摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题背景 | 第9-10页 |
1.2 课题研究内容 | 第10-11页 |
1.3 本文的主要工作 | 第11-12页 |
1.4 论文组织结构 | 第12-13页 |
第二章 无线网状网与软件定义网络相关技术 | 第13-34页 |
2.1 无线网状网技术介绍 | 第13-16页 |
2.1.1 无线网状网的网络架构 | 第13-15页 |
2.1.2 无线网状网的特点 | 第15-16页 |
2.2 软件定义网络相关技术介绍 | 第16-30页 |
2.2.1 SDN架构介绍 | 第17-19页 |
2.2.2 SDN南向接口技术和OpenFlow协议 | 第19-26页 |
2.2.3 北向接口技术和SDN控制器 | 第26-28页 |
2.2.4 OpenVswitch交换机 | 第28-30页 |
2.3 软件定义无线网状网介绍 | 第30-33页 |
2.3.1 软件定义无线网络的研究进展 | 第30-31页 |
2.3.2 软件定义无线网状网的介绍 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 wmSDN多控制器架构关键技术研究 | 第34-52页 |
3.1 wmSDN多控制器系统需求分析 | 第34-35页 |
3.2 SDN多控制器组网方式研究现状 | 第35-38页 |
3.3 多控制器组网的关键技术 | 第38-45页 |
3.3.1 多控制器间的结构 | 第38-40页 |
3.3.2 多控制器组网方式 | 第40-41页 |
3.3.3 分布式控制系统的基本约束 | 第41-43页 |
3.3.4 多控制器系统的容灾机制 | 第43-44页 |
3.3.5 多控制器系统的链路发现技术 | 第44-45页 |
3.4 衡量多控制器系统的关键指标 | 第45-46页 |
3.5 wmSDN多控制器系统的安全性研究 | 第46-51页 |
3.5.1 问题的提出 | 第46-49页 |
3.5.2 增大单个数据流长度改进法 | 第49-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 wmSDN多控制器系统的设计 | 第52-74页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 wmSDN仿真平台介绍 | 第52-59页 |
4.2.1 网络仿真工具介绍 | 第52-57页 |
4.2.2 wmSDN架构设计 | 第57-59页 |
4.3 wmSDN多控制器系统架构关键模块设计 | 第59-73页 |
4.3.1 网络分区设计 | 第59-61页 |
4.3.2 控制器负载权值计算方法 | 第61-62页 |
4.3.3 多控制器间拓扑视图同步设计 | 第62-65页 |
4.3.4 数据流传输形式设计 | 第65-71页 |
4.3.5 容灾机制设计 | 第71-73页 |
4.4 本章小结 | 第73-74页 |
第五章 wmSDN多控制器系统仿真验证及性能研究 | 第74-89页 |
5.1 wmSDN多控制器系统功能验证 | 第74-83页 |
5.1.1 仿真场景设计 | 第74-75页 |
5.1.2 控制器间拓扑同步性验证 | 第75-79页 |
5.1.3 跨控制区域数据流传输验证 | 第79-81页 |
5.1.4 容灾机制有效性测试 | 第81-83页 |
5.2 多控制器系统下发流表速度性能测试 | 第83-86页 |
5.3 多控制器系统流表请求信息负载开销性能 | 第86-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-89页 |
第六章 总结与展望 | 第89-91页 |
6.1 本文工作总结 | 第89-90页 |
6.2 本文的不足与展望 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
附件 | 第97页 |