一种改进的多粒度光交叉连接结构

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OXC的基本结构和工作原理

OXC的基本结构和工作原理

OA
OA
NE
OADM
OXC/ OADM
SDH NE
NE:网元终端 OXC:光交叉连接器 OADM:光分插复用器 OA:光放大器 OCh:光通道 OMS:光复用段 OTS:光传输段
2020/9/13
《全光通信网》
18
由输入部分、光交叉连 接部分、输出部分、控 制和管理部分以及本地 上下业务接口5个功能 模块构成。
2020/9/13
《全光通信网》
10
多粒度光交叉连接
输 入 数 据 链 路
WDM 通道 下路
O-E
时 分 /分 组 交 换 级
输入 缓存/ 处理
输出 缓存/ 处理
波长交换级
波长交 换 /转 换矩阵
E-O
解复用
复用
输 入 光 纤
2020/9/13
光纤下路 光纤交换级 光纤上路
多路光纤空间交换
《全光通信网》
2020/9/13
《全光通信网》
14
OXC与DXC的比较? 相同:信号复用、信号交换、保护倒换、监控管理等 区别:
a)经过DXC的信息路由过程
2020/9/13
《全光通信网》
b)经过OXC的信息路由过程
15
OXC与DXC的比较?
区别:1)OXC的交叉连接直接以光信号形式进行
2)OXC具有透明的传输代码格式和比特率,可对不 同传输代码格式和不同比特速率等级的信号进行交叉连 接;而DXC针对不同的传输代码格式和比特率需要不同 型号的DXC设备
2020/9/13
《全光通信网》
6
1 2 3 4
输入光纤1
1 2 3 4
输入光纤2
静态交叉连接

2024版OTN基础知识学习

2024版OTN基础知识学习

灵活栅格技术
根据业务需求灵活调整光信号的频谱间隔,提高频谱资源利用率。
2024/1/27
偏振复用技术
利用光的偏振特性实现同一波长上两个正交偏振态信号的复用传输,成倍提高系统容量。
14
04
OTN传输性能与指标
2024/1/27
15
传输性能参数
光信噪比(OSNR)
衡量光信号在传输过程中的质 量,表示光信号功率与噪声功
研究400G/1T OTN传输技术,提升网络传输 容量和效率,满足日益增长的数据传输需求。
2024/1/27
灵活栅格技术
通过灵活栅格技术,实现OTN网络带宽的灵活分配和 调整,提高网络资源利用率。
高速光电子器件
研发高速、高性能的光电子器件,如高速调制 器、解调器、光放大器等,提升OTN系统性 能。
28
2024/1/27
光接收机
将接收到的光信号转换为 电信号,通过光电二极管 实现光电转换。
光电转换效率
衡量光发射机和光接收机 性能的重要指标,高效率 意味着更低的能耗和更高 的信号质量。
12
高速信号处理技术
2024/1/27
高速ADC/DAC
01
实现模拟信号与数字信号之间的转换,满足OTN系统对高速信
强大的开销和维护管理能力: OTN提供了和SDH类似的开 销管理能力,OTN光通路层 (OCh)的帧结构大大增强 了该层的数字监视能力。另 外OTN还提供6层嵌套串联连 接监视(TCM)功能,这样 使得OTN组网时,采用端到 端和多个分段同时进行性能 监视的方式成为可能。
5
增强了组网和保护能力:通 过OTN帧结构、ODUk交叉 和多粒度映射的引入,大大 增强了OTN的组网能力,改 变了基于SDHVC-12/VC-4调 度带宽和WDM点到点提供大 容量传送带宽的现状。而采 用前向纠错(FEC)技术,显 著增加了光层传输的距离。

