摘要:通信專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)分組技術(shù)展望:第一是深度和快速光記憶器件的缺乏,在光域難以實現(xiàn)與電路由器相同的光路由器;第二是相對于成熟的硅工業(yè)而言,光分組交換的集成度很低,這是由于光分組本身固有的限制以及這方面工作的不足。
2.5.3.6 技術(shù)展望
與電分組技術(shù)相比,光分組交換技術(shù)經(jīng)歷了近10年的研究,還沒有達到實用的目標,主要有兩大原因:第一是深度和快速光記憶器件的缺乏,在光域難以實現(xiàn)與電路由器相同的光路由器;第二是相對于成熟的硅工業(yè)而言,光分組交換的集成度很低,這是由于光分組本身固有的限制以及這方面工作的不足。通過近期的技術(shù)突破與智能的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)計,可以充分地利用光與電的優(yōu)勢來克服這些不利因素。
光傳輸網(wǎng)使用光分組交換技術(shù)的目的是:①減少網(wǎng)絡(luò)層的數(shù)目,簡化網(wǎng)絡(luò)管理軟件和避免相關(guān)的傳輸開銷;②提供有效的流量合成和較細的服務粒度,因而能改善OTN的利用率;③在OTN上實現(xiàn)基于QoS的動態(tài)帶寬分配;④實現(xiàn)服務與OTN網(wǎng)絡(luò)的分離。
光分組交換有兩個主要的應用:第一是核心路由器,分組經(jīng)過網(wǎng)絡(luò),在核心節(jié)點進行交換,經(jīng)歷路由選擇和標簽交換。在這種模式下,網(wǎng)絡(luò)能最大限度地利用網(wǎng)絡(luò)的資源,使所需的總網(wǎng)絡(luò)容量最小,從而減小OXC的規(guī)模;第二是作為邊緣路由器,把電的IP與OTN(光傳輸網(wǎng))連接起來。
分組頭的光處理和同步的實現(xiàn)都沒有理想的解決方案。純粹的光分組交換,也就是分組頭的辨認和控制都在光域進行,還沒有實現(xiàn)。為了在光域?qū)崿F(xiàn)同步,光時鐘提取與恢復也是需要解決的一個重要問題。全光波長轉(zhuǎn)換技術(shù)獲得較大的進展,有助于解決競爭和波長路由問題。因為OPS-個重要的特征是控制功能(固定的低速比特頭)與數(shù)據(jù)傳輸容量(固定時隙的負載,變化的比特率)的分離,所以光分組交換與傳輸協(xié)議要具有靈活性與良好的性能,能滿足帶寬需求的增長,能適應光傳輸容量的增長,同時保持控制處理的能力不變。
可升級和靈活性是新-代光網(wǎng)絡(luò)的最關(guān)鍵的技術(shù)指標,同時也是光分組交換的目標。當我們對光分組交換的前承作預測時,應考慮到成本、新標準的缺乏、光技術(shù)的現(xiàn)狀等問題。雖然透明光分組交換是非常有希望和有生命力的技術(shù),但是仍然處于不成熟階段,而且成本非常高。光分組交換的引人被看做是與電分組系統(tǒng)的競爭,對光分組交換的評價,應該考慮到帶寬需求增長的背景。光分組網(wǎng)絡(luò)有能力在WDM的基礎(chǔ)上提供統(tǒng)一的技術(shù),支持高流量的骨干交換機與路由器以及互聯(lián)的鏈路。光分組交換的實現(xiàn),必將對未來的通信網(wǎng)產(chǎn)生重要的影響。光分組交換是交換方式不斷演化道路上的最后一步。
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