摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-11页 |
目录 | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
·引言 | 第13-14页 |
·大规模计算系统的发展趋势和挑战 | 第14-16页 |
·光互联网络技术 | 第16-20页 |
·互联网络 | 第16-18页 |
·光互联技术的特点 | 第18-20页 |
·大规模计算系统光互联技术的发展现状 | 第20-26页 |
·高性能计算系统的光互联 | 第21-24页 |
·下一代数据中心的光互联 | 第24-26页 |
·本论文的主要工作 | 第26-28页 |
参考文献 | 第28-31页 |
第二章 用于数据中心的光互联构架 | 第31-63页 |
·下一代数据中心互联网络的需求 | 第31-36页 |
·全带宽需求 | 第31-34页 |
·带宽灵活性需求 | 第34-35页 |
·低功耗需求 | 第35-36页 |
·下一代数据中心光互联平台 | 第36-54页 |
·开放式的光交换平台 | 第36-45页 |
·虚拟光交换模型 | 第45-54页 |
·具有跨层信息交互功能的光网络节点设计 | 第54-58页 |
·跨层设计 | 第54-55页 |
·多物理损伤感知的光网络节点 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
第三章 基于硅基光电子微环谐振交换器件的互联技术 | 第63-84页 |
·基于硅基光电子的微环谐振交换器件 | 第63-68页 |
·交换原理 | 第64-65页 |
·器件特性 | 第65-68页 |
·40-Gb/s DPSK信号在硅基微环交换器中传输特性研究 | 第68-71页 |
·宽带硅基光电子分组交换节点 | 第71-75页 |
·分组交换节点模型和组网构架 | 第71-72页 |
·分组交换的器件特性 | 第72-75页 |
·缓解热效应的预加重技术 | 第75页 |
·基于微环和SOA交换器件的集成互联网络 | 第75-80页 |
·光分组和电路、波长选择和空间混合交换平台 | 第75-77页 |
·实验验证和性能评价 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
第四章 支持流媒体业务的OBS网络研究 | 第84-105页 |
·流媒体业务的现状和评价方式 | 第84-86页 |
·支持高清视频的OBS网络技术 | 第86-93页 |
·光突发交换网络实验平台 | 第86-88页 |
·突发组帧对于高清视频传输的影响 | 第88-91页 |
·时间组帧和提前预约机制 | 第91-93页 |
·突发重传机制对传输层协议的性能影响 | 第93-97页 |
·突发重传机制 | 第93-94页 |
·突发重传机制对UDP协议的影响 | 第94-95页 |
·突发重传机制对TCP协议的影响 | 第95-97页 |
·网络级竞争解决方案 | 第97-100页 |
·本章小结 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
第五章 总结与展望 | 第105-109页 |
·总结 | 第105-106页 |
·展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-109页 |
缩略词索引表 | 第109-112页 |
致谢 | 第112-114页 |
攻读博士期间论文发表情况 | 第114-115页 |