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利用網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)信息進行dwdm快速光路設(shè)置的制作方法

文檔序號:9264892閱讀:559來源:國知局
利用網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)信息進行dwdm快速光路設(shè)置的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001]本公開涉及光網(wǎng)絡(luò)。
【背景技術(shù)】
[0002]當前的通用多協(xié)議標簽交換(GMPLS)波長交換光網(wǎng)絡(luò)(WSON)能夠設(shè)置(setup)用于密集波分復用(DWDM)通信的光路。然而,為確保波長適合于光路,控制平面對線性和非線性光損傷(Impairments)(NLI)實施詳細的計算。光路NLI驗證程序使用詳細的約束檢測以保證波長設(shè)置的成功,但是它還很慢,因為需要大量的嵌入式處理能力,并且在一些情況下需要串行化的光路設(shè)置請求。
【附圖說明】
[0003]圖1是示例光網(wǎng)絡(luò)的圖示,其中將利用針對已沿光路安裝(install)的波長獲得的串擾容限(cross-talk margin)信息為新波長設(shè)置光路。
[0004]圖2是描述被執(zhí)行以確定在設(shè)置新光路時是否執(zhí)行完全非線性損傷驗證的操作的流程圖。
[0005]圖3是示例光網(wǎng)絡(luò)的圖示,其中關(guān)于相干和非相干鏈路的信息被用于進一步確定在設(shè)置新光路時是否執(zhí)行完全非線性損傷驗證。
[0006]圖4示出針對已安裝的波長在光節(jié)點處存儲的信息的示例,該信息用于確定在設(shè)置新光路時是否執(zhí)行完全非線性損傷驗證。
[0007]圖5是示出針對光鏈路上的串擾容限信息將流量工程數(shù)據(jù)庫劃分為相干部分和非相干部分的圖不。
[0008]圖6是描述被執(zhí)行以利用指示要設(shè)置的光路穿過(traverse)相干光鏈路還是非相干光鏈路的信息來確定是否執(zhí)行完全非相干損傷驗證的操作的流程圖。
[0009]圖7是被配置為執(zhí)行本文提出的光路設(shè)置技術(shù)的光節(jié)點的示例框圖。
【具體實施方式】
[0010]
[0011]本文提出了在從源節(jié)點至目的地節(jié)點的路徑上設(shè)置波長的技術(shù)。已經(jīng)針對一個或多個已安裝波長計算得出的串擾容限信息是在源節(jié)點和目的地節(jié)點之間獲得的。總?cè)菹拮鳛榇當_容限信息的函數(shù)被計算得出。然后基于總?cè)菹拮龀鲫P(guān)于是否執(zhí)行波長的非線性損傷驗證的確定。這些技術(shù)可被推廣以考慮網(wǎng)絡(luò)的相干部分和非相干部分。
[0012]示例實施例
[0013]本文提出了識別能夠以有限的計算量來執(zhí)行波長設(shè)置并且仍具有高成功率的情形的技術(shù)。一個目標是在密集波分復用(DWDM)光路設(shè)置過程中避免執(zhí)行非線性損傷(NLI)驗證計算,因為NLI驗證計算具有相對大量的計算開銷(可花費若干分鐘)并且因此危害其它重要的網(wǎng)絡(luò)操作,比如鏈路恢復。
[0014]給定通道的損傷容限計量該通道在仍能滿足其指定性能時能承受的給定類型的附加損傷量。損傷容限可包括,例如,串擾容限(包括四波混頻(FWM)和交叉連接模塊(XCM))、光信噪比(OSNR)容限、偏振模色散(PMD)容限和/或濾波容限等等。如本文所使用的,“通道”是在特定波長處的光路。
[0015]為此目的,提供了一種機制來劃分DWDM網(wǎng)絡(luò)。路徑設(shè)置功能將具有標準以基于在DffDM網(wǎng)絡(luò)劃分中路徑駐留于的位置來應用不同的損傷驗證方法。在一種形式中,光路設(shè)置基于源自現(xiàn)有光通道串擾容限的值,而在另一種形式中,光路設(shè)置基于更復雜的流量工程數(shù)據(jù)庫(TED)劃分。
[0016]在具有通用多協(xié)議標簽交換(GMPLS)控制平面的DWDM網(wǎng)絡(luò)中,光路設(shè)置通常涉及兩個主要步驟。第一,從提供實際逐跳(hop-by-hop)路徑(例如,A至B至X至Y至Z)的輸入光路設(shè)置請求(例如,從節(jié)點A至節(jié)點Z的光路)進行(受約束的)路徑計算。第二,通過信令協(xié)議(例如,用于GMPLS的資源預留協(xié)議(RSVP-TE))進行所有連接的逐跳設(shè)置來打開光路。
