1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang

101 631 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 101
Dung lượng 2,96 MB

Nội dung

Đồ án tốt nghiệp đại học MỤC LỤC CH NG 1: GI I THI U CHUNG ƯƠ Ớ Ệ 5 1.1 S phát tri n c a m ng quangự ể ủ ạ 5 1.1.1 S phát tri n c a topo m ngự ể ủ ạ 5 1.1.2 S phát tri n c a dung l ng truy n d nự ể ủ ượ ề ẫ 5 1.1.3 S phát tri n c a m ngự ể ủ ạ 6 1.2 Chuy n m ch quangể ạ 7 1.2.1 Phân lo i chuy n m ch quangạ ể ạ 9 1.2.1.1 K thu t chuy n m ch kênh quang ỹ ậ ể ạ 9 1.2.1.2 Chuy n m ch gói quang ể ạ 10 1.2.1.3 Chuy n m ch burst quangể ạ 13 1.3 So sánh 13 1.3.1 Gi a chuy n m ch kênh v góiữ ể ạ à 13 1.3.2 Gi a chuy n m ch gói v chuy n m ch burst ữ ể ạ à ể ạ 13 CH NG 2: M T S PH N T QUANG I N TƯƠ Ộ Ố Ầ Ử Đ Ệ Ử 4 2.1 Tr ng chuy n m ch quangườ ể ạ 4 2.1.1 Tr ng chuy n m ch không gianườ ể ạ 4 2.1.2 Tr ng chuy n m ch th i gianườ ể ạ ờ 7 2.1.3 Tr ng chuy n m ch b c sóngườ ể ạ ướ 8 2.1.4 Tr ng chuy n m ch mã quangườ ể ạ 13 2.2 Coupler quang 13 2.3 B chuy n i b c sóng kh ch nh (TWC)ộ ể đổ ướ ả ỉ 14 2.3.1 Chuy n i b c sóng quang/ i nể đổ ướ đ ệ 15 2.3.2 Chuy n i b c sóng b ng hi u ng k t h pể đổ ướ ằ ệ ứ ế ợ 15 2.3.2.1 Tr n b n b c sóng (FWM)ộ ố ướ 16 2.3.2.2 T o t n s vi saiạ ầ ố 16 Lê Tiến Trung D2001VT– Đồ án tốt nghiệp đại học 2.3.3 Chuy n i b c sóng b ng công ngh i u ch chéoể đổ ướ ằ ệ đ ề ế 16 2.3.3.1 Khuy ch i quang bán d n trong ch XGM v XPM: ế đạ ẫ ế độ à 16 2.3.3.2 S d ng Laser bán d nử ụ ẫ 17 2.4 B nh tuy n b c sóng (Wavelength Router)ộ đị ế ướ 18 2.5 B l c quang âm kh ch nhộ ọ ả ỉ 18 CH NG 3: CHUY N M CH GÓI QUANGƯƠ Ể Ạ 19 3.1 Gi i thi u chungớ ệ 19 3.2 Vai trò c a m ng chuy n m ch gói quangủ ạ ể ạ 19 3.3 c tính l u l ng c a chuy n m ch gói quangĐặ ư ượ ủ ể ạ 21 3.3.1 c tính l u l ng c a chuy n m ch không có ch c n ng tách - Đặ ư ượ ủ ể ạ ứ ă ghép 21 3.3.1.1 M ng v ki n trúc chuy n m ch c a h th ng WDMạ à ế ể ạ ủ ệ ố 21 3.3.1.2 nh h ng c a các b chuy n i b c sóng kh ch nh ả ưở ủ ộ ể đổ ướ ả ỉ 22 3.3.2 c tính l u l ng c a chuy n m ch v i ch c n ng tách ghépĐặ ư ượ ủ ể ạ ớ ứ ă 25 3.3.2.1 L u l ng c a m ng chuy n m ch gói tách- ghép WDMư ượ ủ ạ ể ạ 27 3.3.2.2 Thu t toán nh tuy n v ki u ki m traậ đị ế à ể ể 30 3.4 B m trong chuy n m ch gói quangộ đệ ể ạ 34 3.4.1 Các k thu t mỹ ậ đệ 34 3.4.1.1 B m u raộ đệ đầ 35 3.3.1.2 B m chia xộ đệ ẻ 36 3.3.1.3 B m vòngộ đệ 36 3.3.1.4 B m u v oộ đệ đầ à 37 3.4.2 Chuy n m ch n t ngể ạ đơ ầ 38 3.4.2.1 OASIS 38 3.4.2.2 Chuy n m ch l a ch n v qu ng bá ể ạ ự ọ à ả 40 3.4.2.3 m vòng l p a b c sóngĐệ ặ đ ướ 41 3.4.2.4 Chuy n m ch gói quang dùng chung b nh ể ạ ộ ớ 42 Lê Tiến Trung D2001VT– Đồ án tốt nghiệp đại học 3.4.3 Chuy n m ch a t ng ể ạ đ ầ 44 3.4.3.1 Chuy n m ch ghép b c sóng Wave-Mux ể ạ ướ 44 3.4.3.2 Chuy n m ch ghép t ng s d ng các ph n t chuy n m ch 2 x ể ạ ầ ử ụ ầ ử ể ạ 2 46 3.4.3.3 Chuy n m ch v i b m quang l n SLOB ể ạ ớ ộ đệ ớ 49 3.5 Ki n trúc nh tuy n th c nghi m gói quang có kh n ng hoán i nh n ế đị ế ự ệ ả ă đổ ẵ OPERA 49 3.5.1 Ki n trúc m ngế ạ 49 3.5.2 B nh tuy n giao di n m ng quangộ đị ế ệ ạ 51 3.6 Ki n trúc chuy n m ch góiế ể ạ 52 3.6.1 Chuy n m ch d a trên tr ng chuy n m ch