摘要:光子器件技术的进步带动了光分组交换网络的研究和发展,文中讨论了核心网络光包交换的实现方案、网络结构和功能模型,介绍了光子交换技术的进展。光分组交换应用于核心光网络能够提供灵活有效的资源利用率,是最具发展潜力的光核心数据网络解决方案。 关键词:光分组;光核心网络;OXC yA;W/I4
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一、前言 )`?%]D
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当前的电层分组交换网络不能发挥光纤和半导体光电子学提供的千兆位带宽的优势。随着光子器件技术的进步,光交换经过多年的研究和发展,终于为核心网光分组交换技术的应用开辟了道路。它是解决核心网下三层电子路由交换瓶颈和与底层DWDM巨大带宽相吻合的最关键的技术。 N 8t=@~]
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二、核心网络包交换三种实现方案 Z'M`}3O
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以DWDM传输技术为核心,从传统网络平滑过渡的核心网络正经历巨大的变革,主要表现在:高容量,T级交换路由以能力成为可能;高灵活性,数据业务的高空发性迫切需要高度灵活的资源分配和再分配方案;简化的协议层,路由交换技术必须简化层结构,消除电子瓶颈,使IP数据业务能够直接进行DWDM,增强网络可扩展性和灵活性。适应DWDM技术的T级传输容量,短期内需要支持多个Tb/s的核心网络。 Gr)-5qh
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1 IP T级路由器 G]*|H0j
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基于IP/MPLS协议的T级路由器网络方案,带10Gb/s线路卡的T级路由器可以达到亚Tb/s的吞吐量,多Tb/s吞吐性能的路由器需要大规模并行阵列和复杂的互连体系,几个设备供应商已经提出了这种三代路由解决方案。价格不会有大的下滑,但是它基于IP而且还与IP网络流量工程和分布式管理技术匹配。 qO()w
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2 波长交叉连接法 3 QCVgo
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这是一种近期的解决方案,它以适中的运行费用提供可扩展性。MPLS控制平面与传输层面光开关直接完成光波长交叉连接,即MPLS技术。MPLS技术提高了网络管理灵活性,允许在低层动态分配交叉连接上直接进行IP业务的交换与传输,网络资源再分配具有高度的灵活性,并且网络大规模流量模式变动不需要经历很长的周期。然而,MPLS技术在处理快速大量数据业务时,网络中与OXC相连的边缘节点路由器会变得很庞大,影响流量集中的效率。 ^^}Hs-{T
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