CN105556985A - 一种环形光缓存器及光信号存入和读取方法 - Google Patents

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Abstract

一种环形光缓存器(100)以及光信号的存入和读取的方法,其中该光缓存器(100)包括:第一弯曲直通波导(101a),作为光信号的传输总线;多个光延迟波导环(103),用于对光信号进行缓存;多对光开关(102),和所述多个光延迟波导环(103)的数目相同,每一对光开关(102)用于对所述第一弯曲直通波导(101a)的两臂和与所述每一对光开关(102)对应的光延迟波导环(103)的两侧的光路的通断进行控制;分束器(106),用于将从输入端输入光信号分出一部分光信号经过第二弯曲直通波导(101c)传送给控制器(105);慢光效应波导(104a),用于将在其内部传输的光信号传输速率减慢;所述控制器(105),用于控制光信号的存入和读取,利用上述环形光缓存器(100)能够实现光缓存器的单片集成以及对光信号的任意无序存取。

Description

一种环形光緩存器及光信号存入和读取方法 本申请要求于 2013年 12月 31 日提交中华人民共和国国家知识产权局、 申 请号为 PCT/CN2013/091164、 发明名称为"一种环形光緩存器及光信号存入和读 取方法 "的国际专利申请的优先权, 上述专利申请的全部内容通过引用结合在本 申请中。
技术领域
本发明涉及硅光技术领域, 尤其涉及一种环形光緩存器及光信号的存入和 读取方法。
背景技术
以光纤 (Fiber ) 或波导 (Wave-Guide ) 为传输媒介的光互连 (Optical Interconnection )技术 , 目 t匕以 同线为媒介 电互连 ( Electrical Interconnection ) 技术在传输速率、 带宽密度、 功耗及成本等方面都有显著的优势, 近年来成为 研究的热点并快速地发展。
如何实现大容量、 低成本、 高端口密度的光分组交换( OPS , Optical Packet Switch ) 系统, 以满足众核 ( Many Core )通信, 仍然是当前一个技术难点。 这 是由于集成了光分组交换的片上光网络(ONoC, Optical Network on Chip )系统 需要光緩存, 但目前光緩存方面存在技术瓶颈一一容量小、 尺寸大、 不易集成 等, 这也就导致了 OPS片上光网络系统发展緩慢。
目前业界大部分光緩存器都是利用光纤环的方案,其基本单元是利用一个 2 存(如图 1A所示), 具体的, 通过控制光緩存器入口处的光开关为开状态, 使 得光信号进入再循环光纤环, 当需要将光信号输出时, 打开光緩存器出口处的 光开关为开状态, 使得光信号从光緩存器内输出。 釆用这种基本单元级联所构 成的光緩存器如图 IB所示, 当新输入的光信号从左侧入口进入第一个 2 X 2光 开关, 若第一个光开关对应的再循环光纤环已存有第一光信号数据, 则控制器 打开第一个光开关的右下出端, 第一光信号数据即经第一个光开关右下端进入 第二个 2 x 2光开关, 若第二个光开关对应的再循环光纤环也已存有第二光信号 数据, 则控制器打开第二个光开关的右下端, 第二光信号数据即经第二个光开 关右下端进入下一个 2 x 2光开关, 直到某一个光开关对应的再循环光纤环未存 有光信号数据时, 可控制打开此光开关的右上出端, 新输入的光信号即经此光 开关右上端进入再循环光纤环, 从而致使新输入的光信号在再循环光纤环内循 环传输, 即实现存储功能。
在对现有技术的研究中, 发现现有技术至少存在如下的问题:
现有的光緩存器都是利用增加光纤长度的方式来延长光数据的传输时间, 而由于光在光纤中的传输速率接近光速, 故釆用光纤延迟方案具有容量小、 尺 寸大、 且难以实现单片集成, 现有的光緩存器一般都是先进先出的存储方式, 当有一路光信号要经过某一光緩存单元的光开关进入下一个光緩存单元的再循 环光纤环时, 而刚好光緩存单元的再循环光纤环中緩存的光信号需要输出时, 这样就会导致两路光信号在该光緩存单元对应的光开关的右下端的输出端产生 冲突, 因而无法实现光信号的任意无序存取。
发明内容
基于此, 本发明实施例提供一种环形光緩存器以及光信号的存入和读取方 法, 能够达到光緩存器的单片集成且能够实现光信号的任意无序存取。
第一方面, 提供了一种环形光緩存器, 该光緩存器包括:
第一弯曲直通波导, 呈 n形, 连接光信号的输入端以及输出端, 作为光信 号的传输总线, 用于将从输入端输入的光信号传输至输出端;
多个光延迟波导环, 在第一弯曲直通波导的两臂上横向并列地分布, 每个 光延迟波导环的两侧和第一弯曲直通波导的两臂均通过一对光开关实现光路的 通断, 多个光延迟波导环用于对光信号进行緩存; 多对光开关, 和多个光延迟波导环的数目相同, 每一对光开关用于对第一 断进行控制;
分束器, 设置于第一弯曲直通波导的输入端, 用于将从输入端输入光信号 分出一部分光信号经过第二弯曲直通波导传送给控制器;
慢光效应波导, 设置于最接近输入端的光开关和分束器之间的第一弯曲直 通波导上, 用于将在其内部传输的光信号传输速率减慢;
控制器, 通过第二弯曲直通波导连接到分束器, 和外部设备相连接, 以及 通过控制信号线和上述多对光开关的每一个光开关相连, 用于接收分束器分出 的一部分光信号, 对这一部分光信号进行光电转换得到电信号, 并对电信号的 数据包进行解析, 根据解析得到的信息产生光信号的传输请求, 并将传输请求 发送给外部设备, 接收外部设备发送的将光信号存入环形光緩存器的指令, 根 据存入指令, 并利用解析得到的信息产生控制信号, 将控制信号发送给某一个 光开关, 通过对某一个光开关的开关状态的控制, 使得在第一弯曲直通波导中 传输的光信号进入和某一个光开关对应的光延迟波导环中; 或 用于接收外部设 备发送的将緩存在某一光延迟波导环中的光信号从光延迟波导环中输出的指令, 根据输出指令产生控制信号, 并将控制信号发送给某一个光开关, 通过对这一 个光开关的开关状态的控制, 使得緩存在某一个光开关对应的光延迟波导环中 的光信号从该光延迟波导环中输出。
在第一方面的第一种实现方式中, 上述控制器包括:
光电转换器, 用于接收分束器分出的一部分光信号, 对一部分光信号进行 光电转换得到电信号;
数据包解析单元, 用于对电信号的数据包进行解析, 获取电信号数据包的 包头信息, 并从包头信息中提取数据包的目的地址;
传输请求单元, 用于根据目的地址产生光信号的传输请求, 并将传输请求 发送给外部设备;
指令接收单元, 用于接收外部设备发送的将光信号存入环形光緩存器的指 令;
存储环确定单元, 用于根据存入指令, 从环形光緩存器中还未存有光信号 的光延迟波导环中确定一个光延迟波导环;
映射关系建立单元, 用于利用解析得到的数据包的目的地址, 建立起该目 的地址和确定的光延迟波导环的映射关系信息, 并将映射关系信息发送给存储 单元;
控制信号产生单元, 用于生成向确定的光延迟波导环对应的某一个光开关 发送的控制信号, 该控制信号用于控制所述某一个光开关的开关状态;
存储单元, 用于存储至少一个目的地址和至少一个光延迟波导环的映射关 系。
在第一方面的第二种实现方式中, 该控制器包括:
指令接收单元, 还用于接收外部设备发送的将緩存在某一光延迟波导环中 的光信号从光延迟波导环中输出的指令;
