波长路由光网络的与波长转换地性能评估

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1、实用标准文案光电技术学院毕业生文献翻译波长路由光网络与波长转换的性能评估学生姓名:严荣专业:电子科学与技术班级:电科光通信20072导师姓名(职称):任基(副教授)文献提交日期:2011年03月01日精彩文档实用标准文案波长路由光网络与波长转换的性能评估VitthalJ.GondandAdityaGoel摘要-用户对新技术的需求驱使了电信网络的快速发展。互联网的爆炸性增长是由于其使用的网络流量是应用于传输信息、通讯、多媒体应用、娱乐等。这些应用对电信网络带宽容量的需求提出了巨大的挑战。论文介绍了光纤的巨大带宽满足了用户的需求。全光网络可

2、以满足这些需求,因为全光网络能够把巨大的数据以非常高的速度,大约有50比特/秒(Tb/s)波长转换技术进行传输,减少了波长路由网络阻塞概率。它被看作通过请求随波长转换因子的增加而减少阻塞概率有效方法。我们迅速扩大可能性大小不同网络与变异的波长链接。在本文中评价波长路由光网络与不同数量的波长转换器、不同传输类型进行并进行相应的改造,结果显示,存在阻断概率最小可达50%至60%的波长转换节点。超过60%的波长转换节点不显示太多影响阻塞概率降低的结果,而它增加了网络的综合成本。关键词:DM指数;堵塞概率;波长转换;链接利用率1介绍光波分复用(

3、WDM)网络的优势满足了新世界的需求,因为它拥有巨大的带宽[1、2、5]。一个终端用户的最大网络速度是受电子线路速度(几Gb/s)限制的,设计的关键在于介绍光通信网络为了利用纤维的巨大带宽给多种用户提供服务。在一种光学通讯网络,波分复用网络可能提供这些并发。波长路由WDM网络波长转换技术是用于增加光纤链路利用率和减少网络阻塞概率的。但波长转换器比较昂贵,所以我们的目标就是达到一种性能优良的网络,这意味着减少堵塞,提高链路利用率以降低的成本的条件下。本文对不同种类的波长转换器、不同交通类型对光纤连接网络和网络阻塞可能性的影响进行了分析。2

4、光波分复用网络光纤WDM网络是由点至点在任意拓扑结构的光纤网互联节点组成的波长路由节点构成的。一个路由与波长分配(RWA)算法和波段选择一个好的路线,以满足请求连线,以提高网络性能。不同的RWA算法具体可以在文献[6]中参阅。基本的WDM网络架构具有两种广播和选模网络模式。在广播和选模网络中,不同节点能够以不同波长同时传递不同信息。星形耦合器结合了所有的这些消息,然后合并的消息广播到所有节点。一个节点选择一种期望的波长所需的信息通过调整接收器的波长来接受它。广播选模网络的优点就是简便。然而,他们也有自身的限制,如大数量的波长是必要的,没

5、有波长重用在网络中,它们不能跨度很长的距离传输,因为自发射功率是分割在各种各样的节点和每个节点接收只是一小部分的发射功率,节点越多能量越少。精彩文档实用标准文案凡以波长路由WDM网络中有可能避免广播和选网络的上述问题。波长路由网络由波长交叉连接在任意拓扑点至点光纤链路互联而组成。在波长路由网络,一个消息被发送从一个节点到另一个节点里使用一个波长连续路径称为光路,不需要“光-电-光”转换,从而降低转换和缓冲。一种光路是一种利用全通信路径,建立了两个节点间进行分配,在相同的路线中波长传输数据。波长相同的要求必须使用的所有链接沿着选定的路线是

6、众所周知的波长连续性约束。两光路径不能被分配到同一个波长在任何纤维。这项要求是被称为截然不同的波长分配的约束。然而,两光路径可以使用相同的波长,如果他们使用非凸集的链接。这个属性是众所周知的波长重用。波长连续性约束导致低效利用波长通道带宽,而可能造成的损失是可以克服波长连续性约束采用波长转换器,它也有助于增加数量光路径建立当采用数量有限的波长的光。因此在波长路由波长重用的网络使他们更可扩展性。另一个重要的特征波长路由网络使得长距离跨是发射功率投资在光路不拆分无关的目的地。在波长路由WDM网络,每个波长的光可以通过光网络路由在光学交换节点

7、、消除需要利用光电转换和电子路由。数据能保持在光学领域而不需要昂贵的高速的电子设备和消除“瓶颈”,由于“光—电—光”转换在中间的路由器节点。然而,建立并运行一个WDM网络对若干问题发挥了重要作用的效率和性能的WDM网络。其中的一些问题,包括路由与波长分配波长连续性约束、重构和生存性的虚拟拓扑(光学层)。在波长路由WDM网络,连接所实现的一种光路,为了之间建立连接节点的一对,一个源到目标连续波长路由需要找出该节点之间的一对。双向路线的总数R在网络中给出了R=N*(N-1)(1)至于单向路线的地方,R在网络中给出了R=N*(N-1)/2(2

8、)因为所有的路线是同等可能交通分布、穿制服的总负载网络,L是均匀分布,在所有的路线。因此任何路线上荷载,给出了R、Lr的关系(3)一种算法用来选择路线,建立光路和波长被称为路由与波长分配(RWA)算法及实现

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