传输网新技术

传输网新技术

传输网新技术一、传统的传输网技术最早的传输网技术可追溯到PCM PDH等技术,随着对高复用速率需求的不断追求,SDH(数字同步系列)系统得到了广泛应用。

SDH具有高效的OAM特性,灵活的带宽复用技术,多种保护功能和快速的保护时间。

但SDH是专门为语音设计的,其最小复用单元是容器,大小为固定值,用于固定速率的业务时,带宽利用率较高,但是对于不固定速率的数据业务,SDH的利用率较低。

随着IP技术的发展,对动态的带宽提出了要求,于是SDH向前发展产生了MSTP(多业务传送平台)。

MSTP^ SDH的用户侧增加了以太网接口或ATM接口,实现了IP over SDH MST啲核心仍然是SDH 是在SDH的基础上进行了改进。

二、新的传输网技术1、OTN随着IP 承载网所需的电路带宽和颗粒度的不断增大,以VC 调度为基础的SDH网络交叉颗粒偏小、调度较复杂,扩展性和效率方面表现出明显不足,在光层上直接承载冋MPLS的扁平化架构已经成为大势所趋。

在光层上直接承载IP/MPLS,对光层设备提出了新的需求,原本由SDH网络完成的组网、端到端电路监控管理和保护功能将逐渐由光层面的设备来承担,全光网成为了发展方向。

由于目前的光逻辑器件的功能还较简单,不能完成控制部分复杂的逻辑处理功能,光层性能监控离实用还有相当距离,国际上现有的分组光交换单元是由电信号来控制,即所谓的电控光交换,于是OTIN光传送网)技术提供了新的解决方案,OTN包含了完整的电域和光域功能,对信号的处理也定义了完善的层次体系,自上世纪末提出以来,经过多年的发展与等待,终于在大颗粒业务需求的推动下看到了大规模系统应用的可能。

2、ASON受到IP 业务高速增长所产生的带宽需求以及波分复用技术所引入的新型带宽利用模式的双重驱动,传统光网络正发生着“量”(宽带化)和“质”(智能化)的深刻变革。

从用户的角度来看,希望未来的光网络能够快速、便捷地实现对多粒度带宽服务的聚合与疏导,提供对各种业务类型的支持。

波带交换中一种新型的多颗粒光交叉连接结构

波带交换中一种新型的多颗粒光交叉连接结构

C hn s a e fS in e :i e e Ac d my o ce c ,X ’ n 7 0 6 i a 1 0 8,Ch n ) i a
Ab t a t sr c :Th a i d a c n x e sv p l a i n fW DM e h o o y h v r u h b u o s a t n r a ei h ieo e r p d a v n ea d e t n i ea p i to so c t c n l g a eb o g ta o t c n t n c e s t esz f a i n t e c o s c n e t n i p ia r s a l a h o pe i f h i s r c u e n o d r O r d c h wi h n n r n mi - h r s — o n c i o tc l o n wo k swe l st ec m lx t o er t u t r .I r e e u et es t i g a d ta s s y t t c
摘 要 : 着 波 分 复 用 ( D 技 术 的迅 速 发 展 和 广泛 应 用 , 网 络 中交 叉 连接 的 规 模 不 断 增 大 , 络 结 构 也 越 来 越 复 杂 。 为 了 随 w M) 光 网 降低 W D 网 络 中光 域 传 输 和 交 换 的 成 本 , 们 提 出 了波 带 交 换 ( B ) 术 , 对 此 进 行 了 大 量 的 研 究 。 文 章 介 绍 了 部 分 M 人 W S技 并 WB S和 多颗 粒光 交 叉 连接 ( MG — C 的基 本 概 念 , OX ) 并提 出 了一 种 新 型 的 MG — C 结构 。 OX 关 键 词 : 分 复 用 ; 带 交换 ; 波 波 多颗 粒 光 交 叉 连接 中 图分 类 号 : N9 5 T 1 文献 标 志 码 : A 文章 编 号 :0 58 8 (0 60 —0 40 10 —78 2 0 )60 1—3

