研究目的
通过结合标签处理器和8×8广播-选择光开关,展示了低功耗下无误码的100-Gb/s光分组交换。
研究成果
已实现100吉比特/秒突发光分组无误码运行,功耗显著降低。8×8光分组交换机总功耗估计低至27.3瓦(每100吉比特/秒端口3.4瓦)。该技术对未来光分组交换网络具有应用前景。
研究不足
由于B&S交换机中固有的功率分配损耗,端口数量的扩展性受到限制。该研究聚焦于100-Gb/s数据包,更高数据速率仍需进一步研究。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用标签处理器与8×8广播-选择光开关相结合的方式实现光分组交换。标签处理器包含光触发脉冲发生器和光电串并转换器,光开关基于电吸收调制器构建。
2:样本选择与数据来源:
实验使用四个25Gb/s可调谐发射机生成的100Gb/s输入光分组。
3:实验设备与材料清单:
实验装置包括标签处理器、8×8广播-选择光开关、可调谐发射机、波分复用耦合器、突发模式掺铒光纤放大器,以及25Gb/s突发模式雪崩光电二极管和跨阻放大器。
4:实验流程与操作步骤:
将光分组输入光开关进行选择性端口切换、信号放大后检测误码率。
5:数据分析方法:
通过误码测量验证无差错运行状态。
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获取完整内容-
optical-trigger-pulse generator
Generates optical triggers for energy-efficient label processing.
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optoelectronic serial-to-parallel converter
OCTA
Interfaces fast label bits to a slow CMOS processor.
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electro-absorption-modulator-based B&S optical switch
8 × 8
Switches optical packets with low power consumption and high speed.
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tunable transmitter
Generates 25-Gb/s optical packets for the experiment.
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burst-mode EDFA
Amplifies the output packets for detection.
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25-Gb/s burst-mode avalanche photodiode and trans-impedance amplifier
Detects the amplified output packets for error measurement.
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