摘要:通信工程師互聯網技術光分組交換體系結構:全光交換的核心是交換機。為了能在分組級上實現吉比特交換,交換速度必須達到納秒最級。
2.5.3.3光分組交換體系結構
全光交換的核心是交換機。為了能在分組級上實現吉比特交換,交換速度必須達到納秒最級。光交換的大多數技術是使用半導體光放大器作為光門。在無源緩存網絡中,當前的技術水平是在4英寸的模塊上集成幾十個門運行速度可達每秒幾十吉比特。這些器件也能實現一些無源功能,如波長的復用與解復用,在城域環網上,實現非常簡單的波長上下路功能。缺點是噪聲系數和信道串擾高,但是合理的設計能克服這些缺點,信道容最能達到Tbit/s的量級。
光分組交換技術作為一種介于光時分復用(OTDM)和光路交換(DWDMOXC)之間的分組級光信號傳輸交換技術,擺脫了OTDM中比特級光信號處理的高速度對光器件的苛刻要求,但比WDM光路技術能更加靈活、有效地利用帶寬,與大粒度波長交換相比提供了光分組級的光信號處理能力。光分組交換結構按照交換開關類型可分為:種:空間光開關、廣播選擇交換(BSS)和波長路由交換(WRS)。
(1)空間開關交換結構


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