光交叉连接用三维MEMS技术

光交叉连接用三维MEMS技术
关 键 词 :微 电子机械 系统; 密集 波分复用;  ̄ Y 连接 ; 光 L, - 光分插复 用
中图分类号 :T 2 、 N9 91 1
O t a C osC n etr ) ae n3 D ME eh o g pi l rs- o nco( B sdo - MST cn l y c OC o
h g - p e D ia ew r . p ia r s — o n ci g ac i cu e b s d o MS i t d c d i eal Re e r h ih s e d 0 t l t o k O t l o s c n e t r h t t r a e n ME s i r u e n d ti c n c c n e n o . s ac a d a ay i a e d n n p r o h ef r n e o h p ia r s - o n ci g a c i cu e b s d o h e n n lss r o e o a t f t e p r ma c f t e o t l c o s c n e t r h t tr a e n tr e o c n e
传 送 网 中 .光 交换 设 备 逐 渐成 为 限 制 网络 通 信 速 度 的 瓶 颈 ,而基 于微 电 子机 械 系统 [ co Eet — Mi — l r r co
Mehn a Ss m ME ) 术 的光 交叉连 接设 备被认 为 是 未来 高速光 网络 中节 点设备 的首 选 。本 文对 c ai l yt s( MS1技 c e ME MS的光 交叉连接 结构进行 了介 绍 ,并对三 维 ME MS的光 交叉连接 结构 的部 分性 能进行 了研 究和 分析 , 最后 讨论 了基 于三 维 ME MS结构 的光分插复用 器在全光通信 网 中的应 用。

智能多粒度光交叉连接节点的设计与实现

智能多粒度光交叉连接节点的设计与实现

智能多粒度光交叉连接节点的设计与实现本文提出了一种智能多粒度光交叉节点的设计与实现。

该设计主要由
多种智能技术组成,包括智能定向交叉技术、智能光交叉技术和多级分类
技术。

首先利用智能定向交叉技术,将光信号划分到不同的信号处理路径,根据信号的类型及其传输需求,对其进行定向交叉;然后利用智能光交叉
技术,根据信号的多种属性,精确的控制多种信号的交叉连接;最后,采
用多级分类技术,将信号光流进行分级,按照类别及数量进行多级分类,
分别发送到不同的目的地。

通过上述技术的实施,使得智能多粒度光交叉
连接节点能够有效的处理多类型信号,将不同类型信号有效的连接和发送,提高了光信号传输效率。

波带交换中一种新型的多颗粒光交叉连接结构

波带交换中一种新型的多颗粒光交叉连接结构

波带交换中一种新型的多颗粒光交叉连接结构张鹏;阎阔;张文松【摘要】随着波分复用(WDM)技术的迅速发展和广泛应用,光网络中交叉连接的规模不断增大,网络结构也越来越复杂.为了降低WDM网络中光域传输和交换的成本,人们提出了波带交换(WBS)技术,并对此进行了大量的研究.文章介绍了部分WBS 和多颗粒光交叉连接(MG-OXC)的基本概念,并提出了一种新型的MG-OXC结构.【期刊名称】《光通信研究》【年(卷),期】2006(000)006【总页数】3页(P14-16)【关键词】波分复用;波带交换;多颗粒光交叉连接【作者】张鹏;阎阔;张文松【作者单位】香港科技大学,电子与计算机工程系,香港;武汉邮电科学研究院,湖北,武汉,430074;武汉邮电科学研究院,湖北,武汉,430074;中国科学院,西安光机所,瞬态光学与光子技术国家重点实验室,陕西,西安,710068【正文语种】中文【中图分类】TN915随着光纤通信的普遍应用和波分复用(WDM)技术的成熟与发展,光网络中光交叉连接的规模不断增大,需要更多数量的端口,因此成本不断增加,这使得管理如此大规模的交叉连接变得越来越困难。

为了降低光网络中交换和传输的成本,作为一种有效的解决方案,文献[1~3]中提出了波带交换(WBS)的概念。

WBS就是将一系列波长在源光交叉连接 (OXC)中聚合在一起形成一个波长束,称为波带,波带在中间节点OXC中作为一个整体进行传输和交换,到达此波带的宿节点或者此波带中某个波长的宿节点时,才将波带解复用为波长。

波带沿着OXC节点传输,减少了光交叉连接中的端口数量,同时也降低了全交叉连接的复杂度,正因为如此,WBS技术作为降低光网络成本的有效解决方案,受到了越来越多的关注并被广泛研究。