không gianể ạ ự ườ ể ạ 52 3.6.1.1 Chuy n m ch xen kể ạ ẽ 53 3.6.1.2 Chuy n m ch gói photonic b m u raể ạ ộ đệ đầ 53 3.6.1.3 Chuy n m ch d a trên chuy n m ch không gian không b mể ạ ự ể ạ ộ đệ 54 3.6.1.4 Chuy n m ch DAVID ể ạ 55 3.6.2 Chuy n m ch nh tuy n b c sóng ể ạ đị ế ướ 56 3.6.2.1 Chuy n m ch nh tuy n b c sóng b m u raể ạ đị ế ướ ộ đệ đầ 56 3.6.2.2 Chuy n m ch nh tuy n b c sóng m u v oể ạ đị ế ướ đệ đầ à 59 3.6.3 Chuy n m ch l a ch n v qu ng báể ạ ự ọ à ả 60 3.6.3.1 Chuy n m ch l a ch n v qu ng bá KEOPSể ạ ự ọ à ả 61 3.6.3.2 Chuy n m ch l a ch n v qu ng bá ULPHAể ạ ự ọ à ả 62 3.6.3.3 Chuy n m ch b nh l p s iể ạ ộ ớ ặ ợ 63 3.6.5 Chuy n m ch nh tuy n quang phân khe th i gianể ạ đị ế ờ 64 CH NG 4: CÁC MÔ HÌNH CHUY N M CHƯƠ Ể Ạ 66 4.1 Ki n trúc chuy n m ch ATMOSế ể ạ 66 4.2 Ki n trúc chuy n m ch KEOPS ế ể ạ 66 4.3 Ki n trúc chuy n m ch WASPNETế ể ạ 68 Lê Tiến Trung D2001VT– Đồ án tốt nghiệp đại học 4.3.1 Chuy n m ch WASPNETể ạ 68 4.3.2 i u khi n m ngĐ ề ể ạ 69 4.3.3 nh d ng góiĐị ạ 69 4.4 M ng ng d ng cho chuy n m ch gói quangạ ứ ụ ể ạ 69 4.4.1 Chuy n m ch gói quang trong su tể ạ ố 69 4.4.1.1 Các m ng gói quangạ 69 4.4.1.2 Node chuy n m ch gói quangể ạ 75 4.4.2 M ng k t n i quang v i b nh tuy n IP terabitạ ế ố ớ ộ đị ế 77 4.4.2.1 Ki n trúc b nh tuy n IP terabit.ế ộ đị ế 78 4.4.2.2 B i u khi n tuy n v module b nh tuy nộ đ ề ể ế à ộ đị ế 81 4.4.2.3 M ng k t n i quangạ ế ố 83 4.4.2.4 Kh i phân x Ping –Pongố ử 88 K T LU NẾ Ậ 88 TÀI LI U THAM KH OỆ Ả 89 Lê Tiến Trung D2001VT– Đồ án tốt nghiệp đại học Chương 1: Giới thiệu chung CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Sự phát triển của mạng quang 1.1.1 Sự phát triển của topo mạng Kiến trúc điểm - điểm là loại đơn giản của topo mạng. Các gói được truyền giữa các node quang, nhưng sự chuyển đổi quang điện tử được thực hiện ở mọi node. SONET/SDH là một ví dụ. Một lựa chọn khác có ưu điểm hơn là sử dụng các topo mạng kiểu bus, vòng và sao. Hình1.1: Các topo mạngdạng Điểm - điểm, vòng, sao, lưới. Trong mạng WDM topo kiểu vòng được ưa dùng hơn. Topo kiểu mạng lưới có nhiều ưu điểm hơn khi so sánh với các loại trước bởi vì dung sai cắt sợi tốt hơn, khi có nhiều lựa chọn định tuyến. Thêm nữa, một node với tốc độ lưu lượng cao được nối với vài node, và một node với lưu lượng dữ liệu trên một node đơn chỉ có thể nối với node đơn này. Đáng tiếc, một mạng topo dạng mạng lưới gặp nhiều khó khăn khi triển khai do yêu cầu phức tạp trong định tuyến và chuyển mạch. Mạng WDM đầu tiên xuất hiện giữa những năm 1990 là mạng kiểu điểm - điểm. Sau đó các phần tử tách-ghép được sử dụng và cuối những năm 1990 topo mạng kiểu vòng trở nên ưa dùng. Ngày nay đã sử dụng các mạng có topo mạng kiểu mạng lưới. Một phần các mạng gói quang được thực hiện trong môi trường phòng thí nghiệm. Chắc chắn các mạng gói thương mại sẽ theo sự phát triển giống như các mạng WDM trước đó. 1.1.2 Sự phát triển của dung lượng truyền dẫn Tốc độ phát triển của dung lượng truyền dẫn nhanh hơn trong các năm trước đây. Giữa thập niên 90 tốc độ tăng là 30% trên năm, ngày nay là 60%. Bảng mô tả dự báo sự phát triển của tổng dung lượng và tốc độ bít người sử dụng. 1995 