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

Chuyển mạch gói cáp quang

100 351 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

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 100
Dung lượng 2,96 MB

Nội dung

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.

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 12 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 14 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 .15 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 17 2.5 B l c quang âm kh ch nhộ ọ ả ỉ 17 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 .33 3.4.1 Các k thu t mỹ ậ đệ .33 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 36 3.4.2 Chuy n m ch n t ngể ạ đơ ầ 37 3.4.2.1 OASIS .37 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 .58 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 .60 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 .62 3.6.5 Chuy n m ch nh tuy n quang phân khe th i gianể ạ đị ế ờ .63 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 67 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 .76 4.4.2.1 Ki n trúc b nh tuy n IP terabit.ế ộ đị ế .77 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 80 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 [...]... kênh quangchuyển 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 Các mạng toàn 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. .. chuyển mạch gói, chuyển mạch burst không nhất thiết phải sử dụng các bộ đệm Chuyển mạch burst quangchuyển 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. .. lưu lượng dạng gói sẽ ở mức lựa chọn cao hơn Nếu tìm thấy một cách để thực hiện thương 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 góichuyển mạch burst Ưu điểm của chuyển mạch gói là một gói bao gồm cả... 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. .. 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... 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 gọichuyển 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 vào tới sợi đầu ra Theo kiểu chuyển mạch này thì các kết nối... thêm một không gian vật lý trong trường chuyển mạch Dưới đây là một khái niệm cơ bản về chuyển mạch phân chia theo không gian (Hình 2.1) (a) Chuyển mạch lựa chọn (b) Chuyển mạch cổng Hình 2.1: Chuyển mạch quang không gian Hình 2.1 a là kiểu chuyển mạch không gian lựa chọn, cổng ra được lựa chọn một cách trực tiếp, do đó về nguyên tắc là không có tổn hao về chuyển mạch, cổng ra có thể lựa chọn bằng cách... mạng quang theo đúng nghĩa mới chỉ được bắt đầu phát triển, nó bao gồm truyền dẫn quang, chuyển mạch quang và cả khả năng xử lí gói tin bằng công nghệ quang Dưới đây sẽ nghiên cứu một kĩ thuật mới, hiện chưa được triển khai trên thực tế, song lại là một giải pháp có rất nhiều ưu điểm, và có khả năng đáp ứng được các yêu cầu của mạng thế hệ mới về mọi mặt, đó là "chuyển mạch gói quang" Chuyển mạch gói quang. .. nhập quang ngẫu nhiên cần thiết để thực hiện lưu giữ và chuyển tiếp Lê Tiến Trung – D2001VT 11 Đồ án tốt nghiệp đại học chung Chương 1: Giới thiệu  Khó khăn nữa cho việc sử dụng chuyển mạch gói quang là thời gian yêu cầu để định cấu 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. .. thời gian chuyển mạch sẽ giảm đi trong trường hợp chuyển mạch theo khối (hàng trăm bit) Do các photon không dễ lưu trữ và phục hồi sau trễ nên việc chuyển mạch phân chia theo thời gian hay là trao đổi khe thời gian cần phải có bộ nhớ quang (bộ trễ quang) Sợi quang có thể làm bộ trễ quang trong chuyển mạch quang phân chia theo thời gian, lấy độ rộng một khe thời gian làm đơn vị, nếu tín hiệu quang cần . 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. 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

Ngày đăng: 24/04/2013, 16:17

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 - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 1.2 Sự phát triển mạng WDM (Trang 7)
Hình 1.4: Bộ định tuyến bước sóng. - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 1.4 Bộ định tuyến bước sóng (Trang 9)
Hình 2.16: Coupler sao 16 x 16 - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 2.16 Coupler sao 16 x 16 (Trang 25)
Hình 3.1: Mô hình mạng phân tầng tham chiếu. - 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. - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 63.3 Khối chuyển mạch gói quang WDM (Trang 33)
Hình 3.4: Xử lí đệm khi có và không có chuyển đổi bước sóng . - 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 - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.14 Chuyển mạch gói đệm đầu ra (Trang 46)
Hình 3.15: Chuyển mạch quay vòng STARLITE. - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.15 Chuyển mạch quay vòng STARLITE (Trang 47)
Hình vẽ chỉ ra một chuyển mạch không gian với các bộ đệm trên các đầu vào. - 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 3.18: Công suất suy hao của OASIS do coupler thụ động - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.18 Công suất suy hao của OASIS do coupler thụ động (Trang 49)
Hình 3.20: Chuyển mạch lựa chọn và quảng bá. - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.20 Chuyển mạch lựa chọn và quảng bá (Trang 51)
Hình 3.22: Chuyển mạch vòng đa bước sóng. - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.22 Chuyển mạch vòng đa bước sóng (Trang 52)
Hình 3.23: Công suất suy hao của chuyển mạch đệm vòng đa bước sóng. - 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. - 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 - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.25d Bộ phân loại trong modul OGM (Trang 56)
Hình 2.32: Mạng OPERA, kết nối một mạng con tới các mạng con. - 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. - 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 - 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. - 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. - 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. - 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. - 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 - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.42 Chuyển mạch định tuyến đệm đầu vào (Trang 69)
Hình 3.44 : Cấu hình của chuyển mạch lựa chọn và quảng bá - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.44 Cấu hình của chuyển mạch lựa chọn và quảng bá (Trang 72)
Hình 3.46: Cấu trúc chuyển mạch bộ nhớ lặp sợi. - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 3.46 Cấu trúc chuyển mạch bộ nhớ lặp sợi (Trang 74)
Hình 4.3: Chuyển mạch gói quang KEOPS. - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 4.3 Chuyển mạch gói quang KEOPS (Trang 77)
Hình 4.4: Chuyển mạch WASPANET - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 4.4 Chuyển mạch WASPANET (Trang 78)
Hình 4.6: Cấu trúc tham chiếu mạng OTP. - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 4.6 Cấu trúc tham chiếu mạng OTP (Trang 83)
Hình 4.5: Kết nối mạng IP thông qua OTP-N - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 4.5 Kết nối mạng IP thông qua OTP-N (Trang 83)
Hình 4.7: Cấu trúc tổng  quát của node mạng. - Chuyển mạch gói cáp quang
Hình 4.7 Cấu trúc tổng quát của node mạng (Trang 85)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w