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以电路连接为目的的交换方式是电路交换方式。
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电路交换具有严格的三个阶段:呼叫建立、传送信息、呼叫拆除。
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电路交换是固定分配带宽,连接建立后,即使无信息传送也虚占电路,电路利用率低;
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要预先建立连接,有一定的连接建立时延,通路建立后可实时传送信息,传输时延一般可以不计;
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无差错控制措施,对于数据交换的可靠性没有分组交换高;
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电路交换适合于电话交换、文件传送、高速传真,不适合突发(burst)业务和对差错敏感的数据业务。
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因此,电路交换具有以下的特点:
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要在通信的用户间建立专用的物理连接通路。(固定分配带宽)
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对传送的信息无差错控制措施。
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对通信信息不作处理(信令除外),而是原封不动地传送,用作低速数据传送时不进行速率、码型的变换。
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用基于呼叫损失制的方法来处理业务流量,过负荷时呼损率增加,但不影响已建立的呼叫。
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报文交换(Message Switching )又称为存储转发交换,与电路交换的原理不同,不需要提供通信双方的物理连接,而是将所接收的报文暂时存储。报文中除了用户要传送的信息以外,还有目的地址和源地址。
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基本的报文交换动作是存储报文、分析报文中的收报人地址 和报文转发。
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有多个报文送往同一地点时,要排队按顺序发送。
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报文传送中有检错和纠错措施
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分组交换的思想是从报文交换而来的,采用存储转发(store and forward)方式的分组交换(PS:Packet Switching)与报文交换的不同在于:分组交换将用户要传送的信息分割为若干个分组(packet),每个分组中有一个分组头,含有可供选路的信息和其他控制信息。
虚电路(VC:Virtual Circuit)方式
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所谓虚电路方式,就是在用户数据传送前先要通过发送呼叫请求分组建立端到端之间的虚电路;一旦虚电路建立后,属于同一呼叫的数据分组均沿着这一虚电路传送,最后通过呼叫清除分组来拆除虚电路。
它之所以是“虚”的,是因为这条电路不是专用的。
在数据传送之前必须通过虚呼叫设置一条虚电路,但并不像电路交换那样有一条专用通路 。
它不同于电路交换中的物理连接,而是逻辑连接。
交换虚电路(SVC:Switched Virtual Circuit)
用户通过发送呼叫请求分组来建立虚电路的方式。
永久虚电路(PVC:Permanent Virtual Circuit)
应用户预约,由网络运营者为之建立固定的虚电路,而不需在呼叫时临时建立虚电路,可直接进入数据传送阶段的方式。
数据报(DG:Datagram)方式
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数据报不需要预先建立逻辑连接,而是按照每个分组头中的目的地址对各个分组独立进行选路。
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虚电路是一种面向连接的方式(OC: Oriented Connection),即在呼叫前要事先建立虚连接;数据报是一种无连接方式(CL: Connection Less),在呼叫前不需要事先建立连接,而是边传送信息边寻路。
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IP交换( IP技术与ATM技术的融合)
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IP交换( IP技术与ATM技术的融合)
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IP网络技术:
特点:技术简单,可扩展性好,灵活性高
存在问题:传输效率低,无法保证服务质量
ATM网络技术:
特点:可满足多业务需求,传输效率高,保证服务质量,有流量控制
存在问题:技术复杂,可扩展性不好
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IP交换的目的是在快速交换硬件上获得最有效的IP实现,将非连接的IP和面向连接的ATM 的优点互补。
IP交换是标准的ATM 交换加上连接于ATM 交换机端口上的智能的软件控制器,即IP交换控制器。
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光交换
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尽管现有的通信系统都采用电路交换,但随着通信网络逐渐向全光平台发展,未来的全光网络却需要由纯光交换机来完成信号路由功能以实现网络的高速率和协议透明性。由于光网络容量持续扩展,而电交换机不适应超过G比特速率的要求,开发高速高性能的光交换机就成为必然的趋势。
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所谓光交换是指对光纤传送的光信号直接进行交换。与电子数字程控交换相比,光交换不仅无需在光纤传输线路和交换机之间设置光端机进行光/电(O/E)、电/光(E/O)变换,而且在交换过程中还能充分发挥光信号的高速、宽带和无电磁感应的优点,可以保证网络的可靠性和提供灵活的信号路由平台。
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目前,光交换技术的交换方式可以分为空分光交换方式、时分光交换方式、波分光交换方式、复合型光交换方式和自由空间光交换方式。
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本文来自ChinaUnix博客,如果查看原文请点:http://blog.chinaunix.net/u/16651/showart_1998176.html |
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