1 WBS的基本概念WBS的机制:根据光纤中波带数目是否可变可分为:固定数目波带和可变数目波带(见图1)。

而可变数目波带又根据波带内光波长的数目是否可变分为可变数目的波长和固定数目的波长两类。

第5章 光交叉连接设备解读

第5章 光交叉连接设备解读

4. 模块性 因通信业务量的不断增长,考虑到建设OXC的成本, 人们希望OXC结构应该具有模块性(包括波长模块性和 链路模块性),以便于将来的升级和扩容。模块性是指 当建网初期业务量比较小时,需要OXC的交叉连接容量 不大,只需小容量的OXC;而当几年后业务量增加时, 在不改动现有OXC结构连接的情况下,只需增加模块就 可实现节点吞吐量的扩容。如果除了增加新模块外,不 需改动现有OXC结构,就能增加节点的输入/输出链路 数,则称这种结构具有链路模块性。这种节点可以很方 便地通过增加节点的链路数来进行网络扩容。这样可以 减少建网初期费用,又不会造成以后业务量增加时更换 OXC所造成的浪费。
OXC依据它所具有的功能可以出现在光网络的许多位 置,如网络的边缘和网络的内部等,它们应用在不同的位 置时,功能会有所差异。 1.光交叉连接 OXC具有强大的网络重组和业务疏导交换能力。它具有 多个标准的光纤接口,它可以把输入端的来自任一光纤信 号(或其各波长信号)可控地连接到输出端的任一光纤(或其 各波长)中去,并且这一过程是完全在光域中进行的。通 过使用光交叉连接设备,可以有效地解决现有的数字交叉 连接(DXC)设备的电子瓶颈问题。 随着光网络的发展,实现多粒度的交叉连接的需求日 渐迫切。OXC目前的发展趋势是向多粒度、多层次交叉连 接的方向发展,实现光纤级、波长级和子波级的交叉连接。
5.3 OXC的主要性能
1.交叉连接容量 交叉连接容量的大小取决于OXC的端口数。OXC具有透 明的传输代码格式和比特率,可以对不同传输代码格式 和不同比特速率等级的信号进行交叉连接,所以OXC的 端口数是衡量OXC的交换能力的重要标志。不同网络对 OXC交换能力的要求不同。OXC的端口数量少的可有 2×2,4×4 ;多的可达1024×1024。2001年OFC会议上, Lucent公司报导已实现1296× 1296个端口MEMS,每个 端口上输入40× 40Gbit/s =1.6Tbit/s的WDM信号,总的 交叉能力达到2.07Pbit/s .

光网络的核心器件—光交叉连接器

光网络的核心器件—光交叉连接器

光网络的核心器件—光交叉连接器
廖先炳;李蔚
【期刊名称】《世界产品与技术》
【年(卷),期】2003(000)001
【摘要】对于如此巨大的信息吞吐量(Tb/S级),和很高的入线速率(Gb/s级),必须对这样链状网络的重组、故障恢复、连接、调度等提出新的要求。

早期的光交换是以电学为核心的,它是首先把光数据流转换成电数据,然后利用电交叉连接技术完成交叉连接,最后再把电数据流转换回光数据,我们把这种方式称之为混合交换。

然而,这种光/
【总页数】4页(P54-57)
【作者】廖先炳;李蔚
【作者单位】不详;不详
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.1
【相关文献】
1.光网络的核心器件——光交叉连接器 [J], 张玲;巩稼民;张亮
2.基于光均分器与光阶分器的网络构建与设计 [J], 赵长水
3.双向对称WDM光网络中光交叉连接器复杂度的降低 [J], 刘之光;陈建平;阎敏辉
4.MD投影机中的光学元器件(二)——偏振光分光器与偏振光转换器 [J], 韩景福
5.全光网的关键器件——光交叉连接器与光分插复用器 [J], 邹志威;陈博
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多粒度光交换技术的研究

