为提升网络的传输效率和传输质量,研究基于软件定义光传送网(Software Optical Transport Network,SoTN)技术和第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,5G)的传输组网技术。首先分析了5G传输网端到端架构...为提升网络的传输效率和传输质量,研究基于软件定义光传送网(Software Optical Transport Network,SoTN)技术和第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,5G)的传输组网技术。首先分析了5G传输网端到端架构存在的优势及不足,其次采用SOTN技术和5G网络切片技术设计了一种传输组网方案,最后进行实验分析。测试结果表明,该传输组网技术具有较好的应用效果,数据包的传输成功率均在90.00%以上,并且端到端的最大时延为16.11ms,能够保证网络的传输效果。展开更多
面向算力网络的多元化、多样化、高速化发展趋势以及数据中心网络架构的演进趋势,为解决飞速增长的高性能处理需求、数据存储和算力处理效率问题,在分析总结远端内存直接访问(Remote Direct Memory Access,RDMA)技术的基础上,研究了无...面向算力网络的多元化、多样化、高速化发展趋势以及数据中心网络架构的演进趋势,为解决飞速增长的高性能处理需求、数据存储和算力处理效率问题,在分析总结远端内存直接访问(Remote Direct Memory Access,RDMA)技术的基础上,研究了无损网络的优势应用场景,提出了无损网络组网技术策略,经实测验证,组网性能满足高性能场景需求。展开更多
文摘为提升网络的传输效率和传输质量,研究基于软件定义光传送网(Software Optical Transport Network,SoTN)技术和第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,5G)的传输组网技术。首先分析了5G传输网端到端架构存在的优势及不足,其次采用SOTN技术和5G网络切片技术设计了一种传输组网方案,最后进行实验分析。测试结果表明,该传输组网技术具有较好的应用效果,数据包的传输成功率均在90.00%以上,并且端到端的最大时延为16.11ms,能够保证网络的传输效果。
文摘面向算力网络的多元化、多样化、高速化发展趋势以及数据中心网络架构的演进趋势,为解决飞速增长的高性能处理需求、数据存储和算力处理效率问题,在分析总结远端内存直接访问(Remote Direct Memory Access,RDMA)技术的基础上,研究了无损网络的优势应用场景,提出了无损网络组网技术策略,经实测验证,组网性能满足高性能场景需求。