2000 2005 2010 Dung lượng tổng 20-40 Gbit/s 800 Gbit/s ≥ 1Tbit/s Tốc độ bít người sử dụng POTS 64kbit/s ADSL 2-8Mbit/s Quang, ADSL 155Mbit/s 2,10,50 Mbit/s Quang, điện 622Mbit/s 100Mbit/s Lê Tiến Trung D2001VT– 5 Đồ án tốt nghiệp đại học Chương 1: Giới thiệu chung 1.1.3 Sự phát triển của mạng Mạng quang đầu tiên được thực thi cách đây hơn thập kỷ, nhưng sự khai thác thực tế của mạng quang lại liên quan với hiện tượng mới. Mạng sử dung công nghệ WDM sẽ tới đỉnh điểm của nó trong nửa cuối năm nhưng năm 2000. Sự phát triển vẫn tăng nhanh nếu như tốc độ phát triển của dung lượng vẫn tăng 60% trên năm. Hiện nay phương pháp ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM) là công nghệ ghép kênh ưa chuộng nhất cho các mạng thông tin quang, bởi vì mọi thiết bị đầu cuối sử dụng chỉ cần hoạt động tại tần số của một kênh WDM. WDM là một cách ghép, trong đó ta có thể lợi dụng sự không đối xứng băng tần quang điện rộng lớn bằng cách yêu cầu mỗi đầu cuối của mỗi người sử dụng chỉ hoạt động tại tốc độ điện tử và các kênh ghép WDM từ các đầu cuối của người sử dụng khác sẽ được ghép vào trong cùng một cáp. Trong ghép kênh theo bước sóng WDM, mỗi bước sóng hỗ trợ một kênh thông tin hoạt động tại bất kỳ tốc độ được thiết kế này. Ghép kênh phân chia theo bước sóng (WDM) xuất hiện như một giải pháp được lựa chọn để cung cấp một cơ sở hạ tầng mạng nhanh hơn, đáp ứng được sự bùng nổ của Internet. Thế hệ đầu tiên của WDM chỉ cung cấp các liên kết vật lý điểm tới điểm được sử dụng hạn chế trong các trung kế WAN. Các cấu hình mạng WDM, WAN là các cấu hình tĩnh. Thế hệ thứ hai của WDM có khả năng thiết lập các tuyến quang kết nối từ đầu cuối tới đầu cuối trong lớp quang sử dụng kết nối chéo lựa chọn bước sóng WSXC. Các tuyến quang tạo ra một tôpô ảo trên tôpô sợi quang vật lý. Cấu hình bước sóng ảo có thể thay đổi động theo sự thay đổi quy hoạch mạng. Kỹ thuật sử dụng trong thế hệ WDM thứ hai bao gồm các thiết bị kết nối chéo và bộ tách ghép bước sóng với khả năng chuyển đổi bước sóng, định tuyến động và phân bố bước sóng tại các node nối chéo. WDM thế hệ thứ ba được sử dụng trong các mạng quang chuyển mạch gói phi kết nối, trong đó các tiêu đề hay các nhãn được gắn với dữ liệu, truyền đi cùng với tải và được xử lý tại mỗi chuyển mạch quang WDM. Dựa trên tỷ lệ giữa thời gian xử lý tiêu đề gói và chi phí truyền dẫn gói, chuyển mạch WDM có thể được sử dụng hiệu quả bằng cách sử dụng chuyển mạch nhãn hay chuyển mạch burst quang. Chuyển mạch gói quang vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Sự phát triển mạng của WDM được chỉ ra như hình vẽ . Lê Tiến Trung D2001VT– 6 Đồ án tốt nghiệp đại học Chương 1: Giới thiệu chung Chuyển mạch kênh quang được sử dụng cho lưu lượng được tập hợp lại có kích thước lớn, một kênh truyền sẽ được thiết lập trước và không thay đổi trong quá trình truyền dữ liệu. Chuyển mạch gói quang sử dụng cho các gói dữ liệu có kích thước nhỏ. 1.2 Chuyển mạch quang Chuyển mạch là từ dùng để chỉ hai nghĩa khác nhau. Một là để định nghĩa tóm tắt khái niệm chuyển mạch tức là thiết bị sử dụng chuyển mạch các tín hiệu từ các cổng đầu vào tới các cổng đầu ra. Hai là chuyển