《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網(wǎng)絡(luò) > 設(shè)計應(yīng)用 > 光突發(fā)交換(OBS)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和節(jié)點結(jié)構(gòu)
光突發(fā)交換(OBS)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和節(jié)點結(jié)構(gòu)
21IC電子網(wǎng)
摘要: 密集波分復(fù)用(DWDM)技術(shù)為通信網(wǎng)絡(luò)提供了巨大的傳輸容量,逐步成為主流傳輸技術(shù)。伴隨著DWDM技術(shù)的成熟和傳輸 ...
Abstract:
Key words :
       密集波分復(fù)用(DWDM)技術(shù)為通信網(wǎng)絡(luò)提供了巨大的傳輸容量,逐步成為主流傳輸技術(shù)。伴隨著DWDM技術(shù)的成熟和傳輸容量的快速增長,傳統(tǒng)的電子交換系統(tǒng)承受的壓力日趨增大,光交換技術(shù)的引入日顯迫切。

      與光信號的3種分割復(fù)用方式相對應(yīng),光交換也分為空分、時分和波分3種,分別完成空分信道、時分信道和波分信道的交換。

      從支持的業(yè)務(wù)類型來看,光交換又可分為電路交換(波長路由)和分組交換兩種方式。早在20世紀(jì)90年代初中期,人們就開始研究光子交換技術(shù),ATM光交換、分組光交換成為熱門研究課題。人們期望通過光交換突破電子速率的限制,提高交換單元的吞吐量。但這些光交換需要高速光開關(guān)來實現(xiàn),加上光邏輯器件還很不成熟,不能完成復(fù)雜的邏輯處理功能,所以只能實施電控光交換,即在電域上識別信頭,由電信號來控制光開關(guān)的動作。由于電控光交換沒有擺脫電子“瓶頸”的限制,從而限制了它的發(fā)展和應(yīng)用。至今,高速光開關(guān)和光邏輯器件在技術(shù)上依然沒有重大的突破。

      基于波分交換或波長路由的全光網(wǎng)在過去的數(shù)年中有了長足的發(fā)展,正在逐步得到規(guī)模應(yīng)用。全光網(wǎng)是指為客戶層信號提供光域處理的傳送網(wǎng)絡(luò),包括光域的傳送、復(fù)用、選路、監(jiān)視和生存功能等。完成交換功能的主要是光交叉連接器(OXC)和光分插復(fù)用器(OADM)。在經(jīng)過數(shù)年的研究、實驗后,全光網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)正向智能化的方向發(fā)展,自動交換光網(wǎng)絡(luò)(ASON)就是其向智能化發(fā)展的主流方向。

      嚴(yán)格地講,波分光交換與波長路由不同。波分交換網(wǎng)絡(luò)必須具備波長變換器,而波長路由網(wǎng)絡(luò)是利用波長的不同來實現(xiàn)選路。波長路由網(wǎng)絡(luò)屬于電路交換方式,采用雙向資源預(yù)留方式設(shè)置光通路,中間節(jié)點不需要光緩存,可提供有保證的服務(wù)。但電路交換是粗粒度的,以波長或波長組為交換的粒度,帶寬利用率較低,不能實現(xiàn)統(tǒng)計復(fù)用,不適于像IP這樣的突發(fā)業(yè)務(wù)。

      光突發(fā)交換(OBS)由QiaoChunming等人提出[1]。其設(shè)法綜合較大粒度的波長(電路)交換和較細(xì)粒度的光分組交換兩者的優(yōu)點,并克服了這兩種交換方式的不足,在較低的光子器件要求下,實現(xiàn)了面向IP的突發(fā)業(yè)務(wù)的快速資源分配和高資源利用率,因此能有效地支持上層協(xié)議或高層用戶的突發(fā)業(yè)務(wù)。

