【摘 要】
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随着全球互联网业务的持续性增长,快速增长的业务量使人们对网络的带宽及交换速度提出了更高的要求。随着波分复用(WDM:Wavelength DivisionMultiplexing)和密集波分复用(DWD
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随着全球互联网业务的持续性增长,快速增长的业务量使人们对网络的带宽及交换速度提出了更高的要求。随着波分复用(WDM:Wavelength DivisionMultiplexing)和密集波分复用(DWDM:Dense Wavelength Division Multiplexing)技术的应用,光纤的传输容量大大提高,而随着光放大技术的发展和应用,则使得全光传输距离得到了极大地延伸。因此光纤通信具有了成为拥有庞大带宽、能够承载未来迅猛发展的网络流量的通信平台的巨大潜力。由此我们可以预料在不远的未来,随着光纤通信技术的发展,全光网络必将会成为数据通信的核心骨干网络。但是要提供对数据业务的高效支持、充分发挥光纤通信的潜力,仅有庞大的带宽和超长的传输距离是不够的,高速增长的业务量会给信息处理交换带来巨大的压力,因此光突发交换(OBS)技术所具有的全光的、高速的、透明的、按需分配的信息处理交换能力正符合未来网络的发展方向。如何解决OBS网络资源竞争问题是OBS技术能否最终走向实际应用的关键技术之一。本文首先详细介绍了OBS的基本原理、网络结构,接着详细介绍了OBS网络的资源预约机制和OBS网络边缘路由器的组装算法,随后详细介绍了OBS网络核心节点的各种资源调度算法,并分析比较了他们的性能。在此基础上,本文对OBS的关键技术之一的OBS网络资源竞争问题进行了深入的研究,给出了常见的各种竞争解决方案的基本原理以及优缺点。并提出了一种基于突发分片技术的冲突分段转移方法COCP(Convert-Only-the-Collided-Part),并分析了把COCP分别应用到偏转路由和波长转换机制中去的可行性,随后提出了一种基于COCP的联合竞争解决机制来解决OBS中的突发冲突问题,并详细给出了这种机制的工作原理和工作流程,最后通过仿真分析比较,仿真结果显示该联合机制有效的改善了OBS网络性能。
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