mạch chỉ một thiết bị với một vài thiết bị hoặc là một thiết bị phức hợp mà gồm khối điều khiển phức tạp, các bộ đệm đường dây trễ, các bộ lọc, các bộ chuyển đổi bước sóng và các chuyển mạch đơn giản. Các chuyển mạch không gian và các bộ định tuyến bước sóng là các thành phần cơ bản của một chuyển mạch quang. Một chuyển mạch không gian chỉ chuyển theo cách đơn giản các tín hiệu từ mỗi đầu vào tới một đầu ra. Có một vài cách để thực hiện một chuyển mạch không gian nhưng lựa chọn tốt nhất là sử dụng các SOA (các bộ khuyếch đại quang bán dẫn). Như hình 1.3 mô tả một chuyển mạch không gian. Lê Tiến Trung D2001VT– 7 Thế hệ thứ 3Thế hệ thứ 1 Thế hệ thứ 2 Chuyển mạch kênh WDM Chuyển mạch burst quang Chuyển mạch gói quang Các kênh tĩnh tới động Các đường ảo và lưu giữ và chuyển tiễp Hình 1.2 Sự phát triển mạng WDM WADM WAMP DCX WSXC(OCX) OPR OBS OLS Đồ án tốt nghiệp đại học Chương 1: Giới thiệu chung Hình 1.3: Chuyển mạch dựa trên cổng SOA. Chuyển mạch dựa trên cổng SOA N×N như mô tả ở trên gồm N bộ tách 1×N, N 2 cổng SOA và N bộ trộn 1×N. Nếu tín hiệu được chuyển tới đầu ra j, cổng j ở trạng thái mở và các cổng khác ở trạng thái đóng. Tất cả các cổng có cùng chỉ mục sẽ được kết nối tới một bộ trộn. Một bộ định tuyến bước sóng có thể được cấu hình trước hoặc không. Như hình 1.4 mô tả bộ định tuyến bước sóng không cấu hình trước. Mỗi tín hiệu từ đầu vào i với bước sóng j luôn được truyền trực tiếp tới đầu ra k. Một ví dụ của bộ định tuyến lại này là AWGM. Một AWGM gồm hai coupler sao và một AWG giữa chúng. Coupler sao tách các tín hiệu từ các cổng đầu vào và đưa tới tất cả các lưới ống dẫn sóng mà các lưới ống dẫn sóng này có độ dài khác nhau. Độ trễ tín hiệu phụ thuộc vào độ dài của ống dẫn sóng và bước sóng. Coupler sao thứ hai chỉ phối hợp theo cấu trúc các tín hiệu có pha khác nhau tại một cổng đầu ra đơn. Mặc dù một bộ định tuyến bước sóng không cấu hình trước không có thuộc tính chuyển mạch thì vẫn được sử dụng rộng rãi trong các chuyển mạch gói quang định tuyến theo bước sóng. Y tưởng chính để mọi gói được chuyển đổi đầu tiên thành một bước sóng chính xác và sau đó truyền trực tiếp tới AWGM. Bởi vì AWGM chọn cổng ra của mỗi gói tuỳ thuộc cổng ra và bước sóng, mỗi gói sẽ được chuyển tới cổng ra đã định. Lê Tiến Trung D2001VT– 8 Đồ án tốt nghiệp đại học Chương 1: Giới thiệu chung Hình 1.4: Bộ định tuyến bước sóng. 1.2.1 Phân loại chuyển mạch quang Chuyển mạch có thể được chia thành chuyển mạch điện và chuyển mạch quang. Các chuyển mạch điện có thiết bị phát triển hơn chuyển mạch quang và việc thực thi chúng dễ dàng hơn. Chuyển mạch quang lại được chia thành:  Chuyển mạch kênh quang.  Chuyển mạch gói quang.  Chuyển mạch burst quang. 