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是在网络结构复杂的网状连接拓扑、业务的承载量相对较大而且端到端的链路多条失灵的情
形下系统的恢复速度。第五,保证智能的可控性,能够将网络的功能和性能始终保持在运营
部门的控制范围内。
   (三)提升网管和传输平面的性能  
  网管平面主要针对控制平面的管理,主要是解决如何快捷而准确的通过网管平面进行
查询或者更改跟控制平面相关的链路的属性或者参数,以及如何定制和使用维护电路的报
表,将现在网络的实际状态有机的结合起来,使得整个网络的功能和性能得到能够有个较
好的模拟环境。为了实现

ASON 的功能,传送的平面必须能够配合控制平面完成业务和邻

居的自动发现能力、传送平面链路和网元状态通告能力、信号监控和故障检测能力、光层的故
障保护恢复能力以及路径的动态配置和拆除能力向用户提供基于

SLA 的业务,而不是仅局

限在提供不同优先级的电路,还有必要使得运营商对用户提供有关电路的一些有效参数。为
了这些目的的实现,端到端业务的调度和质监工作就显得尤为重要。而就目前来看,要实现
端到端的业务质量监测就必须解决光层面的问题,在过去,一般所采用的方式是通过在
DWDM 信道中进行传输,并且在网络节点的地方来测量低频幅度来进行调节,抑或在所传
输的信道中加入一个监控波的方式来实现。但是传统的方式存在不能提供某一特定信道的相
关信息的缺点。最近人们通过研究光性能方面的监测设备以便实现在线监测,它的作用原理
是利用从光纤中抽取很少光功率,然后根据波长来将信号输入单独的信道中,即对所传输
的信号解复用。

  

  (四)网络的发展策略与方案

  

  关于

ASON 的发展,现在主要有在骨干网中使用和在城域网中使用这两种观点。这两

种观点的所持有的共有的原则是根据

ASON 的技术发展的状况,结合相关业务的发展需求,

然后再因地制宜的确定

ASON 网络技术的使用方案。首先是 ASON 与传统光网络融合的方

案,利用将进行统一的管理,使得其既支持传统的子网设备又支持新型的

ASON 的网络系

统,可以方便在更新系统的过程中减少不必要的损失,使得其循序渐进的进行。再者就是采

ASON 网带和 SDH 环混合组网的方案,边缘的 ASON 的节点需要在 Mesh 和 SDH 网中

同时出现,这样改善了边缘节点的失效故障对系统的影响,同时通过多个边缘节点均匀承
载跨网业务的过渡,优化了网络资源的配置。

  

  总而言之,

ASON 网络技术在很大程度上改变了过去传输网的运行方式以及运作理念,

对其发展产生了不可估量的影响。电力通信系统中引入

ASON 网络技术是大势所趋。新型电

力通信系统的构建要在确保网络正常运行以及确定合理的过度方案基础之上,实时业务的
实际需求及时调整现有的电力通信系统网络结构,并在此过程当中大力推广应用

ASON 网

络技术,实现电力通信系统的升级。

  

  参

 考 文 献  

  

[1]张兵.智能光网络在铁路通信中的发展与应用[J].电气化铁道.2008  

  

[2]乔月强.ASON 技术在长途传输网中的应用探讨[J].邮电设计技术.2008  

  

[3]焦晓波.智能光网络在电力通信系统中的应用[J].机电工程技术.2009  

  

[4]郭玉平.光传输网络智能化演进策略[J].现代电信科技.2007