多粒度光交换技术的研究

多粒度光交换技术的研究
殷洪玺;张宇;郭中梅;全海峰;徐安士
【期刊名称】《北京大学学报:自然科学版》
【年(卷),期】2005(41)3
【摘要】自动交换光网络是光网络的发展方向,多粒度光交换技术是自动交换光网络实现流量工程和业务质量的重要物理支撑技术。

本文提出了一种适用于自动交换光网络的多粒度光交换节点结构,并采用该结构研制出了多粒度光交换机;开发了ASON的节点控制软件;数据网采用ASON的典型结构———格状网,利用校园网作为信令网进行了实验研究,验证了ASON的主要功能。

【总页数】4页(P491-494)
【关键词】自动交换光网络;多粒度光交换机;信令;路由
【作者】殷洪玺;张宇;郭中梅;全海峰;徐安士
【作者单位】北京大学信息科学技术学院
【正文语种】中文
【中图分类】TN91
【相关文献】
1.支持突发粒度的多粒度光交换结构研究 [J], 黄胜;隆克平;阳小龙;陈前斌;李培江
2.下一代光网络中多粒度交换技术的研究 [J], 蒋晓通;叶东银;杨国锋
3.基于下一代光互联网的光突发交换技术研究 [J], 唐建军;纪越峰
4.多粒度光交换技术在ASON中的应用 [J], 徐文云
5.下一代光网络中多粒度交换技术的研究 [J], 蒋晓通
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支持OTDM的多粒度光交换结构研究

支持OTDM的多粒度光交换结构研究

支持OTDM的多粒度光交换结构研究
余明辉;李玲霞;何顺
【期刊名称】《通信技术》
【年(卷),期】2008(041)008
【摘要】多粒度光交换能减小光交叉连接矩阵的规模,降低光节点的成本,然而现有多粒度光交换结构的最小交换粒度常为波长,该交换粒度太大,会导致核心节点的链路利用率低.文章在多层MG-OXC基础上,提出了一种新型多粒度交换结构,实现了波带交换和OTDM的结合.该新型MG-OXC结构端口较少,并且可以提高传输速率,同时也因此降低了同等信息量下波长的使用教量,为网络提供了更大的传输容量,能够很好地适应光网络发展的需要.
【总页数】3页(P126-128)
【作者】余明辉;李玲霞;何顺
【作者单位】重庆邮电大学,光互联网及无线信息网络研究中心,重庆,40006;重庆邮电大学,光互联网及无线信息网络研究中心,重庆,40006;重庆邮电大学,光互联网及无线信息网络研究中心,重庆,40006
【正文语种】中文
【中图分类】TN915
【相关文献】
1.支持突发粒度的多粒度光交换结构研究 [J], 黄胜;隆克平;阳小龙;陈前斌;李培江
2.基于MLAG的三层码分多粒度光交换系统的性能研究 [J], 王玉宝;任艳菲;孟莹;
白健
3.支持OTDM的多粒度光交换结构研究 [J], 余明辉;何顺
4.多粒度动态光交换结构及其波带疏导算法 [J], 舒鑫柱;赵永利;张杰;陈海宁
5.面向状态PCE的码群路由多粒度光交换体系 [J], 王玉宝;张园园;梁青格;张洋洋因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

光交叉连接用三维MEMS技术

光交叉连接用三维MEMS技术

光交叉连接用三维MEMS技术
邱祖全
【期刊名称】《《光机电信息》》
【年(卷),期】2007(024)006
【摘要】随着密集波分复用[Density Wavelength Division
Multiplexing(DWDM)]技术的迅速发展,在高速光传送网中,光交换设备逐渐成为限制网络通信速度的瓶颈,而基于微电子机械系统[Micro-Electro-Mechanical Systems(MEMS)]技术的光交叉连接设备被认为是未来高速光网络中节点设备的首选。

本文对MEMS的光交叉连接结构进行了介绍,并对三维MEMS的光交叉连接结构的部分性能进行了研究和分析,最后讨论了基于三维MEMS结构的光分插复用器在全光通信网中的应用。

