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Dieses Papier stellt einen neuartigen dynamischen Multipfad-Routing-, Modulationslevel-, räumlichen und Spektrum-Zuweisungsalgorithmus für raumdividierte Multiplexing (SDM) fähige elastische optische Netzwerke (EON) vor, um die Blockierungswahrscheinlichkeit und den Energieverbrauch durch bandbreitenvariable Transponder (BVTs) zu minimieren. Die angewandte Multipfad-Routing-Strategie ermöglicht das Teilen der Nachfrage in mehrere Sublightpaths unter Verwendung verschiedener Glasfaser-Kerne, stellt jedoch sicher, dass alle denselben Satz von Fasern verwenden, um unterschiedliche Verzögerungen zu vermeiden. Die Methode legt auch Kontinuitätsbedingungen sowohl im Spektrum als auch im Kernstandort fest, um kosteneffektive SDM-rekonfigurierbare optische Add- und Drop-Multiplexer (ROADMs) ohne Unterstützung für Spurwechsel zu verwenden. Die vollständige Nutzung von Mehrkernfasern (MCFs) in dieser Art von Netzwerken ist aufgrund von Interkernübersprechen (XT) eingeschränkt, das die Qualität der empfangenen Signale verringern kann. Daher stellt die Methode neben der Verwendung des effektivsten Modulationsformats auch sicher, dass das XT der Lichtpfade (oder Sublightpaths) den Schwellenwert für jedes Modulationsformat nicht überschreitet. Eine Simulationsstudie, die unsere Methode mit einem anderen ähnlichen Vorschlag aus der Literatur vergleicht, wird für verschiedene Arten von Topologien in Bezug auf Verbindungsdistanzen präsentiert. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass der vorgeschlagene Multipfad-Routing-Algorithmus in Netzwerken, die Links in der Nähe oder über 1000 km umfassen, die dynamische Leistung in Bezug auf Blockierungswahrscheinlichkeit, Energieverbrauch und Latenz erheblich steigert.
Hosseini et al. (Wed,) haben diese Frage untersucht.