摘要:通信工程師互聯網技術廣播選擇交換結構:廣播交換選擇結構有兩種:KEOPS廣播選擇交換結構和循環光緩沖廣播選擇開關。不同波長上的輸人光分組復用進交換單元,然后廣播至所有輸出端口,最后,波長選擇器在輸出端口選擇特定波長和光分組輸出。這種交換結構支持IP多播。
(1)廣播選擇交換結構
廣播交換選擇結構有兩種:KEOPS廣播選擇交換結構和循環光緩沖廣播選擇開關。不同波長上的輸人光分組復用進交換單元,然后廣播至所有輸出端口,最后,波長選擇器在輸出端口選擇特定波長和光分組輸出。這種交換結構支持IP多播。
①KEOPS廣播選擇交換結構
它是歐洲ACTS計劃KEOPS項目開發的,如圖2-17所示。輸人、輸出N條光纖每條僅承載一個波長,輸人端口波長隨光分組變化,因此FWC必須轉換波長以滿足輸出光信號波長的需要。交換結構由波長編碼、緩存和波長選擇三部分組成。輸人波長編碼器由]V個固定波長轉換器(FWC),N條單波長輸人光纖和波分復用器構成。光緩存模塊包含一個分光器、K條ODLs和一個空分交換矩陣(分光器、光開關、合波器)。最后,波長選擇器模塊含有N個波長選擇器、解復用器、光開關和復用器。這三部分構成了KEOPS廣播選擇交換結構。光交換是時隙同步的,在每一時隙開始,FWC將輸人波長的光分組轉換到固定的波長上,N個FWCs的輸出端復用經分光器饋送至K條不同時延的ODLs。每條ODL具有光包時隙整數倍的不同時延。ODLi延遲一個時隙的光分組。N個光分組同時緩存入K條ODLs,在下一時隙的開始,KXJV個最大數量的光分組從/C條ODLs輸出,只有其中的N個光包直接無碰撞進人終點輸出端口,中間需經過合光器、光開關和復用/解復用器。每一個ODL的輸出光信號通過分光器分配至N個輸出端口,仍然保持每一個波長承載N個光分組中的一個。端口的信號被送人出口,路這樣的光信號在進人合光器之前通過光開關選擇一路輸出至第)個合光器出口,解復用后N個波長的光分組,再經過波長選擇光開關,輸出其中的一個波長光分組,整個交換過程由控制單元管理。緩存模塊和波長選擇模塊每個包都有一個副本,有利于緩存溢出的靈活管理,這種結構支持多播。這種交換的光分組由光包頭、凈荷和保護時間構成。光包頭包含目的節點、凈荷類型、優先級等信息。凈荷是用戶數據。保護時間插人光包頭和凈荷或同一波長連續光包之間,補償中間器件對光包頭的處理時間。光包頭采用低固定速率(如622M)編碼,凈荷速率可以在幾百Mbps-10Gbps之間變化。而且光包長具有固定的持續時間(如1.64fxs),但光包的大小(比特數〉是可變的。這種定時長包格式有兩個優點:第一,WDM光包開關邏輯處理速度依賴于包頭速率,而不是凈荷傳輸率;第二,WDM包交換的ODL緩沖器(光纖長度決定)不需要隨著傳輸比特率的變化而不斷調整,只與光包時長有關。KEOPS的這種廣播選擇結構的輸人、輸出接口可以用M條光纖復用/解復用n個波長,即總數為N=MXn條光纖輸人的等效結構。

②循環光緩沖廣播選擇交換結構
這種結構主要是使用了循環光緩存結構,它來源于ATM交換中的starlite結構,仍采用每纖一波長的結構,并且輸出端口隨著光分組波長可變,如圖2-18所示。廣播選擇交換結構,利用耦合器將WDM個輸人波長信號分配到N個1調光濾波器和M個固定光濾波器中(AOJV)。輸人信號來自N個從TWC輸出的光波長信號和耦合M路經FOF和光門輸出后又經過一時隙延遲后的反饋信號。光交換基于時隙同步,受控制單元控制。每一個時隙開始,控制單元得到輸人光分組的目的端口地址,在一個時隙延遲內,通知輸人TWC和輸出TOF光開關。JW個輸入光分組耦合后其中的N個從TOF輸出,剩余的光分組再循環至ODL,重新進人輸人端耦合等待下一時隙輸出。
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