      1 OBS的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和節(jié)點結(jié)構(gòu)

      在OBS網(wǎng)絡(luò)中,有兩種光分組數(shù)據(jù)流:包含路由信息的突發(fā)控制分組(BCP)和承載業(yè)務(wù)的突發(fā)數(shù)據(jù)分組(BDP)。控制分組在波分復(fù)用(WDM)傳輸鏈路上的某一特定信道中傳送,在OBS網(wǎng)絡(luò)中要經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的電子處理;而數(shù)據(jù)分組在另一個不同的波長信道上傳送,在OBS網(wǎng)絡(luò)中不需經(jīng)過光電/電光轉(zhuǎn)換和中間節(jié)點的電子轉(zhuǎn)發(fā),保持端到端的透明傳輸和交換。控制分組先于數(shù)據(jù)分組在特定DWDM(密集波分復(fù)用)信道中傳送,預(yù)約網(wǎng)絡(luò)資源。核心交換節(jié)點根據(jù)控制分組中的信息和網(wǎng)絡(luò)當(dāng)前的狀況為相應(yīng)的數(shù)據(jù)分組預(yù)留資源,建立全光通路。數(shù)據(jù)分組經(jīng)過一段延遲后,在不需要確認(rèn)的情況下直接在預(yù)先設(shè)置的全光通道中透明傳輸。這種單向預(yù)留方案減小了建立通道的延遲等待時間,提高了帶寬利用率。

      這種將數(shù)據(jù)信道與控制信道分離的方法簡化了突發(fā)數(shù)據(jù)交換的處理,且控制分組長度非常短,因此使高速處理得以實現(xiàn)。數(shù)據(jù)分組和控制分組的隔離、適合的交換顆粒度、較低的控制開銷及非時隙交換方式降低了對光子器件的要求和中間交換節(jié)點的復(fù)雜度。在OBS網(wǎng)絡(luò)中,中間節(jié)點可以不使用緩存,也不存在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的時隙同步問題等。

      給出一種OBS網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和節(jié)點結(jié)構(gòu)示例。OBS網(wǎng)絡(luò)可以基于WDM光網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)不同鏈路、不同波長信道間突發(fā)數(shù)據(jù)分組的交換。在OBS網(wǎng)絡(luò)中數(shù)據(jù)分組和控制分組在不同的波長信道上、相差一個偏置時間傳輸。考慮交換節(jié)點光開關(guān)的動作時間,數(shù)據(jù)分組前后必須留有保護(hù)時間。

      OBS網(wǎng)絡(luò)主要由邊緣節(jié)點、核心節(jié)點和DWDM鏈路構(gòu)成。入口邊緣節(jié)點按照數(shù)據(jù)包的目地地址和服務(wù)等級(CoS)等信息,對數(shù)據(jù)包進(jìn)行分類、緩存和封裝,組合成突發(fā)數(shù)據(jù)分組,并產(chǎn)生控制分組,然后發(fā)送給與之最鄰近的OBS核心節(jié)點。核心節(jié)點根據(jù)控制分組的路由信息,對到達(dá)的突發(fā)數(shù)據(jù)包進(jìn)行交換。出口邊緣節(jié)點將BDP拆卸,發(fā)送到其他子網(wǎng)或終端用戶

      OBS的主要優(yōu)點為:具有中等交換粒度。突發(fā)分組的長度可以從幾個分組到一個短的會話,只使用一個控制分組,從而使每個數(shù)據(jù)單元具有較低的控制開銷。從不同源端到不同宿端的突發(fā)分組可以利用統(tǒng)計復(fù)用的方式,有效地利用鏈路上相同波長的帶寬,帶寬使用效率較高。BHP和BDP的分離,有效降低了中間交換節(jié)點的復(fù)雜度和對光器件的要求。中間節(jié)點可以不需要光緩存,同步要求低。帶寬單向預(yù)留,等待時延短。

