基于PTN技术的沧州电力数据通信网升级方案研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 论文选题背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外电力数据通信网发展状况 | 第10-11页 |
1.2.1 国外电力数据通信网发展 | 第10-11页 |
1.2.2 国内电力数据通信网发展 | 第11页 |
1.3 论文研究内容与结构 | 第11-13页 |
第2章 沧州电力数据通信网现状及需求分析 | 第13-17页 |
2.1 沧州电网整体状况 | 第13页 |
2.2 沧州电力数据通信网现状 | 第13-14页 |
2.3 带宽需求预测及估算 | 第14-16页 |
2.4 优化目标及遵循原则 | 第16页 |
2.5 本章小结 | 第16-17页 |
第3章 电力数据通信网优化方案的选择 | 第17-32页 |
3.1 SDH技术 | 第17-22页 |
3.1.1 SDH概念 | 第17页 |
3.1.2 SDH的技术特点 | 第17-18页 |
3.1.3 SDH网络的物理拓扑 | 第18-19页 |
3.1.4 SDH网络保护机理 | 第19-22页 |
3.2 PTN技术 | 第22-27页 |
3.2.1 PTN基本概念 | 第22-23页 |
3.2.2 PTN的体系架构 | 第23-24页 |
3.2.3 PTN的QoS技术 | 第24-25页 |
3.2.4 PTN的同步技术 | 第25页 |
3.2.5 PTN的保护技术 | 第25-27页 |
3.2.6 PTN的OAM技术 | 第27页 |
3.3 SDH技术与PTN技术对比 | 第27页 |
3.4 传输设备优化采用PTN技术体制 | 第27-28页 |
3.5 传输设备优化采用SDH技术体制 | 第28-29页 |
3.6 技术体制比较 | 第29-30页 |
3.6.1 业务承载模式及能力 | 第29-30页 |
3.6.2 建设成本 | 第30页 |
3.6.3 带宽利用率及性能 | 第30页 |
3.6.4 技术先进性及成熟性 | 第30页 |
3.6.5 运行维护难度 | 第30页 |
3.6.6 结论 | 第30页 |
3.7 本章小结 | 第30-32页 |
第4章 电力数据网优化方案的设计 | 第32-44页 |
4.1 环网设计 | 第32页 |
4.2 业务对接设计 | 第32-35页 |
4.3 PTN设备设计 | 第35-39页 |
4.3.1 设备选型 | 第35-36页 |
4.3.2 核心层PTN配置设计 | 第36页 |
4.3.3 汇聚层PTN配置设计 | 第36-37页 |
4.3.4 接入层PTN设计 | 第37-38页 |
4.3.5 光模块选择 | 第38-39页 |
4.4 VLAN、IP地址、链路设计 | 第39-42页 |
4.4.1 Vlan划分 | 第39页 |
4.4.2 IP地址规划 | 第39-41页 |
4.4.3 链路设计 | 第41-42页 |
4.5 保护方式设计 | 第42-43页 |
4.5.1 设备级保护 | 第42页 |
4.5.2 网络保护 | 第42-43页 |
4.6 QoS及OAM设计 | 第43页 |
4.7 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 建设方案及工程测试 | 第44-53页 |
5.1 建设方案 | 第44-47页 |
5.1.1 外部条件准备 | 第44页 |
5.1.2 施工准备 | 第44-47页 |
5.1.3 实施步骤 | 第47页 |
5.2 工程测试 | 第47-52页 |
5.2.1 设备保护测试 | 第47-48页 |
5.2.2 PTN设备性能测试 | 第48-51页 |
5.2.3 业务测试 | 第51页 |
5.2.4 网络保护测试 | 第51-52页 |
5.3 本章小结 | 第52-53页 |
第6章 结论与展望 | 第53-54页 |
6.1 小结 | 第53页 |
6.2 展望 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
作者简介 | 第57页 |