指令解析单元, 用于对接收到的输出指令进行解析, 从中提取出需要输出 的光信号的目的地址;
存储环确定单元, 还用于根据提取出的目的地址, 查询存储单元中存储的 目的地址和光延迟波导环的映射关系, 确定目的地址对应的光延迟波导环; 控制信号产生单元, 还用于根据输出指令, 生成向确定的光延迟波导环对 应的某一个光开关发送的控制信号, 控制信号用于控制所述某一个光开关的开 关状态; 的映射关系信息。
在第一方面的第三种实现方式中, 每个光延迟波导环中包括一段慢光效应 波导, 用于将在其内部传输的光信号的传输速率减慢。
在第一方面的第四种实现方式中, 当上述环形光緩存器处理的光信号为 M 个波长的波分复用光信号时, 其中, M为整数且^ > 1 , 每一个光延迟波导环所 包括的一段慢光效应波导包括: 波分解复用器, 用于将上述 M个波长的波分复用光信号解复用为 M个不同 波长的单波长光信号;
M个单波长的光延迟波导环, 用于分别对上述 M个不同波长的单波长光信 号进行光信号延迟;
波分复用器, 用于将上述经过延迟的 M个不同波长的单波长光信号波分复 用为一路波分复用光信号。
第二方面, 提供了一种利用上述环形光緩存器进行光信号存入的方法, 该 方法包括:
控制器接收分束器分出的一部分光信号, 对这一部分光信号进行光电转换 得到电信号;
控制器对电信号的数据包进行解析, 根据解析得到的信息产生光信号的传 输请求;
控制器将传输请求发送给外部设备;
控制器接收外部设备发送的将光信号存入环形光緩存器的指令;
控制器根据存入指令, 并利用解析得到的信息产生控制信号;
控制器将所述控制信号发送给某一个光开关, 通过对这一个光开关的开关 状态的控制, 使得在第一弯曲直通波导中传输的光信号进入和某一个光开关对 应的光延迟波导环中。
在第二方面的第一种实现方式中, 上述控制器根据所述存入指令, 并利用 解析得到的信息产生控制信号, 包括:
根据存入指令, 从环形光緩存器中还未存有光信号的光延迟波导环中确定 一个光延迟波导环;
生成控制确定的光延迟波导环左侧光开关的 "开" 状态信号, 以及当光信 号经左侧的光开关导入确定的光延迟波导环后, 生成控制左侧光开关的 "关" 状态信号。
在第二方面的第二种实现方式中, 根据存入指令, 从环形光緩存器中还未 存有光信号的光延迟波导环中确定一个光延迟波导环的过程中, 当发现环形光 緩存器所有的光延迟波导环均已存有光信号时, 发出光信号丟弃的通信消息给 所述外部设备。
在第二方面的第三种实现方式中, 在根据所述存入指令, 从所述环形光緩 存器中还未存有光信号的光延迟波导环中确定一个光延迟波导环之后, 所述方 法还包括: 建立所述目的地址和所述确定的光延迟波导环的映射关系, 并将所 述映射关系存储在所述存储单元中。
第三方面, 还提供了一种利用环形光緩存器进行光信号读取的方法, 该方 法包括:
控制器接收外部设备发送的将緩存在某一光延迟波导环中的光信号从光延 迟波导环中输出的指令;
控制器根据输出指令产生控制信号;
控制器将控制信号发送给某一个光开关, 通过对某一个光开关的开关状态 的控制, 使得緩存在某一个光开关对应的光延迟波导环中的光信号从光延迟波 导环中输出。
在第三方面的第一种实现方式中, 控制器根据输出指令产生控制信号, 包 括:
对接收到的输出指令进行解析, 处理得到需要输出的光信号的目的地址; 根据处理得到的目的地址, 查询存储单元中存储的目的地址和所述光延迟 波导环的映射关系, 确定目的地址对应的光延迟波导环;
根据输出指令, 生成控制确定的光延迟波导环右侧光开关的 "开" 状态信 号, 以及当光信号经右侧的光开关从确定的光延迟波导环导出后, 生成控制所 述右侧光开关的 "关" 状态信号。
在第三方面的第二种实现方式中, 在控制器将控制信号发送给某一个光开 射关系信息。
基于上述技术方案, 本发明实施例提供的一种环形光緩存器以及基于该环 形光緩存器实现光信号的存入和读取的方法, 能够根据外部设备的指令实现对 环形光緩存器中光开关的开关状态的控制, 进而实现光信号的存取, 由于光信 号的存取并非依序操作, 从而能够实现光信号的任意无序存取。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对本发明实施例中所 需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面所描述的附图仅仅是本发明 的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1A是现有技术中再循环光纤环的结构示意图。 图 2是本发明实施例提供的一种环形光緩存器的结构示意图。
图 3是本发明实施例中环形光緩存器的控制器的第一实施例的结构示意图。 图 4是本发明实施例中环形光緩存器的控制器的第二实施例的结构示意图。 图 5A是本发明环形光緩存器的实施例中提供的光延迟波导环的第一实施 例的结构示意图。
图 5B是本发明环形光緩存器的实施例中提供的光延迟波导环的第二实施例 的结构示意图。
图 6是本发明实施例提供的利用环形光緩存器进行光信号的存入的流程示 意图。
图 7是本发明实施例提供的电信号数据包的包结构示意图。
图 8是本发明实施例提供的利用环形光緩存器进行光信号的读取的流程示 意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清 楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本发明的一部分实施例, 而不是全 部实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创造性劳 动的前提下所获得的所有其他实施例, 都应属于本发明保护的范围。 本发明的实施例提供一种环形光緩存器, 参看图 2, 其中, 该环形光緩存器 100包括:
第一弯曲直通波导 101a, 呈 n形, 连接光信号的输入端以及输出端, 作为 光信号的传输总线, 用于将从输入端输入的光信号传输至输出端;
多个光延迟波导环 103 , 在第一弯曲直通波导 101a的两臂上横向并列地分 布, 每个光延迟波导环 103的两侧和第一弯曲直通波导 101a的两臂均通过一对 光开关 102实现光路的通断, 上述多个光延迟波导环 103用于对光信号进行緩 存;
多对光开关 102, 和上述多个光延迟波导环 103的数目相同,每一对光开关 102用于对第一弯曲直通波导 101a的两臂和与每一对光开关 102对应的光延迟 波导环 103的两侧的光路的通断进行控制;
分束器 106 , 设置于第一弯曲直通波导 101a的输入端, 用于将从输入端输 入光信号分出一部分光信号经过第二弯曲直通波导 101c传送给控制器 105 (即 图 2中的 Controller );
慢光效应波导 104a, 设置于最接近输入端的光开关和所述分束器之间的第 一弯曲直通波导 101a上, 用于将在其内部传输的光信号传输速率减慢;
