Модель оптической транспортной сети на основе выделенного спектрального ресурса

S. A. Jasinski, Одоевский С. М., Бойко А. П.

  Модель оптической транспортной сети на основе выделенного спектрального ресурса(627,62 KB)

Abstract

Развитие технологий гибких оптических сетей побуждает современных операторов связи перестраивать архитектуру своих транспортных сетей с целью повышения эффективности использования спектрального ресурса в оптических волокнах. В статье представлена модель оптической транспортной сети, формируемая на основе ограниченного спектрального ресурса линий. Использование модели позволит решить ряд задач анализа и синтеза с использованием различных методов оптимизации.

Keywords:

оптические транспортные сети – optical transport networks; выделенный спектральный ресурс – allocated spectral resource; световой путь – light path; гибкие оптические сети – elastic optical networks.

References

1. О связи: федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ; вред. от 30.12.2021 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) //Собрание законодательства РФ. Официальный интернет-портал правовой информации. – http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102082548.

2. Фокин, В. Г. Оптические системы передачи и транспортные сети : Учебное пособие / В.Г. Фокин. – Москва:Эко-Трендз, 2008. – 271 с.

3. Фокин, В. Г. Гибкие оптические сети : Учебное пособие /В.Г. Фокин, Р.З. Ибрагимов. – Санкт-Петербург: Лань,2022. – 252 с.

4. Lуpez, V. Elastic Optical Networks Architectures,Technologies, and Control / V. Lуpez, L. Velasco. – Luxemburg:Springer, 2016. – 299 c.

5. Bijoy, C. C. Elastic Optical Networks: Fundamentals,Design, Control, and Management / C.C. Bijoy, O. Eiji. –New Delhi: South Asian University, 2020. – 232 с.

6. Чуднов, А. М. Математические основы моделирования, анализа и синтеза систем / А.М. Чуднов. – Санкт-Петербург: ВАС, 2021. – 193 с.

7. Recommendation G.694. Spectral grids for WDMapplications: DWDM frequency grid. – URL: https://www.itu.int/rec/TREC-G.694.1/ (датаобращения: 24.01.2024).

8. Moench, W. How to measure the true OSNR in ROADMbasednetworks / W. Moench. – URL: https://www.en4tel.com/pdfs/osnrroadm_wp_lab_tm_ae.pdf (датаобращения:21.01.2024).

9. OSNR-aware Control of Optical White Boxes on ElasticOptical Networks / A.S. Camila Diniz, A. Miquel Garrich,G. Zervas, A.A. Darli // Asia Communications and PhotonicsConference (China, Wuhan, 2016.). – 2016. – P. 2–5.

10. Агравал, Г. Нелинейная волоконная оптика /Г. Агравал. – Москва : Мир, 1996. – 324 с.

11. Нелинейные искажения как нелинейный шумв когерентных волоконно-оптических линиях связи /А.Е. Жителев, В.А. Конышев, С.Н. Лукиных [и др.] // Квантовая электроника. – 2017. – Т. 47, № 12. – С. 1135–1139.

12. Совершенствование математических моделейволоконно-оптического линейного тракта / П.И. Кузин,А.П. Бойко, В.Н. Обердерфер [и др.] // Вестник компьютерных и информационных технологий. – 2022. – Т. 19,№ 2 (212). – С. 26–31.

13. Бойко, А. П. К проблеме автоматического обнаружения топологии физического уровня оптической транспортной сети специального назначения / А.П. Бойко,П.И. Кузин // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. – 2023. –№ 5–6 (179–180). – С. 65–70.

14. Одоевский, С. М. Обоснование критерия эффективности функционирования современных пакетных транспортных сетей связи специального назначения / С.М. Одоевский, О.В. Яровикова // Международная научно-техническая и научно-методическая конференция Актуальныепроблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании:сборник научных статей (Санкт-Петербург, 03–04 марта2015 г.). – 2015. – С. 1389–1394.

15. Оптимизационные методы распределения каналовпередачи данных телекоммуникационной системы распространения геоинформации по типам трафика / С.А. Ясинский, П.В. Лебедев, А.Н. Григорчук [и др.] / Информацияи Космос. – 2022. – № 4. – С. 32–36.