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基于GMPLS的ASON约束路由算法的研究的综述报告 GMPLS是一种基于MPLS技术的扩展协议,它在光网络中得到广泛应用。ASON(自动化光网络)是一个支持QoS(服务质量)的控制平面架构,它通过控制信令与数据传输平面的分离来满足高速率、大带宽的光传输需求。GMPLS和ASON的联合应用可以大幅提高光网络的性能和可靠性。 GMPLS的基本特点是对光网络的多层、多业务的综合支持,即可以支持IP包、SONET/SDH、ATM、音频/视频等不同类型业务,并通过控制信令与数据平面的分离,增强了网络的可靠性和可扩展性。而ASON的控制平面架构包括多个层次(分布式、区域、全局)的网络控制器和若干个子域控制器,其中有一个全局控制器,处理网络的全局路由和资源分配问题。 在GMPLS/ASON网络中,约束路由是一种常见的寻找优化路径的技术。与传统的Dijkstra算法相比,约束路由算法可根据用户的要求找到多条优化的路径,同时可以根据已知的路由条件进行路径规划。约束路由算法又可以分为基于时间和基于频谱的路由算法。 基于时间的约束路由算法可以对路径的传输时延进行优化,通过逐个节点处理找到最短延迟的路径。这种算法在GMPLS/ASON网络中可以用于边缘节点到汇聚节点的高速路由,即当终端用户在多个光线路之间选择时,可根据延迟最短原则进行选择。基于频谱的约束路由算法则可以通过分配合适的频谱资源来获得最佳的传输质量。 约束路由算法在GMPLS/ASON网络中的优点在于可以根据用户的需求进行网络优化,增强了网络的可靠性和可扩展性。此外,约束路由算法的性能还依赖于网络拓扑结构、拓扑实时性和路径计算复杂度等因素,所以在实际应用中需要根据网络的具体情况进行调整。 总之,GMPLS/ASON网络中的约束路由算法是一种非常实用的路径规划技术,可以通过对传输时延和频谱资源进行优化来提高网络的性能和性价比。在未来的网络中,约束路由算法将会得到更广泛的应用,成为光网络发展的重要方向之一。