光网络中FEC等关键技术的研究与实现

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在当今通信业中,飞速发展的光网络朝着更大容量、有效承载多种业务的方向快速成长。   在大容量光接入网主流技术之一的10G EPON中,线路速率达到10.3125Gb/s,为满足系统应用要求,相关标准IEEE802.3-2009av规定10G EPON系统必须进行FEC编解码。同时,随着组播业务的开展,光传送网如何有效承载组播业务也越来越重要。作为光传送网主流技术,OTN网络建立高效、低时延的组播路由尤为重要。本论文就10G EPON FEC、OTN网络组播路由算法等关键技术进行研究与设计实现,主要研究开发工作如下。   一、在光接入网10G EPON系统的FEC编码技术研究中,传统的带有线性反馈寄存器电路无法满足10.3125Gb/s的处理速率要求。本论文借鉴了CRC超前递推的思想,设计并实现了运用组合逻辑电路实现方式进行FEC编码。同时,使用MODELSIM仿真工具对设计方案进行了仿真调试,结果表明设计的方案能够进行正确的FEC编码,满足10G EPON10.3125Gb/s处理速率要求。   二、在光接入网10G EPON系统的FEC解码技术研究中,本论文主要针对错误定位和纠错进行了深入的研究,设计并实现了钱搜索和错误值计算混合模块(CSEE)。由于传统单倍处理电路无法满足速率为10.3125Gb/s的处理速率要求,本论文提出的设计方案将采用9倍并行钱搜索和纠错功能电路替代。9倍宽度的并行处理电路能够在一个时钟内同时处理9个字节的错误位置判断和纠错功能,完全满足大容量光接入网系统的高速处理要求。仿真结果表明设计的方案能够进行正确的错误定位和相应的错误纠正,满足了10.3125Gb/s处理速率要求。   三、针对OTN网络有效承载组播业务的需求,本文提出一种能够应用于OTN网络的动态组播算法DCLB。DCLB算法是一种满足时延约束并且能够均衡网络负载的最小带宽代价动态组播算法。论文运用MATLAB编程进行了仿真实验,仿真实验结果表明该组播算法能够在时延受限的情况下,很好的均衡网络负载,并且节省一定的网络带宽资源,达到了预期的网络性能要求。
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