      2 OBS的MAC層和封裝技術(shù)

      為了完成突發(fā)數(shù)據(jù)分組的生成,邊緣節(jié)點的層次結(jié)構(gòu)中需要有媒體接入控制(MAC)層。圖3給出基于WDM的MAC功能及突發(fā)數(shù)據(jù)分組的形成過程。從圖3可以看出,在輸入邊緣節(jié)點處的MAC層需要完成以下功能:把輸入的分組封裝成突發(fā)分組,突發(fā)分組的長度可以相等,也可以不等。將突發(fā)分組送入排隊隊列,當(dāng)突發(fā)包位于隊首時,設(shè)置一個合適的偏置時間,并且發(fā)送一個包含有路由信息、突發(fā)包長度和偏置時間等信息的控制分組。將數(shù)據(jù)包成幀,經(jīng)過一個合適的偏置時間后,發(fā)送入光層。

      在出口邊緣節(jié)點,OBSMAC層的功能只是簡單地將突發(fā)數(shù)據(jù)拆裝,抽取出IP數(shù)據(jù)包。OBSMAC層所產(chǎn)生的時延包括突發(fā)數(shù)據(jù)包封裝時延、排隊時延以及突發(fā)數(shù)據(jù)包與控制包之間的偏置時間。

      突發(fā)封裝是OBS網(wǎng)絡(luò)中一個重要課題,常見的突發(fā)封裝技術(shù)一種基于定時器,另一種基于閾值。在基于定時器的突發(fā)封裝法中,突發(fā)數(shù)據(jù)以固定間隔產(chǎn)生,被周期性送入光網(wǎng)絡(luò)中,突發(fā)的長度是可變的;在基于閾值的突發(fā)封裝法中,突發(fā)的長度通常是固定的。

      給出一種突發(fā)數(shù)據(jù)的成幀格式示例。其中PT為載荷類型,PL為載荷長度,NOP為IP數(shù)據(jù)包數(shù)目,偏移指示數(shù)據(jù)填充首字節(jié)的位址和收端同步信息。


 

