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    Dynamic routing and spectrum allocation in elastic optical networks

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    Triggered by emerging services such as high-definition video distribution or social networking, the IP traffic volume has been exponentially increasing to date. Furthermore, the traffic growth rate will not stop here due to the day by day technology advances. For example, new hardware advances such as multicore processing, virtualization and network storage will support new generation e-Science and grid applications, requesting data flows of 10 Gb/s up to terabit level. In response to these large capacity and diverse traffic granularity needs of the future Internet, the Elastic Optical Network (EON) architecture has been proposed. By breaking the fixed-grid spectrum allocation limit of conventional Wavelength Division Multiplexing (WDM) networks, EONs increase the flexibility in the connection provisioning. To do so, depending on the traffic volume, an appropriate-sized optical spectrum is allocated to a connection in EONs. Furthermore, unlike the rigid optical channels of conventional WDM networks, a lightpath can expand or contract elastically to meet different bandwidth demands in EONs. In this way, incoming connection requests can be served in a spectrum-efficient manner. This technological advance poses additional challenges on the networking level, specifically on the efficient connection establishment. The Routing and Spectrum Allocation (RSA) problem in elastic optical networks has grabbed a lot of attention lately, putting more emphasis on dynamic network scenarios. There, connection arrival and departure processes are random and the network has to accommodate incoming traffic in real time. Despite all efforts at studying the dynamic RSA problem from different perspectives, there are still some issues which need to be addressed. This thesis is devoted to the study of three still open issues in the EONs literature, 1) dynamic source aggregation of sub-wavelength connections, 2) correlation between traffic granularity and defragmentation periodicity and 3) using spectrum fragmentation to better allocate time-varying connections. The first issue deals with the possibility of aggregation of same source but different destination sub-wavelength connections in EONs, aiming to obtain both transmitter and spectrum usage savings. A novel algorithm for dynamic source aggregation of connections is proposed. Moreover, a novel node architecture enabling the realization of the proposed source aggregation scheme in a cost-effective way is introduced. A considerable improvement in the network spectrum utilization, as well as a significant reduction in the number of necessary transmitters per node is shown. The spectral fragmentation problem in elastic optical networks is addressed with the second issue. A correlation between the optimal (i.e., minimum) spectrum defragmentation periodicity in the network with the granularity of the supported traffic is investigated. A novel algorithm for efficient spectrum defragmentation is proposed, aiming to consolidate the available fiber spectrum as much as possible, while limiting the number of re-allocated active connections. It is shown that the spectral defragmentation periodicity can be effectively configured by having knowledge of the offered traffic granularity. The last issue is about lightpath adaptation under time variable traffic demands in EONs. Specifically, the possibility of utilizing the spectral fragmentation to increase the spectrum allocation capabilities of EONs is explored. In this context, a heuristic Spectrum Allocation (SA) algorithm, which intentionally increases the spectral fragmentation in the network is proposed and validated. In the proposal, the spectrum assigned to each new connection is in the middle of the largest free spectral void over the route, aiming to provide considerable spectral space between adjacent connections. These free spectral spaces are then used to allocate time-varying connections without requiring any lightpath re-allocation.Degut a l'augment de serveis emergent com la distribuci贸 de v铆deo d'alta definici贸 les xarxes socials, el volum de tr脿fic IP ha crescut de manera exponencial durant els darrers temps. S'espera que aquest creixement no s'aturi sin贸 que continui de manera imparable degut als constants aven莽os tecnol貌gics. Alguns exemples d鈥檃ix貌 poden