控制器 105 , 通过第二弯曲直通波导 101c连接到分束器 106 , 和外部设备 相连接, 以及通过控制信号线 107和多对光开关 102的每一个光开关相连, 用 于接收分束器 106分出的一部分光信号, 对这一部分光信号进行光电转换得到 电信号, 并对上述电信号的数据包进行解析, 根据解析得到的信息产生光信号 的传输请求,并将该传输请求发送给外部设备, 接收外部设备发送的将光信号存 入环形光緩存器的指令,根据存入指令,并利用解析得到的信息产生控制信号, 将该控制信号发送给某一个光开关 102,通过对某一个光开关 102的开关状态的 控制, 使得在第一弯曲直通波导 101a中传输的光信号进入和这一个光开关对应 的光延迟波导环 103中, 或者 用于接收外部设备发送的将緩存在某一光延迟波 导环中的光信号从光延迟波导环中输出的指令, 根据输出指令产生控制信号, 并将控制信号发送给某一个光开关 102,通过对这一个光开关 102的开关状态的 控制, 使得緩存在某一个光开关 102对应的光延迟波导环 103 中的光信号从光 延迟波导环 103中输出。
釆用慢光效应波导 104a能够减慢光信号在第一弯曲直通波导 101a的传输速 率, 这样就能够保证控制器 105有足够的时间产生控制信号, 并实现对环形光 緩存器的某一光开关的开关状态的控制, 从而实现光信号的存入或光信号的读 取。
需要说明的是, 在图 2 中, 存在多对光开关, 以及和多对光开关——进行 相连的多个光延迟波导环, 为了所画附图的标识的清晰, 在图 2仅对最上面的 一对光开关和光延迟波导环上标明了附图标记, 对于本领域技术人员可以理解, 上述附图标记也指代其他对光开关以及和光延迟波导环。
可选的, 在具体实现的过程中, 参看图 3 , 上述控制器(Controller ) 105包 括:
光电转换器 1051 , 用于接收分束器 106分出的一部分光信号, 并对这一部 分光信号进行光电转换得到电信号;
数据包解析单元 1052 , 用于对所述电信号的数据包进行解析, 获取电信号 数据包的包头信息, 并从所述包头信息中提取所述数据包的目的地址;
传输请求单元 1053 , 用于根据所述目的地址产生所述光信号的传输请求, 并将所述传输请求发送给所述外部设备;
指令接收单元 1054, 用于接收所述外部设备发送的将光信号存入所述环形 光緩存器的指令;
存储环确定单元 1055 , 用于根据所述存入指令, 从所述环形光緩存器中还 未存有光信号的光延迟波导环中确定一个光延迟波导环;
映射关系维护单元 1056,用于利用所述解析得到的所述数据包的目的地址, 建立起所述目的地址和所述确定的光延迟波导环的映射关系信息, 并将所述映 射关系信息发送给存储单元;
控制信号产生单元 1057 , 用于生成向所述确定的光延迟波导环对应的某一 个光开关发送的控制信号, 所述控制信号用于控制所述某一个光开关的开关状 态;
所述存储单元 1058, 用于存储所述目的地址和所述光延迟波导环的映射关 系。
进一步的, 在实现的过程中, 参看图 4 , 所述控制器 105还包括:
指令接收单元 1054, 还用于接收所述外部设备发送的将緩存在某一光延迟 波导环中的光信号从所述光延迟波导环中输出的指令;
指令解析单元 1059, 用于对接收到的所述输出指令进行解析, 从中提取出 需要输出的光信号的目的地址;
存储环确定单元 1055 , 还用于根据所述提取出的目的地址, 查询所述存储 单元中存储的所述目的地址和所述光延迟波导环的映射关系, 确定所述目的地 址对应的光延迟波导环;
控制信号产生单元 1057 , 还用于根据所述输出指令, 生成向所述确定的光 延迟波导环对应的某一个光开关发送的控制信号, 所述控制信号用于控制所述 某一个光开关的开关状态; 延迟波导环对应的映射关系信息。
可选的, 参看图 5A, 上述环形光緩存器中的每一个光延迟波导环 103 中, 可由慢光效应波导 104b和弯曲波导 101 b组成实现, 其中慢光效应波导 104b , 用于减慢光延迟波导环 103 中的光信号的传输速率, 实现在光延迟波导环 103 中更大容量的光信号的存储。 上述慢光效应波导 104b 可以釆用光子晶体波导 ( PCW, Photonic Crystal Waveguide ), 电磁感应透明 (EIT, Electromagnetically Induced Transparency )、 目干布居数振荡 ( CPO, Coherent Population Oscillation )、 受激布里渊散射(SBS , Stimulated Brillouin Scattering )等方法实现。 弯曲波导 101b可以釆用硅波导或者其他波导实现,对此,本发明的实施例不加任何限制。
可选的, 光延迟波导环 103可以是对应单波长的光子晶体波导环, 如图 5A 所示, 也可以是对应波分复用 (WDM, Wavelength Division Multiplexing ) 的光 子晶体波导环,即多个光子晶体波导环分别对应多个波长,如图 5B所示。其中, 在图 5A中, 光子晶体波导 104b仅对波长为 的光信号起减慢光传输速率的作 用(即慢光效应;)。在图 5B中,有四根光子晶体波导, 分别对波长为 λ λ2、 λ3、 λ4的光信号产生慢光效应。 对于包含 Μ个波长的波分复用光信号 (Μ为整数且 Μ > \ ), 首先, 需要釆用波分解复用器 201a对包含 Μ个波长的波分复用光信号 解复用为 M个不同波长的单波长光信号;然后将上述 M个不同波长的单波长光 信号经过 M个单波长的光延迟波导环,分别对 M个不同波长的单波长光信号进 行光信号延迟; 而后, 利用波分复用器 201b将经过延迟的 M个不同波长的单波 长光信号波分复用为一路波分复用光信号。 本发明的另一实施例提供一种应用于上述环形光緩存器的光信号的存入方 法, 参看图 6 , 该方法包括如下步骤:
601、 控制器接收分束器分出的一部分光信号, 对这一部分光信号进行光电 转换得到电信号;
其中, 上述所釆用的分束器用于从光信号输入端输入的光信号分出一部分 光信号,现有技术中,该分束器有衍射光栅( Diffraction Grating )型、棱镜( Prism ) 型、 波导 (Waveguide )型等多种实现方式, 在此不再赘述。
其中, 对光信号进行光电转换得到电信号的过程, 为现有的光电探测的过 程, 在此不再赘述。
602、 控制器对电信号的数据包进行解析, 根据解析得到的信息产生光信号 的传输请求;
具体的, 控制器对光电转换得到的电信号的数据包进行解析, 根据解析得 到的信息产生光信号的传输请求, 包括:
( 1 )对电信号数据包进行数据解析, 获取电信号数据包的包头信息, 并从 包头信息中提取该数据包的目的地址;
其中, 电信号的数据包的包结构如图 7所示, 该包结构包括: 包头和包体, 其中包头包括: 源地址 701、 目的地址 702以及数据类型 703 ; 包体对应的是具 体包含的数据内容 704。
根据上述包结构可以看出,欲获取上述数据包的目的地址 702, 只需要解析 电信号数据包的包头即可, 针对这一特征, 在具体实现的过程中, 针对光信号 的不同类型可以通过如下的方式实现:
A ) 当光信号为单波长光信号时, 波长记为 λο , 则控制器对该单波长光信号 进行光电转换得到电信号, 并对电信号进行解析, 仅提取包头的信息, 如包头 占用 24个字节, 仅需提取 24个字节, 从提取的包头信息中获取其目的地址。
需要说明的是, 上述针对电信号的数据包的包的结构, 可以通过在光传输 系统的通信协议中去约定, 类似于 TCP/IP通信协议, 对此, 本发明的实施例不 加以展开和限定。