1.2.1.1 Kỹ thuật chuyển mạch kênh quang Chuyển mạch kênh quang hoạt động theo kiểu định tuyến theo bước sóng. Trong mạng chuyển mạch kênh quang, một đường dẫn bước sóng riêng được thiết lập trong khoảng thời gian kết nối. Để một mạng chuyển mạch kênh hoạt động, một kênh sẽ được ấn định từ đầu tới cuối cho một kết nối. Kênh này sau đó chỉ được đăng ký phục vụ cho một kết nối. A R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 B S w i t c h / R o u t e r T u y Õ n h o ¹ t ® é n g Hình 1.5 Mạng chuyển mạch kênh. Lê Tiến Trung D2001VT– 9 Đồ án tốt nghiệp đại học Chương 1: Giới thiệu chung Trong mạng chuyển mạch kênh trên đây yêu cầu nối giữa điểm A và B. Một kênh được thiết lập thông qua các node R1, R3, R4 và R5. Ta cũng có thể thành lập các tuyến liên kết khác giữa A và B. Giữa các node chuyển mạch có thể cho phép nhiều kênh được thiết lập. Chuyển mạch kênh gồm có 3 giai đoạn: Thiết lập kênh, truyền dữ liệu, và giải phóng kênh.  Thiết lập kênh: Đăng ký một bước sóng cố định theo đường dẫn lựa chọn, mỗi liên kết trên đường dẫn được định hướng từ nguồn tới đích tương ứng của nó.  Truyền dữ liệu: Dữ liệu được gửi trên một đường riêng. Khi phân phối điều khiển được sử dụng trong giai đoạn định tuyến, một khoảng thời gian yêu cầu giữa giai đoạn thiết lập và giai đoạn truyền dẫn là T, có giá trị T=2p+delta (p là thời gian truyền một chiều), delta là tổng trễ xử lý do yêu cầu thiết thiết lập trên đường truyền). Dữ liệu trong chuyển mạch kênh không cần đệm ở các node trung gian do kênh chỉ sử dụng phục vụ cho việc truyền dữ liệu này tại thời điểm cụ thể.  Giải phóng kênh: Sau khi dữ liệu gửi đi tới đích, kênh truyền dẫn sẽ được giải phóng. Đích gửi về nguồn một bản tin xác nhận. Các node trên đường truyền lần lượt được giải phóng để phục vụ cho kết nối khác. Hình 1.6 Tín hiệu trong chuyển mạch kênh. 1.2.1.2 Chuyển mạch gói quang Chuyển mạch gói quang là công nghệ tiếp theo được lựa chọn phục vụ cho việc truyền tải dữ liệu qua WDM. Hoạt động trong chuyển mạch gói: Các gói thông tin được gửi đi trên tuyến thích hợp được lựa chọn bởi bộ định tuyến tại node khi gói đến. Trong chuyển mạch gói, mỗi gói có một tiêu đề tương ứng mang thông tin về gói cũng như địa chỉ của gói, và mỗi node chuyển mạch trong mạng (các bộ định tuyến) sẽ nhận thông tin này và gửi đi trên tuyến thích hợp. Lê Tiến Trung D2001VT– Giữ liệu người dùng ACK Tín hiệu chấp nhận cuộc gọi Trễ xử lý Trễ đường truyền Yêu cầu cuộc gọi 10 [...]... chuyển mạch gói, chuyển mạch burst không nhất thiết phải sử dụng các bộ đệm Chuyển mạch burst quang là chuyển mạch hứa hẹn nhiều triển vọng, nó sẽ thay thế các chuyển mạch hiện tại, và sẽ mang tính thương mại cao hơn chuyển mạch gói quang, nó tránh được hai vấn đề chính là: Tốc độ chuyển mạch cao và bộ đệm quang Nghẽn cổ chai trong mạng chuyển mạch gói quang khi xử lý tiêu đề gói tin trong trường chuyển. .. Chuyển mạch burst quang (OBS) như một giải pháp cho sự truyền tải lưu lượng trực tiếp qua mạng WDM quang mà không cần bộ đệm Chuyển mạch burst quang là phương pháp kết hợp cả hai kỹ thuật chuyển mạch kênh quang và chuyển mạch gói quang Nó được thiết kế đạt được cân bằng giữa những ưu điểm của chuyển mạch kênh quang và nhược điểm của chuyển mạch gói quang 1.3 So sánh 1.3.1 Giữa chuyển mạch kênh và gói. .. hình cơ cấu chuyển mạch quang Lê Tiến Trung – D2001VT 12 Đồ án tốt nghiệp đại học chung Chương 1: Giới thiệu 1.2.1.3 Chuyển mạch burst quang Khái niệm chuyển mạch quang xuất hiện từ đầu những năm 1980 Gần đây, chuyển mạch burst quang được nghiên cứu trở lại và được biết đến như một giải pháp kế tiếp của chuyển