ser els processadors multi-nucli, la virtualitzaci贸 o el "cloud computing" que donaran suport a una nova generaci贸 de e-Science i d'aplicacions Grid per les quals caldran flux de dades des de 10 Gb/s fins al Terabit per segon. La conseq眉猫ncia esperable 茅s que els operadors de xarxes de telecomunicacions requeriran una nova generaci贸 de transport 貌ptic en el futur proper, per donar servei a aquests grans i heterogenis volums de trafic d'una manera econ貌micament eficient i escalable. Com a resposta a les creixents necessitats de capacitat i de diferents granularitats de tr脿fic de la Internet del Futur s'ha proposat l'arquitectura coneguda com "Elastic Optical Network" (EON). Trencant el r铆gid entramat de les xarxes WDM tradicionals, on s'ha de reservar tot un canal 貌ptic per a cada comunicaci贸, mitjan莽ant les EON s'aconsegueix incrementar la flexibilitat en l'aprovisionament de connexions. per fer-ho, depenent del volum de tr脿fic s'assigna la quantitat adient de l'espectre 貌ptic a cada connexi贸. I, anant encara un pas m茅s enll脿, per desfer la rigidesa dels canals convencionals de les xarxes amb multiplexaci贸 per divisi贸 en longitud d'ona (WDM), les connexions 貌ptiques en les EON poden expandir-se o contraure's de manera el脿stica segons els requeriments d'ample de banda en cada moment. D'aquesta manera, les peticions de connexi贸 que arriben poden 茅sser servides de manera eficient pel que fa a l'espectre que utilitzen. Aquest aven莽 tecnol貌gic implica per貌 alguns reptes a nivell de xarxa, especialment pel que fa a l'establiment eficient de les connexions. De manera similar a com succeeix en les xarxes WDM, una connexi贸 ha d'ocupar la mateixa part de l'espectre en tots els links que la conformen, acomplint el principi de "continu茂tat en l'espectre". A m茅s a m茅s, tot l'ample de banda de la connexi贸 ha d'estar assignat de manera adjacent, acomplint el principi de "contig眉itat en l'espectre". Per aconseguir aquests objectius, el problema de l'encaminament i assignaci贸 de l'espectre (RSA) ha merescut una gran atenci贸 dels investigadors en els darrers anys, amb especial 猫mfasi a escenaris din脿mics, 茅s a dir, en la fase d鈥檕peraci贸 de la xarxa. En aquest cas, els processos d'arribada i mort de les connexions s贸n aleatoris i la xarxa ha d'acomodar en temps real el tr脿fic ofert. Tot i els grans esfor莽os dedicats a aquest tema, queden encara alguns punts a resoldre. Aquesta Tesi est脿 dedicada a alguns d'aquests temes oberts en l'脿mbit de les xarxes EON: 1) l鈥檃gregaci贸 din脿mica de connexions de granularitat inferior a la longitud d'ona, 2) la correlaci贸 entre la granularitat del tr脿fic i les pol铆tiques de desfragmentaci贸 de l'espectre, i, 3) utilitzar la fragmentaci贸 espectral per a una millor assignaci贸 de connexions d'ample de banda canviant en el temps. El primer t貌pic analitza la possibilitat d'agregar connexions originades a la mateixa font per貌 amb diferents destinacions dins d'una EON, amb l'objectiu d'estalviar recursos tant pel que fa a nombre d'equips transmissor utilitzats com a l'espectre utilitzat. S'ha proposat un nou algorisme que millora ambd贸s par脿metres, aix铆 com una arquitectura pels nodes de la xarxa que permet utilitzar l'algorisme d鈥檃gregaci贸 proposat de manera eficient des del punt de vista del cost. S'aconsegueix una considerable millora pel que fa a la utilitzaci贸 de l'espectre a m茅s d'una significativa reducci贸 en el nombre de transmissors per node que es requereixen. El problema de la fragmentaci贸 espectral en les EONs s'ataca en la segona aportaci贸 d'aquesta Tesi. S'ha aconseguit demostrar la correlaci贸 entre l鈥櫭瞤tima (茅s a dir m铆nima) periodicitat de les accions de desfragmentaci贸 i la granularitat del tr脿fic suportat. S'ha proposat un nou algorisme per a una desfragmentaci贸 eficient, l'objectiu del qual 茅s consolidar l'espectre disponible en les fibres tan com sigui possible, al mateix temps que es redueix el nombre de connexions que has de ser reubicades en la xarxa. Es demostra que, en una EON, es pot configurar de manera 貌ptima la periodicitat de les desfragmentacions si es coneix la granularitat de les connexions a transportar. Finalment, en el tercer gran apartat de la Tesi, s'estudia la possibilitat d'utilitzar la fragmentaci贸 espectral en les EON per a una millor assignaci贸 dels recursos quan el tr脿fic 茅s variant en el temps. En aquest context, s'ha proposat i validat un algorisme d鈥檃ssignaci贸 de l'espectre (SA) que incrementa de manera intencionada la fragmentaci贸 espectral de la xarxa. En