Β ) 当光信号为多波长的光信号时, 波长分别记为: λο、 、 λ2、 λ3等, 在光 信号的发送端, 可以釆用固定波长 λο去对包头信息进行光调制, 而釆用 、 λ2、 λ3去对包体中的内容进行光调制, 这样, 控制器只需要对波长为 λο的光信号进 行探测, 提取其包头信息, 从提取的包头信息中获取其目的地址。
需要说明的是, 上述多波长的光信号中, 利用波长为的 λο光信号对包头信 息进行光调制, 可以通过在光传输系统的发送端和接收端的通信协议中设定。
( 2 )根据得到的数据包的目的地址, 产生发送光信号到所述目的地址的传 输请求。
在具体的实现过程中, 上述数据包的目的地址为接收光信号的目的端的地 址。 该目的端可以为其他光信号的处理装置。
603、 控制器将上述传输请求发送给外部设备;
具体的, 控制器将发送光信号的传输请求发送给外部设备, 上述外部设备 可以为光信号处理系统的 CPU ( Central Processing Unit ), 或光交换网络中的光 交换机(Optical Switch )等, 对此, 本发明的实施例不加以限制。
604、 控制器接收外部设备发送的将光信号存入环形光緩存器的指令; 上述外部设备发送将光信号存入环形光緩存器的指令给控制器。 在具体的 应用中, 存在如下应用场景, 当外部设备是一个光交换机时, 且光交换机到达 上述数据包的目的地址的路径被占用时, 上述光交换机就会发送将光信号存入 环形光緩存器的指令给控制器。
605、 控制器根据存入指令, 并利用解析得到的信息产生控制信号; 具体的, 控制器根据上述将光信号存入环形光緩存器的存入指令, 从环形 光緩存器中还未存有光信号的光延迟波导环中确定一个光延迟波导环;
生成控制所述确定的光延迟波导环左侧光开关的 "开" 状态信号, 以及当 侧光开关的 "关" 状态信号。
其中, 在根据存入指令, 从环形光緩存器中还未存有光信号的光延迟波导 环中确定一个光延迟波导环之后, 上述方法还包括:
建立上述解析得到的目的地址和上述确定的光延迟波导环的映射关系, 并 将上述映射关系存储在控制器的存储单元中。
其中, 控制器的存储单元中存储的目的地址和环形光緩存器中多个光延迟 波导环的映射关系, 上述映射关系可釆用表的方式实现, 如下表(表一)所示:
上述表一中, 已经存储两个目的地址和存储单元的映射关系。
此外, 根据上述存入指令, 从环形光緩存器中还未存有光信号的光延迟波 导环中确定一个光延迟波导环的过程中, 当发现所述环形光緩存器所有的光延 迟波导环均已存有光信号时, 发出光信号丟弃的通信消息给外部设备。
606、 控制器将控制信号发送给某一个光开关, 通过对某一个光开关的开关 状态的控制, 使得在第一弯曲直通波导中传输的光信号进入和某一个光开关对 应的光延迟波导环中。 具体的, 当确定的光延迟波导环为第二光延迟波导环时, 根据将光信号存 入环形光緩存器的指令,控制器生成控制第二光延迟波导环的左侧光开关的 "开" 状态信号, 这样上述待存入环形光緩存器的光信号就会通过第一弯曲直通波导
101a进入第二光延迟波导环, 当光信号经左侧的光开关导入第二光延迟波导环 后, 生成控制左侧光开关的 "关" 状态信号, 并发送给第二光延迟波导环。
在具体实现的过程中, 通过如下的方式来确定光延迟波导环的左侧光开关 的 "开"状态, 以及左侧光开关的 "关"状态控制信号的发送时刻(参看图 2 ): 假定控制器 105处理光信号所花时间为 nl , 光开关开关状态之间的转换时间为 n2 , 光信号从分束器 106传到光开关 102的时间为 n3 , 则《 。 若一段光 信号通过光开关的时间为 n4 , 则控制器 105从收到分束器 106所分得的一部分 光信号开始, 经过稍大于或等于 n3+n4 的时间, 发送使该光开关的 "关" 状态 信号给光开关 102 , 并经过 n2时间后该光开关关闭, 光信号在该光延迟波导环 中传输一周所需要的时间为 n5 , 则" 且„5 < 2 * ( + ¾2 )
通过上述对光开关 "开" "关" 状态控制信号的发送时间的选择, 即可实现 将光信号存入某一光延迟波导环中。 需要说明的是, 其他的左侧光开关等对应 的光延迟波导环的存入过程的时间控制和上述的选择基本相同, 稍有差别的地 方在于光信号从分束器 106传输到其他的光开关所用的时间会略有差别, 但上 述差别几乎可以忽略不计 (原因是: 光信号在波导中的传输速度近似光速, 所 以光信号到达该环形光緩存器的所有左侧的光开关的时间差别非常小, 相比于 nl+n2这一段的时间可忽略不计)。
本发明的另一个实施例还提供一种利用上述环形光緩存器进行光信号读取 的方法, 参看图 8, 该方法包括:
801、 控制器接收外部设备发送的将緩存在某一光延迟波导环中的光信号从 该光延迟波导环中输出的指令;
其中, 将光信号从环形光緩存器的光延迟波导环中输出的指令是外部设备 发送的,这些外部设备可以为光信号处理系统的 CPU( Central Processing Unit ), 或光交换网络中的光交换机(Optical Switch )等, 对此, 本发明的实施例不加 以限制。
802、 控制器根据输出指令产生控制信号;
具体的, 控制器根据输出指令产生控制信号包括:
( 1 )控制器根据接收到的输出指令, 获取需要输出的光信号的目的地址。 具体实现场景一: 外部设备是光交换机时, 上述光交换机发出将緩存在某 一光延迟波导环中的光信号从该光延迟波导环中输出的指令给控制器, 控制器 接收到该指令后,根据该指令,确定需要输出的光信号对应的目的地址。 譬如: 光交换机发现某一路由未被占用, 则基于自身存储的路由表, 确定发往目的地 址为 0010的光信号需要经过这一路由传输到目的地址对应的接收端, 则确定需 要输出的光信号的目的地址 0010。
具体实现场景二: 外部设备是 CPU时,上述 CPU发出将緩存在某一光延迟 波导环中的光信号从该光延迟波导环中输出的指令, 该指令中携带该光信号对 应的目的地址。 控制器对该输出指令进行解析, 从中提取出该光信号对应的目 的地址。
( 2 )根据提取出的目的地址, 查询存储单元中存储的目的地址和光延迟波 导环的映射关系, 确定目的地址对应的光延迟波导环;
控制器根据提取得到的目的地址, 查询存储单元中存储的目的地址和光延 迟波导环的映射关系表, 确定目的地址对应的光延迟波导环。
( 3 )根据输出指令, 生成控制确定的光延迟波导环右侧光开关的 "开" 状 态信号, 以及当光信号经右侧的光开关从确定的光延迟波导环导出后, 生成控 制右侧光开关的 "关" 状态信号。
在具体实现的过程中, 通过如下的方式来确定光延迟波导环的右侧光开关 的 "开"状态, 以及右侧光开关的 "关"状态控制信号的发送时刻(参看图 2 ): 在上述光信号存入环形光緩存器的某一个光延迟波导环的过程中, 整体进 入光延迟波导环并且光信号已经过左侧光开关 102,光信号通过左侧光开关进入 光延迟波导环的时间为 n5 ,以控制器 105发送关闭控制信号给左侧的光开关 102 开始计时 (即以控制器 105从收到分束器做分束处理后的一部分的光信号之后 n3+n4时刻开始计时), 光信号再次到达右侧光开关 102所用时间应为大于或等 于 n2+n5*l/2, 光信号在光延迟波导环内部传输, 光信号下一次到达右侧光开关 102的时间应为大于或等于 n2+n5*3/2 , 后续光信号到达右侧光开关 102的时间 依次应为大于或等于 n2+n5*5/2 , n2+n5*7/2, , 因右侧光开关 102开断时 间为 η2, 则要想取右侧光开关 102对应延迟波导环内的光信号, 则应在光信号 到达右侧光开关 102之前的 η2时间, 即要由控制器 105发送控制信号给右侧光 开关 102将其打开, 从而在右侧光开关 102打开的那一刻或之后光信号到达右 侧光开关 102 , 即光信号由右侧光开关 102导出。 所以控制器 105应在上述开始 计时时刻之后的 η5*1/2或 η5*3/2或 η5*5/2或 η5*7/2等时刻就要发送 "开" 状 态控制信号给右侧光开关 102。因光信号由右侧光开关 102完全导出需要的时间 为 η4 , 即控制器 105在上述开始计时时刻之后大于或等于 η5*3/2或 η5*5/2或 η5*7/2或 η5*9/2等时间发送 "关" 状态控制信号给右侧光开关 102, 并在此之 后 η2时刻关闭右侧光开关 102。