【总页数】5页(P32-36)
【作者】邱祖全
【作者单位】无锡市中兴光电子技术有限公司江苏无锡 214028
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.11
【相关文献】
1.基于MEMS技术的三维触觉感知阵列研究 [J], 王辉静
2.基于MEMS技术的三维微力传感器 [J], 秦磊;李满天;孙立宁
3.光交叉连接用三维MEMS技术 [J], 邱祖全
4.基于MEMS技术的三维测量系统研究 [J], 杨学文; 敖良忠; 马瑞阳
5.基于MEMS技术的微操作三维力传感器研究 [J], 荣伟彬;王家畴;赵玉龙;陈立国;孙立宁
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一种适用于多级光交换节点的模块化可重构光交叉连接器(英文)

一种适用于多级光交换节点的模块化可重构光交叉连接器(英文)

一种适用于多级光交换节点的模块化可重构光交叉连接器(英
文)
刘华;曾庆济;姜淳
【期刊名称】《光子学报》
【年(卷),期】2000(29)6
【摘要】为了更经济和更灵活地传送通信业务,在设计用于未来主干传送网的分
级光交换节点设备时,必须密切结合业务的特点.本文介绍了一种可用于分级光交换切点的新型的、结合了空分、波分和时分技术的多级可重构光交叉连接器的原理,并给出了第一和第二级的具体结构.这种光交叉连接设备是完全模块化的,可以很容易扩展为nxn大规模光交叉连接设备.
【总页数】5页(P522-526)
【关键词】全光通信网;分级光换节点;光交叉连接器
【作者】刘华;曾庆济;姜淳
【作者单位】上海交通大学电子信息学院宽带光网技术研究开发中心
【正文语种】中文
【中图分类】TN929.1
【相关文献】
1.光交叉连接器的光传输中的应用 [J], 程晓飞;牟春波;顾畹仪
2.一种新型光交叉连接器的设计 [J], 王建忠;张萍;刘永智
3.全光网的关键器件——光交叉连接器与光分插复用器 [J], 邹志威;陈博
4.时隙光分组交换网络中一种新的光缓存优化配置方案(英文) [J], 赵焕东;池灏;曾庆济;雒江涛;张治中;肖石林
5.适用于同步光码分多址通信系统的同步光码及其全光可调编/解码器(英文) [J], 殷洪玺;杨淑雯;张光昭
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WDM光网络中OXC结构对带内串扰积累的影响

WDM光网络中OXC结构对带内串扰积累的影响

WDM光网络中OXC结构对带内串扰积累的影响管爱红;孙军强【摘要】串扰是波分复用(WDM)光网络中光交叉连接(OXC)投入实用的最大障碍.理论分析了基于扩展Benes(DB)结构和改进扩展Benes(GMDB)结构的3种典型OXC节点结构中的带内串扰,并数值模拟了基于两种结构的OXC节点中带内串扰的积累特性.结果表明,基于DB结构和GMDB结构的OXC节点可以完全消除低于二阶的各类串扰.发现基于GMDB结构的OXC节点能大大减少带内串扰的积累,与基于DB结构的OXC节点相比,基于GMDB结构的OXC节点对光开关串扰系数的要求放宽了5 dB,说明OXC节点结构的选择对消除串扰尤为重要.【期刊名称】《激光技术》【年(卷),期】2006(030)006【总页数】4页(P653-656)【关键词】光通信;光交叉连接;带内串扰;功率代价【作者】管爱红;孙军强【作者单位】华中科技大学,光电国家实验室,武汉,430074;华中科技大学,光电国家实验室,武汉,430074【正文语种】中文【中图分类】TN929.11引言光交叉连接(optical cross-connect,OXC)节点是组建波分复用(wave length division multiplexing,WDM)光网络的基本单元,目前已成为一个研究的热点,由于组成OXC节点器件的非理想性,使得输入信号的一部分功率泄漏到其它本不应该去的信道中,从而引起串扰[1~4]。