mạch gói quang Thực chất chuyển mạch burst quang được xem xét trong tầng quang đơn thuần như... quang có đơn vị chiều dài tương ứng Hoặc là một kiểu bộ trễ quang khác được thực hiện kết hợp giữa sợi quang và phần tử chuyển mạch 2x2 Lê Tiến Trung – D2001VT 7 Đồ án tốt nghiệp đại học điện tử Chương 2: Một số phần tử quang Hiện nay, các bộ chuyển mạch theo thời gian đều do khoá quang không gian và các dây trễ quang tạo thành Hình 2.6 Sơ đồ khối chuyển mạch theo thời gian Sơ đồ khối chuyển mạch quang. .. trường chuyển mạch có thể được triển khai mà không cần bộ đệm hoặc với một vài đường trễ để giải quyết xung đột Chuyển mạch burst đã tránh được những vấn đề của chuyển mạch gói, và phù hợp cho yêu cầu lưu lượng hiện nay Trong thời gian tới, chuyển mạch burst rõ ràng sẽ hấp dẫn hơn chuyển mạch gói quang, và trong cuộc đua đường dài chuyển mạch burst dường như là đối thủ mạnh nhất của chuyển mạch gói quang. .. Lê Tiến Trung – D2001VT 14 Đồ án tốt nghiệp đại học điện tử Chương 2: Một số phần tử quang CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PHẦN TỬ QUANG ĐIỆN TỬ 2.1 Trường chuyển mạch quang 2.1.1 Trường chuyển mạch không gian Chuyển mạch quang phân chia theo không gian (còn gọi là chuyển mạch không gian) là loại chuyển mạch được sử dụng phổ biến nhất, đó là quá trình kết nối vật lý đường dẫn sóng ánh sáng, kết nối từ một sợi đầu... mại chuyển mạch gói quang, thì rõ ràng đó có thể là một kỹ thuật tốt hơn Tuy nhiên, chừng nào mà các thiết bị quang cũng như kỹ thuật chuyển mạch vẫn chưa đáp ứng được yêu càu thì chuyển mạch kênh vẫn là lựa chọn số 1 1.3.2 Giữa chuyển mạch gói và chuyển mạch burst Lê Tiến Trung – D2001VT 13 Đồ án tốt nghiệp đại học chung Chương 1: Giới thiệu Ưu điểm của chuyển mạch gói là một gói bao gồm cả tiêu đề... Truy nhập Truy nhập ATM ADM ATM ADM TẦNG CHUYỂN MẠCH ĐIỆN OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS OPS GÓI QUANG OPS OPS (MAN) Tầng gói quang OXC OXC OXC OXC Tầngtruyền dẫn quang ATM ADM Xen rẽ ATM điện OPS OPS Chuyển mạch gói quang OXC Kết nối chéo quang Hình 3.1: Mô hình mạng phân tầng tham chiếu Lê Tiến Trung – D2001VT 20 Đồ án tốt nghiệp đại học quang Chương 3: Chuyển mạch gói Các xu hướng phát triển của các mạng... độ tin cậy cao hơn trước đây Chuyển mạch gói quang có thể vẫn chỉ trong phòng thí nghiệm nhiều năm nữa, song với công nghệ phát triển ngày càng cao để đáp ứng cho các phương thức chuyển mạch hiện có như chuyển mạch kênh quang, sẽ tạo bước xúc tiến cho mạng chuyển mạch gói quang ra đời 3.3 Đặc tính lưu lượng của chuyển mạch gói quang 3.3.1 Đặc tính lưu lượng của chuyển mạch không có chức năng tách ghép... quang hiện nay là các chuyển mạch kênh Các mạng chuyển mạch gói quang vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và trên thế giới chuyển mạch kênh quang là lựa chọn thích hợp hơn chuyển mạch gói quang Nói cách khác, lưu lượng viễn thông trong tương lai vẫn còn tiếp tục bùng nổ Trong bất cứ trường hợp nào, thì lưu lượng dạng gói sẽ ở mức lựa chọn cao hơn Nếu tìm thấy một cách để thực hiện thương mại chuyển mạch gói . dàng hơn. Chuyển mạch quang lại được chia thành:  Chuyển mạch kênh quang.  