803、 控制器将控制信号发送给某一个光开关, 通过对某一个光开关的开关 状态的控制, 使得緩存在这一个光开关对应的光延迟波导环中的光信号从上述 光延迟波导环中输出。
可选的, 在所述控制器将所述控制信号发送给某一个光开关之后, 所述方 法还包括: 本领域普通技术人员可以意识到, 结合本文中所公开的实施例描述的各示 例的单元及算法步骤, 能够以电子硬件、 计算机软件或者二者的结合来实现, 为了清楚地说明硬件和软件的可互换性, 在上述说明中已经按照功能一般性地 描述了各示例的组成及步骤。 这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行, 取决 于技术方案的特定应用和设计约束条件。 专业技术人员可以对每个特定的应用 来使用不同方法来实现所描述的功能, 但是这种实现不应认为超出本发明的范 围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为了描述的方便和简洁, 上述描 述的系统、 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过 程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统、 装置和方 法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性 的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可以有另 外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统, 或 一些特征可以忽略, 或不执行。 另外, 所显示或讨论的相互之间的耦合或直接 耦合或通信连接可以是通过一些接口、 装置或单元的间接耦合或通信连接, 也 可以是电的, 机械的或其它的形式连接。 单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者 也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部 单元来实现本发明实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以是两个或两个以上单元集成在一个单 元中。 上述集成的单元既可以釆用硬件的形式实现, 也可以釆用软件功能单元 的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或 使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发明 的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分, 或者该技术方案的全部 或部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储在一个存储介 质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。 而前述 的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储器 (ROM, Read-Only Memory ), 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory ),磁碟或者光盘等各种可以存 储程序代码的介质。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限于 此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想 各种等效的修改或替换, 这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

  1. 权 利 要求 书
    1、 一种环形光緩存器, 其特征在于, 所述光緩存器包括:
    第一弯曲直通波导, 呈 n形, 连接光信号的输入端以及输出端, 作为光信 号的传输总线, 用于将从所述输入端输入的光信号传输至所述输出端;
    多个光延迟波导环, 在所述第一弯曲直通波导的两臂上横向并列地分布, 每个光延迟波导环的两侧和所述第一弯曲直通波导的两臂均通过一对光开关实 现光路的通断, 所述多个光延迟波导环用于对光信号进行緩存;
    多对光开关, 和所述多个光延迟波导环的数目相同, 每一对光开关用于对 所述第一弯曲直通波导的两臂和与所述每一对光开关对应的光延迟波导环的两 侧的光路的通断进行控制;
    分束器, 设置于所述第一弯曲直通波导的输入端, 用于将从所述输入端输 入光信号分出一部分光信号经过第二弯曲直通波导传送给控制器;
    慢光效应波导, 设置于最接近所述输入端的光开关和所述分束器之间的所 述第一弯曲直通波导上, 用于将在其内部传输的光信号传输速率减慢;
    所述控制器, 通过所述第二弯曲直通波导连接到所述分束器, 和外部设备 相连接, 以及通过控制信号线和所述多对光开关的每一个光开关相连, 用于接 收所述分束器分出的一部分光信号, 对所述一部分光信号进行光电转换得到电 信号, 并对所述电信号的数据包进行解析, 根据所述解析得到的信息产生光信 号的传输请求, 并将所述传输请求发送给外部设备, 接收所述外部设备发送的 将光信号存入所述环形光緩存器的指令, 根据所述存入指令, 并利用解析得到 的信息产生控制信号, 将所述控制信号发送给某一个光开关, 通过对所述某一 个光开关的开关状态的控制, 使得在所述第一弯曲直通波导中传输的光信号进 入和所述某一个光开关对应的光延迟波导环中; 或 用于接收所述外部设备发送 的将緩存在某一光延迟波导环中的光信号从所述光延迟波导环中输出的指令, 根据所述输出指令产生控制信号, 并将所述控制信号发送给某一个光开关, 通 过对所述某一个光开关的开关状态的控制, 使得緩存在所述某一个光开关对应 的光延迟波导环中的光信号从所述光延迟波导环中输出。 2、 根据权利要求 1所述的环形光緩存器, 其特征在于, 所述控制器包括: 光电转换器, 用于接收所述分束器分出的一部分光信号, 对所述一部分光 信号进行光电转换得到电信号;
    数据包解析单元, 用于对所述电信号的数据包进行解析, 获取电信号数据 包的包头信息, 并从所述包头信息中提取所述数据包的目的地址;
    传输请求单元, 用于根据所述目的地址产生所述光信号的传输请求, 并将 所述传输请求发送给所述外部设备;
