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城域以太网若干关键问题研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
主要符号对照表第10-13页
第1章 引言第13-29页
   ·城域以太网概述第13-15页
   ·城域以太网的传输技术第15-17页
     ·全以太网的解决方案第15-16页
     ·基于VPLS 的解决方案第16页
     ·基于现有TDM 设施的解决方案第16-17页
   ·全以太网的城域网解决方案第17-25页
     ·以太网技术的发展第17-21页
     ·以太网的故障恢复机制第21-23页
     ·以太网的QoS 机制第23-25页
   ·以太网到多路E1 反向复接技术第25-26页
   ·论文主要内容和结构安排第26-29页
第2章 基于自保护生成树的城域以太网故障恢复方案第29-63页
   ·本章引言第29-32页
   ·网络建模和符号定义第32-33页
   ·基于SST 的单链路故障处理方案第33-39页
     ·处理单链路故障的自保护生成树构建算法第33-37页
     ·故障恢复机制BLRM第37-39页
   ·基于SST 的单节点故障处理方案第39-46页
     ·将BLRM 应用到节点故障的情况第39-41页
     ·处理单节点故障的自保护生成树构建算法第41-43页
     ·方案的拓扑要求第43-46页
   ·故障恢复时间评估第46-55页
     ·故障恢复过程分析第47-50页
     ·仿真结果和分析第50-52页
     ·相关工作比较第52-55页
   ·基于BLRM 的链路负载均衡机制第55-57页
   ·基于多SST 的城域以太网体系结构第57-62页
     ·多SST 情况下的BLRM 替换第58-60页
     ·SST 构建算法的进一步讨论第60-61页
     ·SST 和其他生成树共存的讨论第61-62页
   ·本章小结第62-63页
第3章 城域以太网拥塞控制中的速率控制电路设计第63-81页
   ·本章引言第63-64页
   ·以太网拥塞控制机制研究现状第64-69页
     ·逐跳拥塞控制的系统模型第64-65页
     ·IEEE 802.3x PAUSE 帧拥塞控制机制第65-66页
     ·PAUSE 功能扩展方案第66-68页
     ·IEEE 802.3ar 以太网拥塞管理工作组第68-69页
     ·城域以太网逐跳拥塞控制机制的特点第69页
   ·高精度速率控制电路设计第69-79页
     ·速率控制电路的重要性第69-70页
     ·经典漏桶算法在硬件实现中所遇到的问题第70-73页
     ·便于硬件实现的漏桶算法第73-74页
     ·设计实现第74-76页
     ·系统测试第76-78页
     ·参数讨论第78-79页
   ·本章小结第79-81页
第4章 城域以太网故障恢复方案中的 QoS 问题第81-100页
   ·本章引言第81-82页
   ·相关研究工作第82-84页
   ·利用分布式切换降低故障发生后的平均延时第84-98页
     ·单故障恢复树介绍第84-87页
     ·单链路故障下平均延时的定义第87-88页
     ·修改后的树构建算法第88-92页
     ·分布式切换第92-96页
     ·仿真结果和性能分析第96-98页
   ·本章小结第98-100页
第5章 基于帧间插的以太网到多路E1 反向复接器设计第100-122页
   ·本章引言第100-101页
   ·帧间插和字节间插方案的比较第101-103页
   ·基于帧间插的以太网到多路E1 反向复接器设计第103-111页
     ·反向复接器实验板设计第103-104页
     ·LAPS 简介第104-107页
     ·系统方案——LAPS 模块复用技术第107-110页
     ·SDRAM 控制器设计第110-111页
   ·硬件实现和性能分析第111-113页
   ·利用异步采样电路提高FPGA 的设计安全性第113-121页
     ·FPGA 设计安全性综述第113-114页
     ·异步采样电路第114-117页
     ·利用异步采样电路提高FPGA 设计安全性的方案第117-120页
     ·安全性分析第120-121页
   ·本章小结第121-122页
第6章 结论第122-125页
   ·论文总结第122-124页
   ·未来展望第124-125页
参考文献第125-133页
致谢第133-134页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第134-137页

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