我们设计了4种节能模式和多周期混合自适应休眠方法,并假设两个动态带宽分配周期作为轮询周期。保持接收器的部件功能处于活动状态。在为控制器分配带宽之前,服务器应该检查GATE队列。服务器将数据槽持续时间分配为US和DS缓冲区积压之间的最小值。当将4种节能模式结合到融合网络系统的操作中时,调度方案必须指定将打盹时段和轻/深睡眠时段插入现有数据传输顺序的位置以及GATE消息。图9-15MH-DBA方案操作流程......
2023-06-19
在此研究中,我们主要聚焦于优化光交换机的选择并根据流量速率情况在电层中匹配合适的光网络粒度。当用户首次连接到追踪区域时,控制器首先根据来自MME的信令计算从UE到POS的IP路由。
光载机调整主要发生在两种情况下:当用户访问过载的POS(在与回程连接的POS端口发生阻塞),以及如潮汐现象的大量用户移动到另一个跟踪区域时,如图9-9所示。在第一种情况下,在找到IP路由后,流量应该流经SOS中的轻载端口,并且SOS的流量负载在资源规划RSA问题中具有更大的权重。在第二种情况下,承载的SOS和POS处于不同的跟踪区域,在SOS所属的跟踪区域中,较少新建的光路可以为其他业务保留更多的资源,从而降低了阻塞概率。我们将SOS的流量负载定义为
图9-9 光网络负载调整
这里我们考虑持续时间TDuration,即流量通过一个SOS的时间。R表示流量速率。Nus表示相邻光纤链路中未占用的插槽数。LA代表链路数量流量。流量调度示例如图9-10所示。由于移动核心网中的下行流量比例非常大,我们定义3种下行流量:如图9-10最上面的箭头所示,流量仅流过一个跟踪区域;如图9-10最下面的箭头所示,流量通过单个TA,但是一些居中的SOS候选在光路中过载;如图9-10中间的箭头所示,流量流过不同的TA,在不同的TA之间分配光载体。不同类型的流量应采用不同的资源分配策略,方案如下。
图9-10 流量调度示例
第一,找到具有SOS和POS IP地址的路由,判断流量是否需要切换,以及存储流量的持续时间。第二,对于没有切换的流量,采用最短路径保持光路,从而通过最小化指示为Min Hop策略的光开关之间的跳跃节省资源。对于需要进行光载量调整的流量,由于流量迁移经常导致SOS过载,所以采用预载平衡策略,表示为p-LB。为SOS分配不同的权重,根据式(9-9)中的流量负载计算光路。然后在光层中执行流量疏导,并在前SOS中减去持续时间。第三,配置光连接,应通过轻载光纤链路进行路由,并分配带宽资源(如频谱槽)。第四,更新网络的声明和流量的持续时间,然后对失败的流量进行排队处理。
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2023-07-02
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2023-11-18
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2023-10-18
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2023-06-15
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2023-06-19
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