研究目的
为解决SDM-EONs中的?;の侍猓òㄏ诵炯浯牛?,通过引入三种算法实现100%单点故障防护。
研究成果
所提出的算法(FIPPMC、SBPPMC、MIFMC)能有效为SDM-EONs中的单链路故障提供100%?;?,其性能随网络连接性而变化。多重图表示法可降低阻塞与碎片化,但基于p环的算法消耗更多资源。未来工作应探索频谱重叠与多路径路由以实现进一步优化。
研究不足
该研究仅限于基于仿真的评估,未包含实际部署或物理测试。其聚焦于单点故障与特定拓扑结构,可能无法推广至所有网络配置。在大型网络中,这些算法可能存在较高的计算复杂度。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用基于仿真的实验来评估三种用于SDM-EONs中路由、频谱和纤芯分配的新算法(FIPPMC、SBPPMC、MIFMC),这些算法具备单故障?;つ芰ΑK惴ɑ谄灯椎亩嗤急硎疽匀繁A?,并考虑纤芯间串扰。
2:样本选择与数据来源:
仿真实验使用FlexGridSim模拟器进行。连接请求均匀分布在所有节点对之间,负载从25到500爱尔兰不等,每次模拟包含100,000个连接请求。请求遵循泊松过程。
3:实验设备与材料清单:
仿真使用具有7个纤芯的多芯光纤(MCFs),每个纤芯分为320个时隙。拓扑结构包括泛欧网(28个节点,82条链路)、美国网(24个节点,43条链路)、NSF网(16个节点,25条链路)和Cesnet网(12个节点,19条链路)。
4:实验流程与操作步骤:
对于每种算法,将多图转换为多个图以表示频谱可用性。使用Dijkstra算法和Suurballe算法计算路径和环路。在不同负载下测量性能指标(带宽阻塞率、每时隙串扰、碎片率、能效)。
5:数据分析方法:
通过独立重复实验得出的置信区间(95%置信水平)分析数据。每个场景至少进行10次重复实验,并将结果与现有算法(CaP-DPP和SSCA)进行比较。
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