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面向业务的光与无线网络多维资源聚合方法

【摘要】:MDRI通过SDN控制器调整SDN编排来提供对多维资源的统一控制,从而全局视图联合优化端到端服务。C-RoFN中MDRI架构可以突破无线、光网络和处理单元领域的限制,利用SDN编排实现多层集成和跨层优化,可以在开放系统的控制方式下有效地分配和优化多维资源。MDRI可以增强对动态端到端用户需求的响应能力,并有效地全局优化射频、光网络和处理资源,以最大化无线覆盖范围。结果表明,该方案具有良好的性能,在未来光纤网络无线方面具有较好的前景。

我们提出了在光网络和应用层资源之间使用SDN的跨层优化,来满足在传输网络范围内的QoS要求[9-11]。在此基础上,在本方案中我们在新的接入网络场景(即C-RoFN)中,报告了关于通过光纤网络在无线中提供服务的新型多维资源集成(Multi-Dimensional Resources Integration,MDRI)的研究。MDRI通过SDN控制器调整SDN编排来提供对多维资源的统一控制,从而全局视图联合优化端到端服务。C-RoFN中MDRI架构可以突破无线、光网络和处理单元领域的限制,利用SDN编排实现多层集成和跨层优化,可以在开放系统的控制方式下有效地分配和优化多维资源。MDRI架构可以提供资源调度的基础和跨多个层次的统一拓扑。另外,基于所提出的架构,我们在C-RoFN场景中引入了MDRI的辅助图的资源集成供应(Resources Integrated Provisioning,RIP)方案,以全局调度考虑多维资源(例如射频、频谱、功率、距离和计算单元)的路由。MDRI可以增强对动态端到端用户需求的响应能力,并有效地全局优化射频、光网络和处理资源,以最大化无线覆盖范围。我们在基于OpenFlow的增强型SDN(enhanced SDN,eSDN)测试平台上,通过实验验证了所提出的体系结构的可行性[12]。在重负载场景下,我们对RIP方案的性能也进行了定量评估,证明基于MDRI架构的提议在资源利用率、路径阻塞概率、网络成本和路径配置延迟方面与其他配置方案相比效率较高。结果表明,该方案具有良好的性能,在未来光纤网络无线方面具有较好的前景。