串扰可分为线性串扰和非线性串扰,由于OXC节点中引起非线性串扰的几率很小,在此仅考虑线性串扰。

线性串扰又分为带间串扰和带内串扰,带间串扰指串扰信号的频率落在主信号频带外,这种串扰可以用滤波器滤出,对信号的影响不大;带内串扰指串扰信号的频率落在主信号的频带内,这种串扰用滤波器无法滤出,会在网络中大量的积累,严重影响网络的扩展性能,所以消除带内串扰尤为重要。

在大多数分析OXC节点串扰的文献中[5~7],都没有具体给定光开关矩阵的结构,而且仅仅考虑了光开关引起的一阶串扰,随着OXC节点规模的扩大,光开关引起的串扰增加,光开关矩阵引起的高阶串扰也不能忽略,所以这些分析都是不充分的。

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mu t ly r M G— l —a e i OXC; l h i n l mu tb e mu t lx d wi o tds r n t n f rs t h n r m l t a esg as s ed — li e e t u i i p h c mi a i wi i g fo o o c
A s at T emut gauai pi l rs— n et MG OX ) a co bt c : h l—rn l t o t a c s o nc ( — C cnacmmo aete wi hn f r i ry c o c d t h t igo s c
mu t— r n lrt lig a u a iy,i e.fb r . ie ,wa e n n v ln t v ba d a d wa ee g h.Th sme h nim a fe tv l m p o e t e i c a s c n e fc ie y i r v h s t hi e f ma c wic ng p ror n e,a lo d c e s h o to p ia wic n y r d cn hes t h n o t nd as e r a et ec s fo tc l s thig b e u ig t wic i p r . g Thesg ass the tt e lwe a e s e s t h d frty a h p r ly r n t e ta iina i n l wic d a h o r ly r mu tb wic e is l tt e u pe a e si h r dto l
( . p ca Ree rhC n r o t l n en t n rls no main Newok , 1 S e i sa c e tefrOpi tr e dWi esI fr t t r s l a e I a e o
Ch n ig nv riyofPo t nd Tee o munc in o gqn U ie st ssa lc m iato s,Ch ng i 0 65,Chia; o qng 4 00 n
后的 多粒度光 交叉连接 结构 。通过仿 真分析 , 以看 出这一 新结 构能 够 比其他 结 构 更灵 活地 配置 可 交换 端 口, 同时能 够避 免不 必要 的信 号损耗 和失真 , 降低 交换成本 。
关键词 :多粒度光 交换 ; 带 ; 波 多粒度光 交叉连接 ; 失真 中 图分 类号 : N9 9 1 T 2 .4 文献 标识码 : A 文章编号 :6 3 6 2 2 0 )5 0 —0 1 7 —5 9 (0 6 0 —4 5 7
An i r v d a c ie t r f mu t- r n l r t p ia r s - o n c mp o e r h t c u e o lig a u a iy o tc lc o s c n e t
W ANG e ONG — ig F i:L Kepn  ̄,YANG a - n 2 HUANG h n Xi l g , oo Seg
2 Ree r h C n r o t a n en t n bl n o a in Newo k , . sac e tef rOp i l tr e d Mo i I fr t t r s c I a e m o
Unv ri fEe t ncS in ea dTeh oo yo hn ,Ch n d 1 0 4,C ia iest o lcr i ce c n c n lg fC ia y o eg u6 0 5 hn )
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第 5 期 20 0 6年 1 0月
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种 改进 的 多粒 度光 交 叉连接 结构
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406 ; 0 0 5 60 5 ) 10 4 2 电子科技 大 学 光互联 网及移 动信 息网络研 究 中心 , . 成都
( . 庆邮 电大 学 光互联 网及无 线信 息网络研 究 中心 , 1重 重庆

要 :多粒度 光 交叉连 接 能够提供光 纤 、 波带和 波长三种 粒度的光 交换 口数 的减 少来降低光 交换 的成本 。在 这种 交换 结构 中, 需要在 下层进行 交
换的信 号需要 首先经过 上层 的交换 , 者所 有信号都 需要 被 不加 区分地解复 用 出来进行 交换 , 或 这造 成 了信 号的过 大损耗 和失真 , 以及 交换 端 口的浪 费。我们在 介绍 了现 有的研 究 以后 , 出一种 改进 提
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