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作为传输领域的NGN,智能光网络的出现无疑是光通信发展史上一个重大的转折点。与传统SDH技术相比,全新的智能光网络技术不仅很好的解决了业务量本身的不确定性所带来的网络带宽动态分配问题,而且全面提升了网络的可靠性和生存性,为传送网的发展带来勃勃生机。目前各大运营商、研究机构、设备制造商都密切关注着ASON技术在网络中的应用及其发展情况。由于已经商用的ASON设备基本上都是基于SDH技术,所以当ASON网络中的DCN采用带内方式时,不仅可以直接使用已有的传送平面通道,无需新建或租用DCN,而且也便于与传统光网络中DCN兼容。因此,深入研究ASON网络中的带内DCN,提出优化的带内DCN设计方案,将有助于传统光网络向智能光网络演进。
本文在研究ASON网络中带内DCN的传送技术和其在管理平面及控制平面中的应用的基础上,以烽火通信科技股份有限公司的ASON与传统光网络的融合为例,分析了ASON带内DCN与传统光网络DCN的兼容性,为传统光网络向ASON演进提出了有效的解决方案。论文还论述了带内MCN和带内SCN的物理传送通道的带宽分配问题。针对传统的DCC多方向设计,提出了一种优化的ASON带内DCN设计方案,以提高带内DCN的性能。并采用FPGA实现了DCC多方向设计的两个关键模块--ECC处理模块一(应用于光接口盘)和ECC处理模块二(应用于网管盘),仿真结果表明此设计的原理正确,功能满足要求。此优化的DCC多方向设计方案可以解决组建复杂的Mesh网时,DCC的方向数成为传输设备的瓶颈的问题,满足ASON设备系统设计需求。