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    Orchestrating datacenters and networks to facilitate the telecom cloud

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    In the Internet of services, information technology (IT) infrastructure providers play a critical role in making the services accessible to end-users. IT infrastructure providers host platforms and services in their datacenters (DCs). The cloud initiative has been accompanied by the introduction of new computing paradigms, such as Infrastructure as a Service (IaaS) and Software as a Service (SaaS), which have dramatically reduced the time and costs required to develop and deploy a service. However, transport networks become crucial to make services accessible to the user and to operate DCs. Transport networks are currently configured with big static fat pipes based on capacity over-provisioning aiming at guaranteeing traffic demand and other parameters committed in Service Level Agreement (SLA) contracts. Notwithstanding, such over-dimensioning adds high operational costs for DC operators and service providers. Therefore, new mechanisms to provide reconfiguration and adaptability of the transport network to reduce the amount of over-provisioned bandwidth are required. Although cloud-ready transport network architecture was introduced to handle the dynamic cloud and network interaction and Elastic Optical Networks (EONs) can facilitate elastic network operations, orchestration between the cloud and the interconnection network is eventually required to coordinate resources in both strata in a coherent manner. In addition, the explosion of Internet Protocol (IP)-based services requiring not only dynamic cloud and network interaction, but also additional service-specific SLA parameters and the expected benefits of Network Functions Virtualization (NFV), open the opportunity to telecom operators to exploit that cloud-ready transport network and their current infrastructure, to efficiently satisfy network requirements from the services. In the telecom cloud, a pay-per-use model can be offered to support services requiring resources from the transport network and its infrastructure. In this thesis, we study connectivity requirements from representative cloud-based services and explore connectivity models, architectures and orchestration schemes to satisfy them aiming at facilitating the telecom cloud. The main objective of this thesis is demonstrating, by means of analytical models and simulation, the viability of orchestrating DCs and networks to facilitate the telecom cloud. To achieve the main goal we first study the connectivity requirements for DC interconnection and services on a number of scenarios that require connectivity from the transport network. Specifically, we focus on studying DC federations, live-TV distribution, and 5G mobile networks. Next, we study different connectivity schemes, algorithms, and architectures aiming at satisfying those connectivity requirements. In particular, we study polling-based models for dynamic inter-DC connectivity and propose a novel notification-based connectivity scheme where inter-DC connectivity can be delegated to the network operator. Additionally, we explore virtual network topology provisioning models to support services that require service-specific SLA parameters on the telecom cloud. Finally, we focus on studying DC and network orchestration to fulfill simultaneously SLA contracts for a set of customers requiring connectivity from the transport network.En la Internet de los servicios, los proveedores de recursos relacionados con tecnolog铆as de la informaci贸n juegan un papel cr铆tico haci茅ndolos accesibles a los usuarios como servicios. Dichos proveedores, hospedan plataformas y servicios en centros de datos. La oferta plataformas y servicios en la nube ha introducido nuevos paradigmas de computaci贸n tales como ofrecer la infraestructura como servicio, conocido como IaaS de sus siglas en ingl茅s, y el software como servicio, SaaS. La disponibilidad de recursos en la nube, ha contribuido a la reducci贸n de tiempos y costes para desarrollar y desplegar un servicio. Sin embargo, para permitir el acceso de los usuarios a los servicios as铆 como para operar los centros de datos, las redes de transporte resultan imprescindibles. Actualmente, las redes de transporte est谩n configuradas con conexiones est谩ticas y su capacidad sobredimensionada para garantizar la demanda de tr谩fico as铆 como los distintos par谩metros relacionados con el nivel de servicio acordado. No obstante, debido a que el exceso de capacidad en las conexiones se traduce en un elevado coste tanto para los operadores de los centros de datos como para los proveedores de servicios, son necesarios nuevos mecanismos que permitan adaptar y reconfigurar la red de forma eficiente de acuerdo a las nuevas necesidades de los servicios a los que dan soporte. A pesar de la introducci贸n de arquitecturas que permiten la gesti贸n de redes de transporte y su interacci贸n con los servicios en la nube de forma din谩mica, y de la irrupci贸n de las redes 贸pticas el谩sticas, la orquestaci贸n entre la nube y la red es necesaria para coordinar de forma