摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
目录 | 第9-13页 |
第1章 绪论 | 第13-16页 |
·课题背景 | 第13-14页 |
·主要工作 | 第14页 |
·论文安排 | 第14-16页 |
第2章 MPLS故障检测及保护倒换技术介绍 | 第16-26页 |
·MPLS概述 | 第16-18页 |
·MPLS故障检测方式 | 第18-23页 |
·单向检测方式 | 第18-20页 |
·双向检测方式 | 第20-23页 |
·MPLS保护倒换机制 | 第23-26页 |
·1+1保护倒换 | 第24页 |
·1:1保护倒换 | 第24-25页 |
·1:N保护倒换 | 第25页 |
·N:M保护倒换 | 第25页 |
·现有保护倒换技术缺陷 | 第25-26页 |
第3章 基于环回地址的SPEC PING技术 | 第26-46页 |
·SPEC PING技术应用背景 | 第26-27页 |
·SPEC PING技术难点 | 第27-31页 |
·特殊数据包收发研究 | 第28-31页 |
·基于LINUX系统SPEC PING技术实现 | 第31-42页 |
·Linux内核态实现 | 第32-34页 |
·客户端程序实现 | 第34-39页 |
·服务器端程序实现 | 第39-42页 |
·SPEC PING技术组网实验 | 第42-44页 |
·实验设备 | 第42页 |
·实验网络拓扑 | 第42页 |
·试验方法 | 第42-43页 |
·实验结论 | 第43-44页 |
·SPEC PING检测机制缺陷 | 第44-46页 |
第4章 增强型MPLS保护倒换技术 | 第46-58页 |
·EMPS程序应用背景介绍 | 第46-47页 |
·EMPS技术原理 | 第47-49页 |
·故障检测原理 | 第47-48页 |
·增强型保护倒换原理 | 第48-49页 |
·基于LtNUX系统的EMPS技术实现 | 第49-54页 |
·EMPS程序框架 | 第49页 |
·EMPS保护倒换流程 | 第49-50页 |
·EMPS保护倒换数据结构 | 第50-51页 |
·EMPS保护倒换主要函数功能定义 | 第51-54页 |
·EMPS技术组网实验 | 第54-58页 |
·实验设备 | 第54-55页 |
·实验网络拓扑 | 第55页 |
·实验方法 | 第55-56页 |
·实验结论 | 第56-58页 |
第5章 提高IP网络生存性解决方案研究 | 第58-68页 |
·反应式解决方案 | 第58-59页 |
·完全洪泛方式 | 第59页 |
·有限洪泛方式 | 第59页 |
·先应式解决方案 | 第59-66页 |
·故障延迟路由 | 第60-61页 |
·偏转路由 | 第61-62页 |
·每目的地址多可用下一跳 | 第62页 |
·快速重路由 | 第62-65页 |
·多拓扑路由 | 第65-66页 |
·各种提高IP网生存性解决方案比较 | 第66-68页 |
第6章 应对多链路故障的E-LFA机制 | 第68-84页 |
·LFA基本原理 | 第68-69页 |
·多链路故障条件下LFA环路分析 | 第69-75页 |
·两点之间环路分析 | 第69-71页 |
·三点之间环路初步分析 | 第71-74页 |
·四点之间环路初步分析 | 第74-75页 |
·多链路故障条件下LFA环路避免 | 第75-84页 |
·E-LFA机制基本原理 | 第76页 |
·通信协议流程 | 第76-78页 |
·E-LFA机制具体实例 | 第78-84页 |
第7章 基于自适应路由策略控制的E-LFA自主部署技术 | 第84-102页 |
·E-LFA模块与自适应路由策略控制系统关系 | 第84-85页 |
·自适应路由策略控制系统简介 | 第84-85页 |
·E-LFA模块与其它模块的交互 | 第85页 |
·E-LFA模块实现 | 第85-98页 |
·E-LFA模块基本流程 | 第85-87页 |
·E-LFA模块数据结构 | 第87-90页 |
·E-LFA模块函数功能定义 | 第90-98页 |
·E-LFA组网实验 | 第98-102页 |
·实验设备 | 第98页 |
·实验网络拓扑 | 第98页 |
·实验方法 | 第98-99页 |
·实验结论 | 第99-102页 |
第8章 总结与工作展望 | 第102-103页 |
·总结 | 第102页 |
·不足及进一步工作 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
个人简历及攻读硕士期间发表文章 | 第107页 |
个人简历 | 第107页 |
攻读硕士期间发表文章及专利 | 第107页 |