1. Optical Power Control in GMPLS Control Plane
- Author
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Djamel Amar, Bernard Cousin, Julien Meuric, Mohamad Kanj, Esther Le Rouzic, Institut de Recherche Technologique b-com (IRT b-com), Orange Labs [Lannion], France Télécom, Advanced technologies for operated networks (ADOPNET), Université de Rennes 1 (UR1), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire (IMT Atlantique), Institut Mines-Télécom [Paris] (IMT)-Institut Mines-Télécom [Paris] (IMT)-RÉSEAUX, TÉLÉCOMMUNICATION ET SERVICES (IRISA-D2), Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA), Université de Bretagne Sud (UBS)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes), Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Université de Rennes (UNIV-RENNES)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-École normale supérieure - Rennes (ENS Rennes)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Rennes 1 (UR1), Université de Rennes (UNIV-RENNES)-CentraleSupélec-IMT Atlantique Bretagne-Pays de la Loire (IMT Atlantique), Institut Mines-Télécom [Paris] (IMT)-Institut Mines-Télécom [Paris] (IMT)-Université de Bretagne Sud (UBS)-Institut National des Sciences Appliquées - 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Rennes (INSA Rennes), and Département Electronique et Physique (TSP - EPH)
- Subjects
Multiwavelength optical networking ,control plane ,Engineering ,Optical power budget ,Computer Networks and Communications ,Physics::Optics ,02 engineering and technology ,Optical burst switching ,01 natural sciences ,Passive optical network ,RSVP-TE ,010309 optics ,[INFO.INFO-NI]Computer Science [cs]/Networking and Internet Architecture [cs.NI] ,020210 optoelectronics & photonics ,OSPF-TE ,Optical Transport Network ,0103 physical sciences ,0202 electrical engineering, electronic engineering, information engineering ,Electronic engineering ,ComputingMilieux_MISCELLANEOUS ,Optical communications repeater ,Optical amplifier ,business.industry ,Optical performance monitoring ,Flex-Grid ,Optical link design ,GMPLS ,Optical power control ,business ,Computer network - Abstract
The exponential traffic growth in optical networks has triggered the evolution from fixed-grid to flex-grid technology. This evolution allows better spectral efficiency and spectrum usage over current optical networks in order to facilitate huge dynamic traffic demands. The promise of flex-grid technology in terms of increasing the number of optical channels established over optical links, however, may not be sustainable because of the associated increase in optical amplification power. In this work, we detail a power control process that takes advantage of link optical power and channel optical signal-to-noise ratio (OSNR) margins to allow network operators to support this optical power increase while maintaining the use of legacy optical amplifiers. New generalized multiprotocol label switching (GMPLS) protocol extensions are proposed on which to integrate the optical power control process in the control plane. The performance of the process is evaluated in terms of the blocking ratio and network throughput over fixed-grid and flex-grid networks. Results show that controlling optical power benefits from the flex-grid technology in terms of spectrum and capacity gain and reduces optical connection blocking.
- Published
- 2016
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