Chuyển mạch gói quang.  Chuyển mạch burst quang. 1.2.1.1 Kỹ thuật chuyển mạch kênh quang Chuyển mạch kênh quang hoạt. sóng. 1.2.1 Phân loại chuyển mạch quang Chuyển mạch có thể được chia thành chuyển mạch điện và chuyển mạch quang. Các chuyển mạch điện có thiết bị phát triển hơn chuyển mạch quang và việc thực. thuật chuyển mạch kênh quang và chuyển mạch gói quang. Nó được thiết kế đạt được cân bằng giữa những ưu điểm của chuyển mạch kênh quang và nhược điểm của chuyển mạch gói quang. 1.3 So sánh

Ngày đăng: 22/08/2014, 15:53

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
1. Elena Sirén, Optical Packet Swiching, Helsinki University of technology, Espoo, Finland, March 26,2002 Khác
2. David K.Hunter, Meow C.Chia and Ivan Andonovic, Buffering in Optical Packet Switchings, Journal of lightwave Technology, Vol.16 No 12, December 1998 Khác
3. Soeren Lykke Danielsen, Perter Bukhave Hansen and Krítian E.Stubkjaer, Wavelength Conversion in Optical Packet Switching, Journal of lightwave Technology, Vol.16 No 12, December 1998 Khác
4. H. J. S. Dorren, M. T. Hill, Y. Liu, N. Calabretta, A. Srivatsa, F. M.Huijskens, H. de Waardt, and G. D. Khoe, Optical Packet Switching and Buffering by Using All-Optical Signal Processing Methods, Journal of lightwave Technology, Vol.21 No 1, December 2003 Khác
5. Lisong Xu, Harry G. Perros, and George Rouskas, Techniques for Optical Packet Switching and Optical Burst Switching, IEEE Communications Magazine. January 2001 Khác
6. A. Carena, M.D.Vaughn, R.Gaudino, M.Shell, and Daniel J.Blumenthat, An Optical Packet Experimental Routing Architecture with Label Swapping Capability,Vol.16 No 12, December 1998 Khác

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1.2  Sự phát triển mạng WDM - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 1.2 Sự phát triển mạng WDM (Trang 7)
Hình 1.4: Bộ định tuyến bước sóng. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 1.4 Bộ định tuyến bước sóng (Trang 9)
Hình 3.1: Mô hình mạng phân tầng tham chiếu. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.1 Mô hình mạng phân tầng tham chiếu (Trang 31)
Hình 63.3: Khối chuyển mạch gói quang WDM. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 63.3 Khối chuyển mạch gói quang WDM (Trang 33)
Hình 3.5: Xác suất mất gói tin khi có và không có TOWC's. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.5 Xác suất mất gói tin khi có và không có TOWC's (Trang 34)
Hình 3.4: Xử lí đệm khi có và không có chuyển đổi bước sóng . - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.4 Xử lí đệm khi có và không có chuyển đổi bước sóng (Trang 34)
Hình 3.14: Chuyển mạch gói đệm đầu ra - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.14 Chuyển mạch gói đệm đầu ra (Trang 47)
Hình vẽ chỉ ra một chuyển mạch không gian với các bộ đệm trên các đầu vào. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình v ẽ chỉ ra một chuyển mạch không gian với các bộ đệm trên các đầu vào (Trang 48)
Hình 3.17 : Chuyển mạch OASIS sử dụng coupler thụ độngCouple - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.17 Chuyển mạch OASIS sử dụng coupler thụ độngCouple (Trang 49)
