摘要:通信专业互联网技术考试路由协议:OPS与已有的协议相结合,如网络可以使用已有的MPLS/MPS协议,路由信息分布可以使用IP路由协议。对全光分组交换,不需要额外的协议层。
2.5.3.5 协议
OPS与已有的协议相结合,如网络可以使用已有的MPLS/MPS协议,路由信息分布可以使用IP路由协议。对全光分组交换,不需要额外的协议层。受广义MPLS支持的全光分组交换网络可以支持不同粒度(如:分组、突发和电路)及不同的用户数据格式。多协议标签交换加速了互联网的速度,全光分组交换非常适合MPLS的观点,它具有灵活性,高比特率,而且消除了潜在的电子瓶颈的优点。光标签技术是实现简单的、可升级的光信道路由的关键,无需高速的电终端。在光传输网(OTN)上,MPLS能提供端到端的透明性,但是需要接人比特流,因而需要把光信道的光信号转换为电信号。
1)WDM光分组的波长复合方案
共享波长通道(SHWP)是在光分组层上,每个光通道有一个特定的波长,两个或更多的光通道允许共享同一个波长。当每个波长的负荷降低时,所需要的缓存空间减小。分散波长通道(SCWP)是指在一个完整的光通道上,没有分配一个相同的波长,但是,在每一个链路上,它被动态地转换到适合的波长上。
2)传输和再生功能
分组模式的传输和再生功能过去在高比特率上被忽略了,但是对实际产品的发展特别重要。关键是要能与长距离传输兼容,能容忍分组到分组的相位和幅度抖动,对于同步系统来说,代价最小。
3)10Gb/s分组模式
NRZ/RZ接收机,代价受到严格的限制,在突发条件下运行,能容忍6dB的功率变化,快速时钟和相位恢复小于10ns。利用半导体激光技术,对于时钟和数据恢复的网络来说,能实现100个再生器的级联,能在10Gb/s上运行。当前,传输处理对信息流量、路由表的大小及更新频率是个主要的限制。这些问题已经被提出,正在努力解决。
4)快速波长调谐技术
WDM系统的容量以远远超过摩尔定律的速度增长。然而,当电信网朝着分组交换的方向发展时,WDM系统依然是电路交换。快速波长调谐是实现真正的分组交换的WDM网络的关键和挑战。可调激光器为实现用单一的发射机来连接任何WDM节点提供了可能性,且能增强网络的灵活性。由于纳秒童级调谐速度的可调谐分布反馈激光器与吉赫兹级的响应速度的快速波长非敏感交换技术还没有实现,当前似乎还没有能有效实现波长上下路的快速复用的方法。
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