    指令接收单元, 用于接收所述外部设备发送的将光信号存入所述环形光緩 存器的指令;
    存储环确定单元, 用于根据所述存入指令, 从所述环形光緩存器中还未存 有光信号的光延迟波导环中确定一个光延迟波导环;
    映射关系建立单元, 用于利用所述解析得到的所述数据包的目的地址, 建 立起所述目的地址和所述确定的光延迟波导环的映射关系信息, 并将所述映射 关系信息发送给存储单元;
    控制信号产生单元, 用于生成向所述确定的光延迟波导环对应的某一个光 开关发送的控制信号, 所述控制信号用于控制所述某一个光开关的开关状态; 所述存储单元, 用于存储所述目的地址和所述光延迟波导环的映射关系。
  2. 3、 根据权利要求 2所述的环形光緩存器, 其特征在于, 所述控制器包括: 指令接收单元, 还用于接收所述外部设备发送的将緩存在某一光延迟波导 环中的光信号从所述光延迟波导环中输出的指令;
    指令解析单元, 用于对接收到的所述输出指令进行解析, 从中提取出需要 输出的光信号的目的地址;
    存储环确定单元, 还用于根据所述提取出的目的地址, 查询所述存储单元 中存储的所述目的地址和所述光延迟波导环的映射关系, 确定所述目的地址对 应的光延迟波导环;
    控制信号产生单元, 还用于根据所述输出指令, 生成向所述确定的光延迟 波导环对应的某一个光开关发送的控制信号, 所述控制信号用于控制所述某一 个光开关的开关状态; 导环对应的映射关系信息。
  3. 4、 根据权利要求 1-3任一所述的环形光緩存器, 其特征在于, 所述每个光 延迟波导环中包括一段慢光效应波导, 用于将在其内部传输的光信号的传输速 率减慢。
    5、 根据权利要求 4所述的环形光緩存器, 其特征在于, 当所述环形光緩存 器处理的光信号为 M个波长的波分复用光信号时, 其中, M为整数且^ > 1 , 所 述每一个光延迟波导环所包括的一段慢光效应波导包括:
    波分解复用器, 用于将所述 M个波长的波分复用光信号解复用为 M个不同 波长的单波长光信号;
    M个单波长的光延迟波导环, 用于分别对所述 M个不同波长的单波长光信 号进行光信号延迟;
    波分复用器, 用于将所述经过延迟的 M个不同波长的单波长光信号波分复 用为一路波分复用光信号。
  4. 6、 一种利用环形光緩存器进行光信号存入的方法, 其特征在于, 所述方法 包括:
    控制器接收所述分束器分出的一部分光信号, 对所述一部分光信号进行光 电转换得到电信号;
    所述控制器对所述电信号的数据包进行解析, 根据所述解析得到的信息产 生光信号的传输请求;
    所述控制器将所述传输请求发送给外部设备;
    所述控制器接收所述外部设备发送的将光信号存入所述环形光緩存器的指 令;
    所述控制器根据所述存入指令, 并利用解析得到的信息产生控制信号; 所述控制器将所述控制信号发送给某一个光开关, 通过对所述某一个光开 关的开关状态的控制, 使得在所述第一弯曲直通波导中传输的光信号进入和所 述某一个光开关对应的光延迟波导环中。
  5. 7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述控制器根据所述存入指 令, 并利用解析得到的信息产生控制信号, 包括:
    根据所述存入指令, 从所述环形光緩存器中还未存有光信号的光延迟波导 环中确定一个光延迟波导环;
    生成控制所述确定的光延迟波导环左侧光开关的 "开" 状态信号, 以及当 侧光开关的 "关" 状态信号。
  6. 8、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 根据所述存入指令, 从所述 环形光緩存器中还未存有光信号的光延迟波导环中确定一个光延迟波导环的过 程中, 当发现所述环形光緩存器所有的光延迟波导环均已存有光信号时, 发出 光信号丟弃的通信消息给所述外部设备。
  7. 9、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 在根据所述存入指令, 从所 述环形光緩存器中还未存有光信号的光延迟波导环中确定一个光延迟波导环之 后, 所述方法还包括:
    建立所述目的地址和所述确定的光延迟波导环的映射关系, 并将所述映射 关系存储在所述存储单元中。
  8. 10、 一种利用环形光緩存器进行光信号读取的方法, 其特征在于, 所述方 法包括:
    控制器接收所述外部设备发送的将緩存在某一光延迟波导环中的光信号从 所述光延迟波导环中输出的指令;
    所述控制器根据所述输出指令产生控制信号;
    所述控制器将所述控制信号发送给某一个光开关, 通过对所述某一个光开 关的开关状态的控制, 使得緩存在所述某一个光开关对应的光延迟波导环中的 光信号从所述光延迟波导环中输出。
  9. 11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述控制器根据所述输出 指令产生控制信号, 包括: 对接收到的所述输出指令进行解析, 从中提取出需要输出的光信号的目的 地址;
    根据所述提取出的目的地址, 查询所述存储单元中存储的所述目的地址和 所述光延迟波导环的映射关系, 确定所述目的地址对应的光延迟波导环;
    根据所述输出指令,生成控制所述确定的光延迟波导环右侧光开关的 "开" 后, 生成控制所述右侧光开关的 "关" 状态信号。
  10. 12、 根据权利要求 10或 11所述的方法, 其特征在于, 在所述控制器将所 述控制信号发送给某一个光开关之后, 所述方法还包括:
    硇 ^ ^ 迟波导环对应的映射关系信息
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Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110582031A (zh) * 2018-06-11 2019-12-17 台达电子工业股份有限公司 智能定义光隧道网络系统与网络系统控制方法
WO2021004514A1 (en) * 2019-07-11 2021-01-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus and method for tunable photonic delay
CN114629555A (zh) * 2022-03-28 2022-06-14 中国科学院计算技术研究所 一种数据转发装置及方法
CN114072727B (zh) * 2019-07-11 2024-05-17 华为技术有限公司 用于可调谐光子延迟的装置和方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015157911A1 (zh) * 2014-04-15 2015-10-22 华为技术有限公司 光波导群速度延时测量装置及方法
TWI647926B (zh) * 2016-05-05 2019-01-11 中華電信股份有限公司 Intelligent multi-wavelength dynamic optical delay buffer control device
CN107820142B (zh) * 2017-12-15 2019-03-22 中国人民解放军国防科技大学 基于高密度存储器的单裸片光交换结构