[0017]現(xiàn)在參考圖1,對涉及本地通道容限信息的使用的光路設(shè)置技術(shù)進行說明。圖1顯示了包括多個節(jié)點1(I)-1O(N)的光網(wǎng)絡(luò)5的一部分,這些節(jié)點分別對應于標簽為A、B、X、Y、Z、M和N的節(jié)點。在此示例中,已經(jīng)安裝的波長以參考編號20 (I)、20 (2)、20 (3)、20 (4)、20(5)和20(6)示出,并且要被設(shè)置的新波長在虛線處以參考編號20(7)示出。應該理解的是光網(wǎng)絡(luò)的實際部署可能有更多的光節(jié)點和波長。因此為了本文說明的目的,圖1是光網(wǎng)絡(luò)的簡化表示。
[0018]基于局部的串擾容限信息進行計算,而不需要使用從任何泛洪路由(routingflooding)導出的信息。計算使用已經(jīng)針對網(wǎng)絡(luò)中已安裝的波長計算得出的局部串擾容限信息,從這個意義來講,計算是“動態(tài)即時(on-the-fly) ”進行的。題為“ChannelValidat1n in Optical Networks Using Mult1-Channel Impairment Evaluat1n(在光網(wǎng)絡(luò)中使用多通道損傷評估進行通道驗證)”的、共同在審并一起轉(zhuǎn)讓的美國專利公開20100272434中公開了一種計算串擾容限的技術(shù),該公開文獻的所有內(nèi)容通過引用合并于此。這些串擾容限被儲存在網(wǎng)絡(luò)的每個節(jié)點中。(一個或多個)串擾容限被收集并被報告給已安裝于網(wǎng)絡(luò)中的每個光路的頭節(jié)點。每個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點包括本地數(shù)據(jù)庫,該數(shù)據(jù)庫持有穿過節(jié)點的不同通道的最新的損傷容限值。給定節(jié)點可持有多種類型的損傷容限。當兩個通道穿過共同的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點時,一個通道對另一通道的影響可表示成另一通道的被本地存儲在該節(jié)點上的局部損傷容限的下降。利用這種機制,網(wǎng)絡(luò)節(jié)點通過評估通道的預期性能以及它對其它通道的影響、利用存儲在沿著路徑的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點中的損傷容限來驗證光路。
[0019]通過當前部署在光網(wǎng)絡(luò)中的信令協(xié)議,一種周期性刷新機制可用來維持網(wǎng)絡(luò)中光節(jié)點處的通道狀態(tài)為最新。一旦每個節(jié)點接收到光路請求,它就會評估其通道上的串擾容限的當前狀態(tài)。此外,串擾容限是/能夠通過現(xiàn)有NLI計算獲得的。
[0020]在圖1的示例中,Xl是波長20 (I)沿其路徑的最小串擾容限,即,min(Xl’,Xl”...,ΧΓ””),其中HiinO是最小值運算。如上所述,容限(ΧΓ,...,XI””’ )已經(jīng)在每個節(jié)點處可用。乂2和乂3是分別針對波長20(2)和20(3)計算得出的最小容限,以與計算波長20 (I)的容限Xl相同的方式進行計算。m4是在與波長20(1)和20(2)共用的節(jié)點跳躍上的波長20(4)的容限中的最小容限。m5’是在與波長20(1)和20 (2)共用的節(jié)點跳躍上的波長20(5)的容限中的最小容限,并且m5”是在與波長20(3)共用的跳躍上的波長20 (5)的最小容限。m6是在與波長20(5)共用的節(jié)點跳躍上的波長20(6)的最小容限。
[0021]根據(jù)此信息,節(jié)點A能夠構(gòu)建光容限數(shù)據(jù)庫:
[0022]波長20 (I):Xl、m4、m5,
[0023]波長20 ⑵:X2、m4、m5,
[0024]波長20 (3):X3、m5,,、m6
[0025]對于要在從節(jié)點A-Z的路徑上設(shè)置的新波長20(7),總?cè)菹拮鳛樵诠?jié)點A處可獲得的串擾容限的函數(shù)被計算得出,即,M = f(Xl、X2、m4、m5’)。在一個示例中,函數(shù)f O是最小
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