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
久久国产视频网| 亚洲综合激情| 亚洲私人影吧| 亚洲精品久久在线| 亚洲人成在线观看网站高清| 在线不卡亚洲| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 国内成人精品2018免费看| 国产麻豆成人精品| 国产精品无码永久免费888| 国产精品v欧美精品∨日韩| 欧美日韩亚洲综合在线| 欧美日韩综合久久| 欧美三级午夜理伦三级中文幕| 欧美日韩国产影片| 欧美日韩一区不卡| 国产精品ⅴa在线观看h| 欧美视频在线免费| 国产精品xvideos88| 国产精品成人免费视频| 国产精品久久久久久影院8一贰佰| 国产精品盗摄一区二区三区| 国产精品久久久久久久浪潮网站| 国产精品护士白丝一区av| 国产精品男女猛烈高潮激情 | 中文网丁香综合网| 亚洲资源av| 久久se精品一区二区| 久久成人免费视频| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 亚洲精品国产无天堂网2021| 99精品国产99久久久久久福利| 制服丝袜亚洲播放| 午夜在线一区| 久久视频国产精品免费视频在线| 久久精品亚洲国产奇米99| 麻豆国产精品777777在线 | 在线视频一区二区| 亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 欧美一区综合| 日韩一区二区久久| 欧美一级在线亚洲天堂| 久久综合久久综合这里只有精品| 欧美精品国产精品| 国产精品日本| 精品白丝av| 一区二区高清在线| 欧美伊人影院| 一区二区免费在线播放| 欧美在线网站| 欧美高清在线一区二区| 国产精品第十页| 韩日午夜在线资源一区二区| 亚洲激情视频在线观看| 亚洲一区免费看| 亚洲黄一区二区| 亚洲一区二区三区中文字幕在线 | 久久久噜噜噜久噜久久| 欧美精品日韩| 国产日产亚洲精品系列| 亚洲国产经典视频| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区 | 亚洲日韩中文字幕在线播放| 亚洲一区二区三区色| 欧美一区影院| 亚洲天堂久久| 老司机精品导航| 国产精品高潮呻吟久久| 在线播放日韩| 亚洲在线一区| 夜夜嗨一区二区| 久久久久国产精品午夜一区| 欧美视频一区二区三区| 狠狠爱综合网| 亚洲无线视频| 91久久久久久久久久久久久| 亚洲免费人成在线视频观看| 欧美成人综合网站| 国产丝袜一区二区三区| 日韩一本二本av| 亚洲黄色成人网| 欧美在线free| 国产精品va在线播放| 亚洲黄色在线观看| 欧美一区1区三区3区公司| 亚洲无亚洲人成网站77777| 卡一卡二国产精品| 国产精品亚洲一区| 一本色道久久综合精品竹菊| 亚洲三级视频在线观看| 久久精品盗摄| 国产伦理一区| 亚洲天堂免费观看| 这里只有视频精品| 欧美欧美在线| 亚洲大片av| 亚洲国产三级| 久久免费精品视频| 国产欧美一区二区精品忘忧草| 一区二区免费在线视频| 99精品国产在热久久婷婷| 女人色偷偷aa久久天堂| 韩国一区电影| 久久超碰97中文字幕| 久久精品99无色码中文字幕 | 久久精品99国产精品日本| 欧美一级久久久久久久大片| 欧美性久久久| 一本色道婷婷久久欧美| 在线视频亚洲| 欧美日韩在线第一页| 亚洲毛片一区| 在线亚洲高清视频| 欧美日韩免费在线观看| 日韩视频不卡| 在线视频欧美日韩精品| 欧美日韩午夜视频在线观看| 亚洲精品中文字| 一区二区三区精品视频| 欧美精品久久一区二区| 亚洲精品无人区| 一区二区高清在线| 欧美日韩在线不卡| 一本大道久久a久久综合婷婷| 在线综合亚洲| 国产精品红桃| 亚洲欧美一区二区原创| 久久久国产精品一区二区中文| 国产一区二区在线观看免费播放 | 99在线|亚洲一区二区| 欧美女人交a| 一级日韩一区在线观看| 亚洲一区欧美一区| 国产美女一区二区| 欧美一区二区三区婷婷月色| 久久久久久久国产| 在线不卡亚洲| 99热在这里有精品免费| 欧美日韩不卡合集视频| 一区二区三区日韩精品视频| 午夜精品久久久久久久99热浪潮| 国产欧美一级| 亚洲韩国一区二区三区| 欧美日韩国产91| 亚洲色图在线视频| 欧美综合国产精品久久丁香| 极品少妇一区二区| 99riav国产精品| 国产精品九九| 久久国产精品99精品国产| 欧美激情精品久久久久久久变态 | 一本色道久久综合狠狠躁篇怎么玩 | 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 欧美日本不卡| 亚洲一区在线看| 久久综合伊人77777| 亚洲九九精品| 欧美一区二区三区在| 在线欧美福利| 亚洲私拍自拍| 国内成+人亚洲| 一区二区欧美亚洲| 国产精品视频yy9099| 亚洲国内欧美| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 久久精品国产综合精品| 欧美三级在线播放| 欧美伊人影院| 欧美三区不卡| 亚洲国产欧美国产综合一区| 国产精品高潮呻吟久久av黑人| 亚洲成人在线视频播放| 欧美视频二区| 久久精品国产久精国产一老狼 | 亚洲国产一区二区三区在线播| 欧美三级小说| 亚洲人成网站777色婷婷| 国产精品久久久久久久7电影| 亚洲福利视频网站| 国产精品久久毛片a| 亚洲日本va午夜在线电影| 国产精品嫩草久久久久| 亚洲片区在线| 国产欧美一区二区三区沐欲| 夜夜嗨av一区二区三区四区| 韩日欧美一区二区三区| 亚洲欧美日韩综合| 亚洲伦理在线观看| 久久综合色一综合色88| 亚洲在线国产日韩欧美| 欧美日韩精选| 最新国产成人在线观看| 国产日韩欧美亚洲| 亚洲一级在线观看| 亚洲国产精品成人综合| 久久久久久一区二区三区| 亚洲视频在线观看网站| 欧美激情小视频| 亚洲电影第三页| 国产欧美69|