōu)化、動態(tài)運行中的信令傳輸、自動恢復(fù)等動態(tài)過程是智能光網(wǎng)絡(luò)智能控制、智能管理的集中體現(xiàn)。與此同時,動態(tài)光網(wǎng)絡(luò)中部分方法隨著光網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴大迅速的失去了其動態(tài)智能的優(yōu)勢,性能發(fā)生惡化,暴露出光網(wǎng)絡(luò)可擴展性這個嚴肅命題。
網(wǎng)絡(luò)動態(tài)特性與可擴展性存在一定制約關(guān)系,分層分域可以有效的緩和這種相互制約,是未來光網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的重要方向。
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收稿日期:2008-05-25
作者簡介
萬辛,清華大學(xué)電子工程系在讀博士研究生,研究方向為下一代光網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)、IP-over-WDM、智能光網(wǎng)絡(luò)及其資源優(yōu)化、生存性等。
鄭小平,清華大學(xué)電子工程系教授,從事光纖傳輸與網(wǎng)絡(luò)的教學(xué)與科研工作。先后承擔(dān)或參與了4項國家“863”計劃項目、2項國家自然科學(xué)基金重大項目;申請國家發(fā)明專利8項、其中4項已獲授權(quán);在國內(nèi)外核心刊物上發(fā)表論文50 余篇,其中SCI雜志17 篇,EI雜志43篇。
張漢一,清華大學(xué)電子工程系教授、博士生導(dǎo)師,科研重點為光纖通信器件及系統(tǒng)。開展了可調(diào)諧外腔半導(dǎo)體激光器、可調(diào)諧濾波器、波分復(fù)用光通信系統(tǒng)、光交換、波長轉(zhuǎn)換技術(shù)、WDM全光通信網(wǎng)絡(luò)器件及系統(tǒng)等研究,完成鑒定成果10余項。已發(fā)表論文近200篇,專利10余項,獲得國家科技進步獎、國家發(fā)明獎、國家教委科技進步獎等獎勵8項。