- 随着用户带宽超摩尔定律增长、传输链路容量的迅猛增加,节点服务器系统能力成为制约网络容量增长的主要瓶颈。网络业务的发展趋势不会坐等高性能光子器件的成熟和实用化,可以预见未来10~20年内光子器件瓶颈将制约着新型光网络节点能力提高。文章将网络分成接入、节点和链路3个网络服务器系统,提出一种全新的光网络体系架构——基于服务的光网络体系架构,通过一个隐函数从网络代价、能耗和容量等角度定性考察各服务器系统对网络性能的影响。由此提出了双光纤链路与IP插空联合的光突发交换解决方案,以缓解光子器件瓶颈的限制。
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光突发交换 双光纤链路模型 IP插空 网络服务器系统
- 1 引言
在光突发交换(OBS)网络中,控制分组(BHPBurst Head Packet)和数据分组(BDP-Burst DataPacket)在时间和空间上是分离的。由于采用了单向资源预留方式,BHP先于BDP在特定的WDM信道巾传送,核心节点根据BHP中的信息为相应的BDP建立全光通路。BDP经过一段延迟后,在不需要确认的情况下直接在预先设置的全光通道中透明传输[1,2]。在这种情况下,核心节点如何根据BHP中的信息及当前节点信道占用情况为后续到达的BDP合理配置相应的交换矩阵,即数据信道
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OBS 光突发交换 数据信道 数据采集
- 导读--目前光网络中的交换技术主要有三种:光路交换OCS(Optical Circuit Switching),光分组交换OPS(Optical Packet Switching),光突发交换OBS(Optical Burst Switching). 三种光路交换技术 目前光网络中的交换技术主要有三种:光路交换OCS(Optical Circuit Switching),光
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光突发交换 通讯 网络 无线
光突发交换介绍
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