aquesta proposta, l'espectre assignat a cada nova connexi_o s'ubica al bell mig del buit espectral m茅s gran que es troba en tota la ruta, amb l'objectiu de deixar tan espai com sigui possible entre les diferents connexions. Aquest espai 茅s despr茅s utilitzat per a connexions que requereixen, al llarg de la seva exist猫ncia, m茅s espectre del que se'ls ha assignat inicialment (incrementen el seu ample de banda). Els resultats obtinguts mitjan莽ant simulacions mostren significants millores en termes de Probabilitat de Bloqueig (BP) en la xarxa quan s'utilitza l'algorisme proposat. Despr茅s d'una introducci贸 a la Tesi, el Cap铆tol 2 ofereix una revisi贸 de l鈥檈voluci贸 de les xarxes 貌ptiques de transport, tot introduint el concepte de xarxa 貌ptica el脿stica (EON). El Cap铆tol 3 se centra en l'estudi dels m猫todes d'encaminament i assignaci贸 de longitud d'ona en xarxes WDM convencionals, i la seva evoluci贸 cap al problema de l鈥檃ssignaci贸 d'espectre (RSA) en EONs. El Cap铆tol 4 detalla els estudis i les contribucions fetes en el tema d鈥檃gregaci贸 de connexions de granularitat inferior a la longitud d'ona en EONs. L'algorisme proposat, aix铆 com l'arquitectura de node que permet aplicar-lo es presenten en aquest Cap铆tol. El problema de la fragmentaci贸 espectral en EONs i llurs solucions es revisen a fons en el Cap铆tol 5. La correlaci贸 entre la periodicitat de les desfragmentacions espectrals i la granularitat del tr脿fic ofert s'estudien aqu铆. El Cap铆tol 6 detalla el problema de servir connexions variants en el temps en EONs. Algunes pol铆tiques proposades fins ara es revisen, i tot seguit se'n proposa una que, en certs aspectes, millora les pr猫vies. Finalment, cal destacar que aquest treball ha rebut el suport del Govern de la Generalitat de Catalunya, a trav茅s d'una beca FI-AGAUR, i que s'ha realitzat en el marc del projecte del Ministerio de Educaci贸n Ciencia y Deporte espanyol ELASTIC (TEC2011-27310).Debido al aumento de servicios emergentes como la distribuci贸n de video de alta definici贸n o las redes sociales, el volumen de tr谩fico IP ha crecido de manera exponencial durante los 煤ltimos tiempos. Se espera que este crecimiento no se pare sino que contin煤e de manera imparable debido a los constantes adelantos tecnol贸gicos. Algunos ejemplos de esto pueden ser los procesadores multi-n煤cleo, la virtualizaci贸n o el "cloud computing" que dar谩n servicio a una nueva generaci贸n de aplicaciones de e-Science y de Grid para las cu谩les ser谩n necesarios flujos de datos desde 10 Gb/s hasta Terabits por segundo. La consecuencia esperable es que los operadores de redes de telecomunicaciones requerir谩n una nueva generaci贸n de transporte 贸ptico en el futuro cercano, para dar servicio a estos grandes y heterog茅neos vol煤menes de tr谩fico de una manera econ贸micamente eficiente y escalable. Como respuesta a las crecientes necesidades de capacidad y de diferentes granularidades de tr谩fico de la Internet del Futuro, se ha propuesto la arquitectura conocida como "Elastic Optical Network" (EON). Rompiendo el r铆gido entramado de las redes con multiplexaci贸n por divisi贸n en longitud de onda (WDM) tradicionales, donde se tiene que reservar todo un canal 贸ptico para cada comunicaci贸n, mediante las EON se consigue incrementar la flexibilidad en el aprovisionamiento de conexiones. Para hacerlo, dependiendo del volumen de tr谩fico se asigna la cantidad adecuada del espectro 贸ptico a cada conexi贸n. Y, yendo todav铆a un paso m谩s all谩, para deshacer la rigidez de los canales convencionales de las redes WDM, las conexiones 贸pticas en las EON pueden expandirse o contraerse de manera el谩stica seg煤n los requerimientos de ancho de banda en cada momento. De este modo, las peticiones de conexi贸n que llegan pueden ser servidas de manera eficiente en cuanto al espectro que utilizan. Este adelanto tecnol贸gico implica sin embargo algunos retos a nivel de red, especialmente en lo que se refiere al establecimiento eficiente de las conexiones. De manera similar a como sucede en las redes WDM, una conexi贸n debe ocupar la misma parte del espectro en todos los links que la conforman, cumpliendo el principio de "continuidad espectral". Adem谩s, todo el ancho de banda de la conexi贸n tiene que estar asignado de manera adyacente, cumpliendo el principio de "contig眉idad espectral". Para conseguir estos objetivos, el problema del encaminamiento y asignaci贸n del espectro (RSA) ha merecido una gran atenci贸n de los investigadores en los 煤ltimos a帽os, con especial 茅nfasis en escenarios din谩micos, es