coherente los recursos en los distintos estratos. Adem谩s, la explosi贸n de servicios basados el Protocolo de Internet, IP, que requieren tanto interacci贸n din谩mica con la red como par谩metros particulares en los niveles de servicio adem谩s de los habituales, as铆 como los beneficios que se esperan de la virtualizaci贸n de funciones de red, representan una oportunidad para los operadores de red para explotar sus recursos y su infraestructura. La nube de operador permite ofrecer recursos del operador de red a los servicios, de forma similar a un sistema basado en pago por uso. En esta Tesis, se estudian requisitos de conectividad de servicios basados en la nube y se exploran modelos de conectividad, arquitecturas y modelos de orquestaci贸n que contribuyan a la realizaci贸n de la nube de operador. El objetivo principal de esta Tesis es demostrar la viabilidad de la orquestaci贸n de centros de datos y redes para facilitar la nube de operador, mediante modelos anal铆ticos y simulaciones. Con el fin de cumplir dicho objetivo, primero estudiamos los requisitos de conectividad para la interconexi贸n de centros de datos y servicios en distintos escenarios que requieren conectividad en la red de transporte. En particular, nos centramos en el estudio de escenarios basados en federaciones de centros de datos, distribuci贸n de televisi贸n en directo y la evoluci贸n de las redes m贸viles hacia 5G. A continuaci贸n, estudiamos distintos modelos de conectividad, algoritmos y arquitecturas para satisfacer los requisitos de conectividad. Estudiamos modelos de conectividad basados en sondeos para la interconexi贸n de centros de datos y proponemos un modelo basado en notificaciones donde la gesti贸n de la conectividad entre centros de datos se delega al operador de red. Estudiamos la provisi贸n de redes virtuales para soportar en la nube de operador servicios que requieren par谩metros espec铆ficos en los acuerdos de nivel de servicio adem谩s de los habituales. Finalmente, nos centramos en el estudio de la orquestaci贸n de centros de datos y redes con el objetivo de satisfacer de forma simult谩nea requisitos para distintos servicios.Postprint (published version

    Design, monitoring and performance evaluation of high capacity optical networks

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    Premi Extraordinari de Doctorat, promoci贸 2018-2019. 脌mbit de les TICInternet traffic is expected to keep increasing exponentially due to the emergence of a vast number of innovative online services and applications. Optical networks, which are the cornerstone of the underlying Internet infrastructure, have been continuously evolving to carry the ever-increasing traffic in a more flexible, cost-effective, and intelligent way. Having these three targets in mind, this PhD thesis focuses on two general areas for the performance improvement and the evolution of optical networks: i) introducing further cognition to the optical layer, and ii) introducing new networking solutions revolutionizing the optical transport infrastructure. In the first part, we present novel failure detection and identification solutions in the optical layer utilizing the optical spectrum traces captured by cost-effective coarse-granular Optical Spectrum Analyzers (OSA). We demonstrate the effectiveness of the developed solutions for detecting and identifying filter-related failures in the context of Spectrum-Switched Optical Networks (SSON), as well as transmitter-related laser failures in Filter-less Optical Networks (FON). In addition, at the subsystem level we propose an Autonomic Transmission Agent (ATA), which triggers local or remote transceiver reconfiguration by predicting Bit-Error-Rate (BER) degradation by monitoring State-of-Polarization (SOP) data obtained by coherent receivers. I have developed solutions to push further the performance of the currently deployed optical networks through reducing the margins and introducing intelligence to better manage their resources. However, it is expected that the spectral efficiency of the current standard Single-Mode Fiber (SMF) based optical network approaches the Shannon capacity limits in the near future, and therefore, a new paradigm is required to keep with the pace of the current huge traffic increase. In this regard, Space Division Multiplexing (SDM) is proposed as the ultimate solution to address the looming capacity crunch with a reduced cost-per-bit delivered to the end-users. I devote the second part of this thesis to investigate different flavors of SDM based optical networks with the aim of finding the best compromise for the realization of a spectrally and spatially flexible optical network. SDM-based optical networks can be deployed over various types of transmission media. Additionally, due to the extra dimension (i.e., space) introduced in SDM networks, optical switching nodes can support wavelength granularity, space granularity, or a combination of both. In this thesis, we evaluate the impact of various spectral and spatial switching granularities on the performance of SDM-based optical networks serving different profiles of traffic with the aim of understanding the impact of switching constraints on the overall