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11.
根据卫星光交换网络应用需求,结合现有的地面光突发交换资源预留方法,提出了一种基于突发流的资源预留协议。首先通过流量估计把突发数据按照目的地址和QoS区分为单个突发和突发流,然后按照这两种分类对卫星光网络资源进行了成功预留。为了对该预留方法进行考察,建立了平均端-端时延、吞吐量、链路利用率数学分析模型。理论分析与仿真证明了该资源预留方法通过降低光交换矩阵的重置时间和交换时延,有效降低了端-端时延,提高了网络吞吐量,适用于星载光交换网络。  相似文献   
12.
引入一种基于电路交换WDM光网络的业务模型,推导出波长连续光网络和波长可转换光网络中阻塞概率关于光开关大小的公式。通过波长转换器的增益定性分析了光开关大小对这两种网络阻塞概率的影响,并用Matlab仿真验证。结果表明:光开关大小对网络(尤其是波长连续网络)有着很大的影响,但比起通道长度来其影响相对较小,网络的拓扑设计中需同时考虑这两者。  相似文献   
13.
引入WDM光网络中静态业务下一种适合于计算各种网络阻塞概率的分析模型,计算出波长连续网络和波长可转换网络的阻塞概率,采用波长转换增益定性分析了干扰长度对这两种网络阻塞性能的影响,并提出关于干扰长度的相对波长转换增益系数和相对通道长度系数的概念.Matlab仿真的结果表明,波长转换增益最大值大约为相对通道长度系数的一半;当干扰长度较大时,波长连续网络中的波长利用率较高,波长转换增益不明显.应用到网络拓扑设计时,可考虑相对通道长度系数,适当减小通道长度而增大干扰长度,从而减少波长转换器的数目,降低网络的硬件花费,提高网络的使用效率.  相似文献   
14.
为了适应可实现性强、稳健性高的卫星光交换网络,选择模拟偏置时间光突发交换(E-OBS)作为转发卫星的激光通信架构,并结合现有的地面光交换资源预留方法,提出了一种偏置时间固定的资源预留机制。通过流量估计把突发数据按照目的地址和服务质量(Qo S)区分为单个突发和突发流,按照分类对卫星光网络资源进行了成功预留,并建立了平均端-端时延、吞吐量、链路利用率、丢包率数学分析模型。理论分析与仿真证明,该资源预留方法通过突发流机制降低了光交换矩阵的重置时间和交换时延,通过E-OBS架构降低了核心节点控制复杂度和对边缘节点的缓存需求,提高了网络吞吐量,适用于星载光交换网络。  相似文献   
15.
介绍了多载波超级通道技术的原理及优势,探讨了超级通道技术的灵活性,分析表明无栅格的超级通道可以提高约25%的光纤频谱利用率。研究目前实现超级通道的两种技术:相干光正交频分复用技术和奈奎斯特波分复用技术,综述了国内外在理论和试验中采用这两种技术实现超级通道的研究进展,指出超级通道技术对下一代OTN技术发展的重要意义。  相似文献   
16.
根据OTDR实验测试曲线,对自行研制的毛细管固定连接器的接续性能进行了分析研究,研究表明,毛细管壁与光纤包层间的缝隙必须控制在一定的范围内,才能保证较低的接续损耗。而这一目的的实现可以通过采用内径为126μm毛细玻璃管和光纤夹紧机构来达到。  相似文献   
17.
引入WDM光网络中静态业务下一种适合于计算各种网络阻塞概率的分析模型,计算出波长连续网络和波长可转换网络的阻塞慨率,采用波长转换增益定性分析了干扰长度对这两种网络阻塞性能的影响,并提出关于干扰长度的相对波长转换增益系数和相对通道长度系数的概念。Matlab仿真的结果表明,波长转换增益最大值大约为相对通道长度系数的一半;当干扰长度较大时,波长连续网络中的波长利用率较高,波长转换增益不明显。应用到网络拓扑设计时,可考虑相对通道长度系数,适当减小通道长度而增大干扰长度,从而减少波长转换器的数目,降低网络的硬件花费,提高网络的使用效率。  相似文献   
18.
通用多协议标签交换技术(GMPLS)在光交换网中具有广阔的应用前景,但对它的研究还不够深入.首先指出GMPLS与传统的标签交换技术(MPLS)在7个方面的区别,然后刻画GMPLS光网络的一般结构,对特点进行了分析,指出光IP包交换的实质是光标记的转发与交换.设计了GMPLS光网络的技术方案,对关键技术进行分析,提出了一...  相似文献   
19.
针对5G网络高可靠性、低时延的服务需求,该文提出一种面向时延与可靠性优化的服务功能链(SFC)部署(DROSD)方法。在不预留冗余资源的情况下,首先通过功能互斥约束来确定SFC中相邻虚拟网络功能(VNF)是否可聚合;其次通过功能性约束、资源约束选择可聚合物理节点集合,实现负载均衡,提高SFC可靠性;然后通过跳数约束进行优化,进一步筛选可聚合物理节点集合以降低SFC的端到端时延;最后通过节点可用资源、节点度以及与原节点跳数指标进行降序排列,取最大值物理节点部署VNF。SFC的路由选择,采用K-最短路径算法。仿真实验表明,该文所提算法提高了请求接受率、长期平均收益开销比,增强了SFC可靠性,降低了端到端时延,减小了平均带宽开销。  相似文献   
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