1)  OBS
光突发交换技术
2)  optical burst
光突发
1.
Outlines of key technologies for optical burst switching;
光突发包交换关键技术概述
2.
Some key issues have been discussed, such as the optical burst format, the assembly mechanisms, the building of switching nodes, the resource reservation protocol and the data channel scheduling algorithm.
 给出了基于光突发交换的下一代光互联网技术的体系结构,然后从光突发数据格式、光突发的装配、光突发交换节点与网络结构、资源预留协议,以及数据信道调度算法等方面讨论了其核心技术问题。
3)  optical burst switching(OBS)
光突发交换
1.
The model allows,for the first time,the evaluation of blocking probabilities in optical burst switching(OBS) systems with arbitrary burst-length distributions and arbitrary offsets,including OBS systems in which all classes are different in mean burst length.
提出了一种应用于多级别光突发交换(OBS)网络中评估每一种级别业务的阻塞概率的分析模型。
2.
In this paper,a novel simulation tool OBSns for Optical Burst Switching(OBS) was built by means of an extension to the network simulator(NS-2).
以NS-2为基础,建立了一种新型的,适合于仿真光突发交换(OBS)网络的仿真平台——OBSns。
3.
In this paper,we give the functional structure and layered view of GMPLS-based Optical Burst Switching(OBS) framework.
文章给出了基于通用多协议标签交换(GMPLS)的光突发交换(OBS)对等体系(GLOBS)的功能结构和分层视图。
4)  optical burst switching
光突发交换
1.
Model for TCP short-lived flows in optical burst switching;
光突发交换网络中TCP短流的分析模型
2.
Performance analysis of multi-priorities traffic conflict in optical burst switching networks;
光突发交换网络中多优先级业务冲突性能分析
3.
Improved data channel scheduling algorithm for optical burst switching;
一种改进的光突发交换数据信道调度算法
5)  Optical burst switch
光突发交换
1.
In this way,fair,on-chip resource and frequnece is considered in design of optical burst switch edge node.
根据波长资源预约的原理,在光突发交换边缘节点的设计中讨论了波长状态表在其中的应用。
2.
In order to implement DiffServ in optical burst switched (OBS) networks, a kind of DiffServ code-point in control packet is presented.
 为了在光突发交换网络中提供端到端的区分服务,提出了一种区分服务模型,并详细介绍了其功能。
3.
As a technology which is feasible in current technical condition, OBS (Optical Burst Switching) combines advantages of many other optical switching technologies.
光突发交换(OBS,Optical Burst Switching)作为当前技术条件下一种可实现的交换系统,结合了其它多种光交换技术的优势,是一种很有发展前途的光交换关键技术。
6)  optical burst switching (OBS)
光突发交换
1.
A new approach in optical burst switching (OBS) networks with QoS support is presented in this paper.
提出了光突发交换网络支持服务质量的一种新方案。
2.
The impact of IP packet length assembled into a burst on self-similarity of traffic is elaborated under fixed-assembly-period (FAP) algorithm of optical burst switching (OBS).
突发数据分组的汇聚算法是光突发交换的关键技术之一,其中,固定时间汇聚(FAP)算法可以平滑流量、降低流量自相似性。
3.
The efficient integration and cooperation between optical burst switching (OBS) and generalized multi-protocol label switching (GMPLS), using GMPLS to provide good technical method for control and management of OBS networks, are studied in this paper.
研究了如何将多协议标签(GMPLS)与光突发交换(OBS)高效地结合及协调地工作,使GMPLS为OBS网络控制和管理提供良好的技术手段,给出了基于GMPLS的OBS网络结构模型,讨论了GMPLS-Based OBS网络中动态信道共享策略,并阐述了控制信息与数据传输机制和GMPLS-Based OBS网络节点功能结构。
参考词条
补充资料:RP技术和基于RP技术的RT技术

摘要:介绍了快速成形技术的原理和几种典型成形方法。同时,还介绍了基于快速成形技术的快速模具技术在模具制造业中的应用,以及快速成形技术的现状和发展趋势。
    关键词:快速成形;快速模具;直接快速制模;间接快速制模。


引言
    快速成形(Rapid Prototyping , RP.)技术,也叫快速原型技术,20世纪80年代后期起源于美国。该技术是一种集计算机辅助设计、机械、数控、检测、激光技术和材料学等为一体的先进制造技术。传统的制造方法是基于材料去除的概念,而 RP 技术突破了这种工艺方法,它是一种“使材料生长”的制造过程,是一种全新的制造技术,所以被誉为是近20年来制造技术领域的一项重大突破。


RP技术
    1、原理
    RP 技术是基于离散/堆积的原理。在计算机的控制下快速成型机的成形头选择性地固化一层层的液体材料(或选择性的切割一层层的纸、烧结一层层的粉末材料、喷涂一层层的热熔性材料等),形成各个截面轮廓并逐步顺序叠加成三维工件实体。其工艺步骤为:
    (1)切片  把三维CAD模型转化为快速原型系统能够接受的数据格式,运用切片软件将模型切成一系列指定厚度的薄片。
    (2)扫描  通过数控装置控制激光或其他作业装置,在当前工作层上扫描出切片的截面形状。
    (3)进给  把工作台沿着某一方向下降每次成形厚度那样一个距离。重复上一步骤和本步骤,直到工件完全成形。
    (4)后处理  根据不同应用场合的需要,分别对零件进行后固化、上漆、烧结、渗铜等处理。
    2、类型
    目前RP的方法有几十种,但商品化较好的主要有:光固化立体成形(Stereo Lithogra- phy Apparatus, SLA)、分层实体制造(Laminated Objected Manufacturing ,LOM)、选择性激光烧结(Selected Laser Sintering , SLS)、熔融沉积造型(Fused Deposition Modeling , FDM)、三维印刷(Three Dimensional Printing , TDP)等。另外,很有潜力的激光气相沉积(Laser Vapor Deposition , LVP)法正在试验之中。
    (1)SLA  SLA法是出现最早,技术最成熟和应用最广泛的RP 技术,由美国的3D Systems 公司推出。SLA法是用激光束按照截面轮廓的形状,沿液态光敏树脂的表面进行扫描来固化光敏树脂,从而成形工件。工件的表面质量较好,尺寸精度较高(相对于其他RP 方法),可确保工件的尺寸精度在0.1mm以内,但树脂会因吸收空气中的水分而收缩、弯曲、卷翘,产生应力,适合成形中小型工件。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。