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11352527A (ja) * 1998-06-09 1999-12-24 Hitachi Cable Ltd 遅延線光バッファ
CN101155121A (zh) * 2006-09-26 2008-04-02 北京大学 支持突发数据包和ip分组的交换方法及节点结构
US20080158656A1 (en) * 2006-12-27 2008-07-03 Mckinstrie Colin J Optical buffer employing four-wave mixing

Family Cites Families (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4815804A (en) * 1985-02-08 1989-03-28 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University In-line fiber optic memory and method of using same
US5115428A (en) * 1989-09-05 1992-05-19 The University Of Colorado Foundation, Inc. Serial array time-slot interchangers
US5103333A (en) * 1989-10-16 1992-04-07 Gte Laboratories Incorporated Photonic time-slot interchangers using cascade-structured integrated optical switches
JP3085311B2 (ja) * 1990-05-25 2000-09-04 日本電信電話株式会社 Fifoバッファ
DE69431463T2 (de) * 1993-07-14 2003-04-03 Nippon Telegraph & Telephone Optischer FIFO Puffer mit Frequenzmultiplexierung
JPH0836897A (ja) * 1994-07-25 1996-02-06 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 光周波数多重型ランダムアクセスメモリ
JPH08242235A (ja) * 1995-03-02 1996-09-17 Toshiba Corp 光atm交換器
EP0760174B1 (en) * 1995-03-15 2001-10-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Unit for modulating an optical pulse series in conformity with a data signal
US5701372A (en) * 1996-10-22 1997-12-23 Texas Instruments Incorporated Hybrid architecture for integrated optic switchable time delay lines and method of fabricating same
JP3589537B2 (ja) * 1996-11-15 2004-11-17 沖電気工業株式会社 光バッファメモリ装置
US5926589A (en) 1997-07-07 1999-07-20 Hughes Electronics Corporation High-speed integrated-optics switchable delay-line using trombone sections
KR100259173B1 (ko) * 1998-01-16 2000-06-15 이계철 셀포인터를이용한광버퍼
US6542269B1 (en) * 1998-09-17 2003-04-01 Corning O.T.I., Inc. Optical device for processing an optical impulse
KR100341394B1 (ko) * 1999-12-03 2002-06-22 오길록 광 패킷 스위치의 광 패킷 헤더 처리장치
US6647163B2 (en) * 2000-05-22 2003-11-11 Shaowen Song Optical memory apparatus and method
US6671426B2 (en) 2001-03-19 2003-12-30 General Instrument Corporation Monolithic integrated terahertz optical asymmetric demultiplexer
JP2003015173A (ja) * 2001-06-20 2003-01-15 Agilent Technol Inc 光信号を記憶する装置
FR2830709B1 (fr) * 2001-10-05 2004-01-30 Cit Alcatel Dispositif de commutation selective de frequences et circuit a retard optique reconfigurable l'incorporant
CN1264297C (zh) 2001-10-26 2006-07-12 中国科学院研究生院 全光纤移位式光脉冲序列压缩-扩展方法
JP2004120696A (ja) * 2002-09-30 2004-04-15 Yokogawa Electric Corp 光経路制御装置
US6917739B2 (en) * 2003-03-27 2005-07-12 Agilent Technologies, Inc. Optical cache memory
WO2005025112A2 (en) * 2003-09-04 2005-03-17 The Regents Of The University Of California All optical variable buffer queue useful in optical packet networks
WO2005103782A1 (en) 2004-04-27 2005-11-03 Thales International Asia Holding Pte Ltd Optical time delay line circuit, in particular for true time delay generation of microwave phase array antennas
ITMI20041186A1 (it) * 2004-06-14 2004-09-14 St Microelectronics Srl Dispositivo di ritardo ottico e sistema di trasmissione comprendente detto dispositivo di ritardo
