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图 1 节点稀疏配置频谱转换器的路由示意图
Figure 1.
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图 2 仿真网络拓扑
Figure 2.
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图 3 不同网络负载下4种算法的带宽阻塞率
Figure 3.
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图 4 不同网络负载下4种算法的频谱利用率
Figure 4.
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图 5 与KSP-FF算法对比的各算法的XT改善率
Figure 5.
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(1) 预处理阶段,根据式(2)计算网络拓扑所有节点的中介中心性,根据给定的比例选取节点作为SC+节点配置频谱转换器;根据2.4节所述
将纤芯频谱进行分组和分区;(2) 业务请求到达后,确定业务调制格式,并计算业务在该调制格式所需频隙数; (3) 根据光路权重公式(3),计算源、目的节点间K条候选最短长度光路权重,根据权值对候选光路进行降序排序,设变量k=1; (4) 判断第k条光路上是否存在满足业务传输的可用频谱块,如有,转步骤(7),否则,转步骤(5); (5) 判断光路上是否有SC+节点,如有,则转步骤(6),否则,转步骤(8); (6) 判断光路是否有经过SC+节点转换的可用频谱块,若有,转步骤(7),否则,转步骤(8); (7) 根据式(4)~式(6)计算光路上的纤芯频谱分配成本CP,确定频谱块,转步骤(9); (8) 若k>K,则业务被阻塞;否则,令k加1,转步骤(4); (9) 判断$\left\lceil { {C^p} } \right\rceil \ge {H_p}$?若是,则业务在光路p上受串扰影响较大,p=1, 2, ···, k,转步骤(10),否则转步骤(16); (10) 根据式(1)计算业务所受串扰,若该串扰小于串扰阈值条件,则转步骤(16),否则,转步骤(11); (11) 判断光路上是否有SC+节点,若有,转步骤(12),否则,阻塞业务; (12) 判断光路是否存在能降低XT值的频谱块,若有,转步骤(14),否则,转步骤(13); (13) 判断光路信号是否为最低调制格式,如是,则阻塞业务,否则,降低调制格式,减少业务需求的频谱块数目,转步骤(2); (14) 判断是否存在2个及以上节点为SC+节点,如有,转步骤(15),否则,转步骤(10); (15) 根据式(7)计算各SC+节点的使用排名,选取排名高的节点使用SC+功能,转步骤(10); (16) 业务成功传输,输出业务所选择的光路p、纤芯编号、频谱资源以及SC+节点频谱转换要求。 表 1 NSCC-XT-RSCA算法
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