摘要:分組頭含有分組的路由與負載的信息,目前分組頭的處理在電域內完成。就中期網絡情況而言,使用電控制和頭處理的OPS已經比較成熟了。
2.5.3.4 分組頭和分組格式
分組頭含有分組的路由與負載的信息,目前分組頭的處理在電域內完成。就中期網絡情況而言,使用電控制和頭處理的OPS已經比較成熟了。現在OPS-個重要的特征是負載是透明的,而標記和交換控制是電的。在電域內,分組頭與分組在同一速率上傳送,但在光域內,一個典型的波長信道速率可達2.5Gb/s(OC48)。盡管電與光都可以每秒吉比特的速率檢測和辨認分組頭,但是電的分組頭的處理很難在這個速率上進行。其中,副載波復合技術(SCM)是最有吸引力的方案。頭和負載數據復用在同一個光載波上,在調制激光器的電流中,負載是基帶編碼,頭比特是在合適的副載波頻率上,以較低的速率編碼。因為激光器與光電探測器的頻率響應必須達到副載波頻率,因此,副載波頻率盡量少、低、間隔小。因為副載波的間隔是頭比特率的兩倍,所以頭比特率要低,但是太低也會引起較長的時延。在許多路由交換協議中,需要分組頭在每個節點的更新。另一個方案是分組頭與分組不在同一個光載波上,這個方法將受到光纖色散的影響。優化在每個節點的分組的功_大小及分組的長度,使目的節點的負載與分組頭的誤碼率平衡。時隙分組格式在時間長度上是固定的,但是負載的大小是可變的。分組頭低速率運行,負載對速率和格式是透明的。在KEOPS項目中,分組頭使用14個字節,傳輸速率為622Mb/s。
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