network performance. In this regard, we consider two different generations of wavelength selective switches (WSS) to reflect the technology limitations on the performance of SDM networks. In addition, we present different designs of colorless direction-less, and Colorless Directionless Contention-less (CDC) Reconfigurable Optical Add/Drop Multiplexers (ROADM) realizing SDM switching schemes and compare their performance in terms of complexity and implementation cost. Furthermore, with the aim of revealing the benefits and drawbacks of SDM networks over different types of transmission media, we preset a QoT-aware network planning toolbox and perform comparative performance analysis among SDM network based on various types of transmission media. We also analyze the power consumption of Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) Digital Signal Processing (DSP) units of transceivers operating over three different types of transmission media. The results obtained in the second part of the thesis provide a comprehensive outlook to different realizations of SDM-based optical networks and showcases the benefits and drawbacks of different SDM realizations.Se espera que el tr谩fico de Internet siga aumentando exponencialmente debido a la continua aparici贸n de gran cantidad de aplicaciones innovadoras. Las redes 贸pticas, que son la piedra angular de la infraestructura de Internet, han evolucionado continuamente para transportar el tr谩fico cada vez mayor de una manera m谩s flexible, rentable e inteligente. Teniendo en cuenta estos tres objetivos, esta tesis doctoral se centra en dos 谩reas cruciales para la mejora del rendimiento y la evoluci贸n de las redes 贸pticas: i) introducci贸n de funcionalidades cognitivas en la capa 贸ptica, y ii) introducci贸n de nuevas estructuras de red que revolucionar谩n el transporte 贸ptico. En la primera parte, se presentan soluciones novedosas de detecci贸n e identificaci贸n de fallos en la capa 贸ptica que utilizan trazas de espectro 贸ptico obtenidas mediante analizadores de espectros 贸pticos (OSA) de baja resoluci贸n (y por tanto de coste reducido). Se demuestra la efectividad de las soluciones desarrolladas para detectar e identificar fallos derivados del filtrado imperfecto en las redes 贸pticas de conmutaci贸n de espectro (SSON), as铆 como fallos relacionados con el l谩ser transmisor en redes 贸pticas sin filtro (FON). Adem谩s, a nivel de subsistema, se propone un Agente de Transmisi贸n Aut贸nomo (ATA), que activa la reconfiguraci贸n del transceptor local o remoto al predecir la degradaci贸n de la Tasa de Error por Bits (BER), monitorizando el Estado de Polarizaci贸n (SOP) de la se帽al recibida en un receptor coherente. Se han desarrollado soluciones para incrementar el rendimiento de las redes 贸pticas mediante la reducci贸n de los m谩rgenes y la introducci贸n de inteligencia en la administraci贸n de los recursos de la red. Sin embargo, se espera que la eficiencia espectral de las redes 贸pticas basadas en fibras monomodo (SMF) se acerque al l铆mite de capacidad de Shannon en un futuro pr贸ximo, y por tanto, se requiere un nuevo paradigma que permita mantener el crecimiento necesario para soportar el futuro aumento del tr谩fico. En este sentido, se propone el Multiplexado por Divisi贸n Espacial (SDM) como la soluci贸n que permita la continua reducci贸n del coste por bit transmitido ante 茅se esperado crecimiento del tr谩fico. En la segunda parte de esta tesis se investigan diferentes tipos de redes 贸pticas basadas en SDM con el objetivo de encontrar soluciones para la realizaci贸n de redes 贸pticas espectral y espacialmente flexibles. Las redes 贸pticas basadas en SDM se pueden implementar utilizando diversos tipos de medios de transmisi贸n. Adem谩s, debido a la dimensi贸n adicional (el espacio) introducida en las redes SDM, los nodos de conmutaci贸n 贸ptica pueden conmutar longitudes de onda, fibras o una combinaci贸n de ambas. Se eval煤a el impacto de la conmutaci贸n espectral y espacial en el rendimiento de las redes SDM bajo diferentes perfiles de tr谩fico ofrecido, con el objetivo de comprender el impacto de las restricciones de conmutaci贸n en el rendimiento de la red. En este sentido, se consideran dos generaciones diferentes de conmutadores selectivos de longitud de onda (WSS) para reflejar las limitaciones de la tecnolog铆a en el rendimiento de las redes SDM. Adem谩s, se presentan diferentes dise帽os de ROADM, independientes de la longitud de onda, de la direcci贸n, y sin contenci贸n (CDC) utilizados para la conmutaci贸n SDM, y se compara su rendimiento en t茅rminos de complejidad y coste. Adem谩s, con el objetivo de cuantificar los beneficios e inconvenientes de las redes SDM, se ha generado una herramienta de planificaci贸n de red que prev茅 la QoT usando diferentes tipos de fibras. Tambi茅n se analiza el consumo de energ铆a de las unidades DSP de los transceptores MIMO operando en redes SDM con tres tipos diferentes de medios de transmisi贸n. Los resultados obtenidos en esta segunda parte de la tesis proporcionan una perspectiva integral de las redes SDM y muestran los beneficios e inconvenientes de sus diferentes implementacionesAward-winningPostprint (published version
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