JP4431704B2 (ja) * 2004-07-27 2010-03-17 独立行政法人情報通信研究機構 光バッファ遅延器
US20060171386A1 (en) * 2004-09-01 2006-08-03 Interactic Holdings, Llc Means and apparatus for a scaleable congestion free switching system with intelligent control III
US7558486B2 (en) 2005-09-28 2009-07-07 Alcatel-Lucent Usa Inc. All-optical methods and systems
US7835649B2 (en) * 2006-02-24 2010-11-16 Cisco Technology, Inc. Optical data synchronization scheme
US8582972B2 (en) * 2006-08-31 2013-11-12 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Systems and methods for storing optical data
JP4849627B2 (ja) * 2007-02-26 2012-01-11 独立行政法人情報通信研究機構 光パケットバッファ制御装置とその制御方法
CN100589348C (zh) * 2007-08-28 2010-02-10 北京交通大学 多波长并行缓存全光缓存器
JP4774037B2 (ja) 2007-12-28 2011-09-14 日本電信電話株式会社 導波路型光回路
US8081852B2 (en) * 2009-01-21 2011-12-20 Nanyang Technological University Two-ring optical buffer
CN101546086B (zh) * 2009-04-23 2011-01-26 贵州大学 一种基于高非线性光纤的法布里-珀罗腔结构全光缓存器
CN101881859A (zh) * 2009-05-06 2010-11-10 中国科学院微电子研究所 一种采用多模干涉耦合的光延时器
CN101610435B (zh) * 2009-07-17 2012-05-16 清华大学 队列式全光缓存器
CN101621718A (zh) * 2009-08-04 2010-01-06 复旦大学 基于n×n光开关矩阵的可调谐多环路多进制的光缓存器
CN101834699B (zh) 2010-05-06 2013-06-12 北京邮电大学 光组播网络中基于逻辑运算的网络编码实现方法
CN102111692A (zh) * 2010-12-15 2011-06-29 北京邮电大学 一种基于慢光缓存的光突发交换信道调度方法
CN102156507B (zh) 2010-12-27 2013-03-27 中国科学院半导体研究所 一种基于微环谐振器的二位光学译码器
JP5862053B2 (ja) * 2011-05-19 2016-02-16 富士通株式会社 光遅延装置、光回路および光遅延方法
JP5831206B2 (ja) 2011-12-21 2015-12-09 富士通株式会社 光スイッチ素子、光復調器、光復調方法
US8705899B2 (en) 2012-03-09 2014-04-22 Technische Universitaet Berlin Optical pulse delay generator
CN102629067B (zh) 2012-03-22 2014-03-12 中国科学院半导体研究所 基于微环谐振器的一位二进制光学数值比较器
CN102638311B (zh) 2012-04-23 2015-04-08 西安电子科技大学 基于波长分配的光片上网络系统及其通信方法
CN103091784B (zh) 2013-01-29 2014-11-12 浙江大学 基于微环谐振器的低损耗四端口非阻塞光学路由器
US9288557B2 (en) * 2013-05-01 2016-03-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Method and apparatus for analyzing the spectrum of radio-frequency signals using unamplified fiber optic recirculation loops
WO2015100629A1 (zh) * 2013-12-31 2015-07-09 华为技术有限公司 一种环形光移位器及光信号的移位方法
WO2016008145A1 (zh) * 2014-07-18 2016-01-21 华为技术有限公司 一种路由节点、光交换网络及光信号传输的方法
US9405070B1 (en) * 2015-05-15 2016-08-02 Alcatel Lucent Optical buffer with a signal-switching capability

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11352527A (ja) * 1998-06-09 1999-12-24 Hitachi Cable Ltd 遅延線光バッファ
CN101155121A (zh) * 2006-09-26 2008-04-02 北京大学 支持突发数据包和ip分组的交换方法及节点结构
US20080158656A1 (en) * 2006-12-27 2008-07-03 Mckinstrie Colin J Optical buffer employing four-wave mixing

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110582031A (zh) * 2018-06-11 2019-12-17 台达电子工业股份有限公司 智能定义光隧道网络系统与网络系统控制方法
WO2021004514A1 (en) * 2019-07-11 2021-01-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus and method for tunable photonic delay
US10911845B1 (en) 2019-07-11 2021-02-02 Huawei Technologies Co., Ltd. Apparatus and method for tunable photonic delay
CN114072727A (zh) * 2019-07-11 2022-02-18 华为技术有限公司 用于可调谐光子延迟的装置和方法
CN114072727B (zh) * 2019-07-11 2024-05-17 华为技术有限公司 用于可调谐光子延迟的装置和方法
CN114629555A (zh) * 2022-03-28 2022-06-14 中国科学院计算技术研究所 一种数据转发装置及方法

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