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光ATM交换是光交换网络和ATM交换结构相结合而形成的一种颇具潜力的交换技术。本文分析了光ATM技术产生的背景,描述基于使用超短光脉冲的广播-和-选择星形网络以及基于使用光矩阵交换的超正方体网络这两类信元交换结构,介绍了实现光ATM交换的几项关键技术:超速信元产生、全光地址匹配和全光同步,探讨光交换技术未来的发展趋势和前景。 相似文献
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本文提出了一种基于Cros-bar空分交换的共享总线型ATM交换单元,—阻塞信元共享总线(BCSB,blocked-celsshared-bus)交换单元,并研究了其中关键电路的实现。BCSB新颖的构思将空分交换和时分交换体制有机的结合在一起。它既有效地降低了普通共享总线交换单元对内部电路加速的要求,又首次在Cross-bar交换单元中不对内部电路进行加速,实现了输出排队策略。理论分析和计算机模拟结果证明,BCSB交换单元具有很好的平均信元时延、吞吐量和信元丢失率性能。 相似文献
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全光交换被誉为通信网络迈 向宽带网络中必不可缺的关口,Agere Systems(原朗讯科技微电子部)已经推出实际商用化的全光交换产品,使得MEMS光开关逐步从实验室走向市场商用化。从目前业界不断涌现的技术方向看,MEMS似乎会成为大容量交换技术的主流,尽管液晶交换和别的技术同样也可适用于未来的全光网络。 在2001OFC'(Optical FiberConference)上,Agers 展示了一套由 10G Trarnsponder(转发器)和 64 × 64MEMS光交换模块组成的全光交换系统。该系… 相似文献
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《电子技术与软件工程》2016,(9)
全光网可在光域上快速进行信息传输、交换、路由与恢复故障。而在实际中实现全光网络的核心技术要进行光交换代替电交换。如果要想全光网的各项功能均能够在实际中得以实现,就需要实现光交换技术。光交换技术是国内外光通讯器件厂商研究和开发的重点。本文就几种光网络交换技术的比较进行分析。 相似文献
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1 概述ATM(异步转移模式 )是英文AsynchronousTransferMode的缩写。这种模式将电路交换的可靠性和分组交换的高效性结合起来 ,既适合于电信网业务 ,又适合于数据网业务 ,同时能进行图像传输 ,已应用于有线电视领域。ATM技术提供一种用一个无缝网络连接从电话到计算机等广泛设备的方法。它消除了局域网和广域网之间的差别 ,将它们综合为一个统一的网络。ATM技术是以所谓的信元为基础 ,而信元是相对较短但长度固定的数据单元。采用信元将简化ATM交换机在具有不同传输要求的网络用户之间均匀地共享网络容… 相似文献
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一种新的用于全光网的光交换技术 总被引:1,自引:1,他引:0
宋金声 《光纤与电缆及其应用技术》2001,(4):25-28
介绍了一种新的没有运动部件的光交换技术的原理、结构、性能、长期可靠性及其在未来全光网中的应用。 相似文献
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本文在Knockout交换结构的基础上,探讨一种新的ATM交换结构,使其本身带有优先权控制功能,以适应不同业务对信元丢失率及时延的不同要求。这种结构既能最大限度地有效利用系统资源,又能满足不同用户对业务质量的不同要求,并能降低交换结构复杂度。 相似文献
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随着全光通信网络超高速发展,光交叉连接器(OXC)的广泛应用,全光交换矩阵作为OXC中重要组成部分,广泛应用在网络光交换及光分组中。提出了一种基于MEMS全光交换矩阵解决方案,介绍了其主要组成、硬件与软件设计,并进行了主要性能指标测试。 相似文献
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全光网的关键器件——光交叉连接器与光分插复用器 总被引:5,自引:0,他引:5
全光网(AON,all-optical network)以波长路由光交换技术和波分复用传输技术(WDM)为基础,它的网络节点由光分插复用器和光交叉连接器构成,能在光域上实现高速信息流的传输、交换、路由和故障恢复等功能。光交叉连接器(OXC)与光分插复用器(OADM)是全光网中最重要的网络器件,是真正实现全光网关键性功能的必要前提,也是目前国内外光通信器件厂商研究和开发的热点。本文结合全光网的发展,介绍了光交叉连接器(OXC)与光分插复用器(OADM)的基本原理、性能指标,对不同的节点结构进行了比较与讨论,并介绍与比较了目前国内外厂商的主要产品。 相似文献
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一种支持多种接入方式的ATM图像网方案AlpnaJain,WolfgangFischer,andPierre-YvesSibille本文全面论述一种建立在ATM子网上的图像网结构。ATM子网能够为固定比特率及可变比特率的图像通信业务提供有效的交换能力... 相似文献
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全光网络的相关技术包括光纤技术、同步数字系列技术、全光交换技术、光交叉连接技术、以光放大器为基础的全光中继技术、光复用/去复用技术和光分插技术,通过对这些技术的分析初步了解全光网络的基本知识。 相似文献
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随着动态可配置的OADM、OXC、可变波长激光器和全光再生器及其他重要光电器件的成熟,光传送网的灵活带宽调度能力可得以实现,在电层、光层的不同层面上都能进行业务的自由调度和分配。从长远的观点看,全光化是传送网演变的最高境界,它需要光交换技术的非凡进步。但现今许多关键的支撑技术仍在发展和探索之中,如基于光分组交换的全光标签交换(AOLS)技术中用到的超高速光逻辑门、光缓存器等光子集成线路及光电集成电路技术远未达到实用化阶段。真正的全光网仍有较长的路要走。因而,为解决网络现实的多业务、大容量、可扩展、高效… 相似文献