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2025-09-29
我们提出了C-RoFN架构来实现多层资源优化(Multi-Stratum Resource Optimization,MSRO)方案。C-RoFN的组网模式在两个正交方向上扩展。一种模式是从资源形式的角度出发,在这种模式下,光纤和计算资源通过光网络互连,BBU沿东西方向连接,这导致了跨纬度方向的异构资源跨层的互连和联网,被建立为跨层。另一种模式是从承载能力的角度出发,具有小粒度切换的相关实体可以被抽象为高层网络,如无线网络,而具有大粒度切换的相关实体应该被抽象为低层网络,如弹性光网络(Elastic Optical Network,EON)。多层网络沿纵向建立被称为多层。基于组网模式形成了该架构中的3个C-RoFN应用:RRH之间的交互,例如协作无线;RRH到BBU的业务;BBU之间的资源调度,例如BBU间的虚拟资源迁移。
用于MSRO的软件定义的C-RoFN架构如图4-17所示。EON用于互连BBU,BBU部署网络和处理层资源。分布式RRH互连并融合到EON中,EON为射频(Radio Frequency,RF)信号分配更精细粒度的定制频谱。注意,C-RoFN由3个层组成:无线资源、光谱资源和BBU处理资源。每个资源层都可以是用OpenFlow协议(OFP)定义的软件,并且由无线控制器(RC)、光网络控制器(OC)和BBU控制器(BC)以统一的方式控制。为了用OFP控制MSRO的异构网络,需要支持OFP的RRH和带OFP代理软件的带宽可变光交换机,它们分别称为OF-RRH和OF-BVOS,如本章参考文献[26]中提出的内容。MSRO在软件定义C-RoFN架构中的动机是双重的。第一,MSRO可以强调RC和OC之间的合作,以克服多层叠加网络产生的互通障碍,并有效地实现垂直整合。第二,为了提供端到端的QoS,多层资源可以通过控制器与水平合并的交互来合并,同时实现EON和BBU资源的全局跨层优化。
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图4-17 C-RoFN架构和相应的网络模块
所提出的EON架构利用灵活的转发器和弹性光交换机来连接RRH和BBU。在当前的环境中,由于昂贵的光网络模块,光网络装置如柔性应答器通常比电气设备昂贵得多。随着光网络元件技术的发展,弹性光网络模块的成本不断下降,特别是采用光子集成技术的光网络模块。这样有助于减少数字和模拟解决方案之间的成本差异。此外,由于光通信生态系统的不断扩展,市场规模可能会对设备制造的成本降低做出反应。注意,我们需要时间并且必须努力开发这个市场。弹性光网络器件的创新可以作为高效率和低成本的解决方案,使光通信生态系统呈现良性循环。
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