decir, en la fase de operaci贸n de la red. En este caso, los procesos de llegada y finalizaci贸n de las conexiones son aleatorios y la red tiene que acomodar en tiempo real el tr谩fico ofrecido. A pesar de los grandes esfuerzos dedicados a este tema, quedan todav铆a algunos puntos a resolver. Esta Tesis est谩 dedicada a algunos de estos temas abiertos en el 谩mbito de las redes EON: 1) la agregaci贸n din谩mica de conexiones de granularidad inferior a la longitud de onda, 2) la correlaci贸n entre la granularidad del tr谩fico y las pol铆ticas de desfragmentaci贸n del espectro, y, 3) utilizar la fragmentaci贸n espectral para una mejor asignaci贸n de conexiones de ancho de banda variante en el tiempo. El primer t贸pico analiza la posibilidad de agregar conexiones originadas en la misma fuente pero con diferentes destinos dentro de una EON, con el objetivo de ahorrar recursos tanto en cuanto a n煤mero de equipos transmisores utilizados como en el espectro utilizado. Se ha propuesto un nuevo algoritmo que mejora ambos par谩metros, as铆 como una arquitectura para los nodos de la red que permite utilizar el algoritmo de agregaci贸n propuesto de manera eficiente desde el punto de vista del coste. Se consigue una considerable mejora en cuanto a la utilizaci贸n del espectro adem谩s de una significativa reducci贸n en el n煤mero de trasmisores por nodo que se requieren. El problema de la fragmentaci贸n espectral en las EONs se ataca en la segunda aportaci贸n de esta Tesis. Se ha conseguido demostrar la correlaci贸n entre la 贸ptima (es decir, m铆nima) periodicidad de las acciones de desfragmentaci贸n y la granularidad del tr谩fico soportado. Se ha propuesto un nuevo algoritmo para una desfragmentaci贸n eficiente, el objetivo del cual es consolidar el espectro disponible en las fibras tanto como sea posible, al mismo tiempo que se reduce el n煤mero de conexiones que deben ser reubicadas en la red. Se demuestra que, en una EON, se puede configurar de manera 贸ptima la periodicidad de las desfragmentaciones si se conoce la granularidad de las conexiones a transportar. Finalmente, en el tercer gran apartado de la Tesis, se estudia la posibilidad de utilizar la fragmentaci贸n espectral en las EON para una mejor asignaci贸n de los recursos cuando el tr谩fico es variante en el tiempo. En este contexto, se ha propuesto y validado un algoritmo de asignaci贸n del espectro (SA) que incrementa de manera intencionada la fragmentaci贸n espectral de la red. En esta propuesta, el espectro asignado a cada nueva conexi贸n se ubica en medio del vac铆o espectral m谩s grande que se encuentra en toda la ruta, con el objetivo de dejar tanto espacio como sea posible entre las diferentes conexiones. Este espacio es despu茅s utilizado para conexiones que requieren, a lo largo de su existencia, m谩s espectro del que se les ha asignado inicialmente (incrementan su ancho de banda). Los resultados obtenidos mediante simulaciones muestran significantes mejoras en t茅rminos de Probabilidad de Bloqueo (BP) de la red cuando se utiliza el algoritmo propuesto. Despu茅s de una introducci贸n a la Tesis, el Capitulo 2 ofrece una revisi贸n de la evoluci贸n delas redes 贸pticas de transporte, introduciendo el concepto de red 贸ptica el谩stica (EON). El Cap铆tulo 3 se centra en el estudio de los m茅todos de encaminamiento y asignaci贸n de longitud de onda en redes WDM convencionales, y su evoluci贸n hacia el problema de la asignaci贸n de espectro (RSA) en EONs. El Cap铆tulo 4 detalla los estudios y las contribuciones hechas en el tema de agregaci贸n de conexiones de granularidad inferior a la longitud de onda en EONs. El algoritmo propuesto, as铆 como la arquitectura de nodo que permite aplicarlo, se presentan en este Capitulo. El problema de la fragmentaci贸n espectral en las EONs y sus soluciones se revisan a fondo en el Capitulo 5. La correlaci贸n entre la periodicidad de las desfragmentaciones espectrales y la granularidad del tr谩fico ofrecido se estudian aqu铆. El Capitulo 6 detalla el problema de servir conexiones variantes en el tiempo en EONs. Algunas pol铆ticas propuestas hasta ahora se han revisado, y a continuaci贸n se propone una que, en algunos aspectos, mejora las previamente publicadas. Finalmente, hay que destacar que este trabajo ha recibido el apoyo del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, a trav茅s de una beca FI-AGAUR, y que se ha realizado en el marco del proyecto ELASTIC (*TEC2011-27310), del Ministerio de Educaci贸n Ciencia y Deporte Espa帽ol
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