Hình 3.19: Công suất suy hao của OASIS sử dụng AWG's - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.19 Công suất suy hao của OASIS sử dụng AWG's (Trang 51)
Hình 3.23: Công suất suy hao của chuyển mạch đệm vòng đa bước sóng. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.23 Công suất suy hao của chuyển mạch đệm vòng đa bước sóng (Trang 53)
Hình 3.24: Công suất suy hao của SMOP. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.24 Công suất suy hao của SMOP (Trang 54)
Hình 3.25d: Bộ phân loại trong modul OGM - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.25d Bộ phân loại trong modul OGM (Trang 56)
Hình 3.27(a): Trao đổi một khe - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.27 (a): Trao đổi một khe (Trang 58)
Hình 2.32: Mạng OPERA, kết nối một mạng con tới các mạng con. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 2.32 Mạng OPERA, kết nối một mạng con tới các mạng con (Trang 61)
Hình 3.33: Mô tả chức năng của ONIR. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.33 Mô tả chức năng của ONIR (Trang 62)
Hình 3.34. Các phần chính của chuyển mạch - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.34. Các phần chính của chuyển mạch (Trang 63)
Hình 3.37: Chuyển mạch không gian không đệm với TWC. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.37 Chuyển mạch không gian không đệm với TWC (Trang 65)
Hình 3.38: Kiến trúc chuyển mạch gói DAVID. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.38 Kiến trúc chuyển mạch gói DAVID (Trang 66)
Hình 3.40:  Các phần chính của chuyển mạch định tuyến bước sóng. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.40 Các phần chính của chuyển mạch định tuyến bước sóng (Trang 67)
Hình 3.41 : Chuyển mạch gói quang mạng biên. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.41 Chuyển mạch gói quang mạng biên (Trang 68)
Hình 3.42: Chuyển mạch định tuyến đệm đầu vào - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.42 Chuyển mạch định tuyến đệm đầu vào (Trang 70)
Hình 3.43: Chuyển mạch WASPANET - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.43 Chuyển mạch WASPANET (Trang 71)
Hình 3.44 : Cấu hình của chuyển mạch lựa chọn và quảng bá - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.44 Cấu hình của chuyển mạch lựa chọn và quảng bá (Trang 72)
Hình 3.47: Cấu trúc chuyển mạch định tuyến quang phân khe - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.47 Cấu trúc chuyển mạch định tuyến quang phân khe (Trang 75)
Hình 4.3: Chuyển mạch gói quang KEOPS. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 4.3 Chuyển mạch gói quang KEOPS (Trang 78)
Hình 4.6: Cấu trúc tham chiếu mạng OTP. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 4.6 Cấu trúc tham chiếu mạng OTP (Trang 84)
Hình 4.5: Kết nối mạng IP thông qua OTP-N - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 4.5 Kết nối mạng IP thông qua OTP-N (Trang 84)
Hình 4.7: Cấu trúc tổng  quát của node mạng. - đồ án tốt nghiệp chuyển mạch gói cáp quang
Hình 4.7 Cấu trúc tổng quát của node mạng (Trang 87)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TRÍCH ĐOẠN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w