摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号对照表 | 第9-11页 |
缩略语对照表 | 第11-15页 |
第一章 绪论 | 第15-19页 |
1.1 全光网介绍 | 第15页 |
1.2 全光网的发展历程 | 第15-16页 |
1.3 弹性光网络的产生及技术特点 | 第16-17页 |
1.4 本文主要工作和内容安排 | 第17-19页 |
第二章 弹性光网络多播技术研究基础 | 第19-25页 |
2.1 多播技术概述 | 第19页 |
2.2 启发式最小代价多播路由算法MPH | 第19-20页 |
2.3 基于不同角度的多播技术研究现状 | 第20-21页 |
2.4 弹性光网络多播技术的影响因素和主要问题 | 第21-23页 |
2.4.1 频谱一致性限制 | 第21-22页 |
2.4.2 如何有效建树 | 第22页 |
2.4.3 如何高效利用频谱 | 第22-23页 |
2.5 本章小结 | 第23-25页 |
第三章 基于较优路径优先接入的多播路由算法研究 | 第25-51页 |
3.1 算法设计思路 | 第25-26页 |
3.2 频谱连续度最大路径优先接入算法MPC | 第26-36页 |
3.2.1 已有频谱连续度概念的引入 | 第26-28页 |
3.2.2 MPC算法基本思想 | 第28页 |
3.2.3 MPC算法分析及步骤 | 第28-30页 |
3.2.4 MPC算法中K值的确定 | 第30页 |
3.2.5 仿真环境介绍 | 第30-33页 |
3.2.6 仿真结果分析 | 第33-36页 |
3.3 基于多播树频谱连续度的路径选择策略 | 第36-45页 |
3.3.1 多播树频谱连续度的提出 | 第36-37页 |
3.3.2 使多播树频谱连续度最大的路径优先接入算法MTC | 第37-38页 |
3.3.3 MTC算法分析及步骤 | 第38-40页 |
3.3.4 基于加权和的最小权重算法MWBS | 第40-41页 |
3.3.5 基于乘积的最小权重算法MWBP | 第41-42页 |
3.3.6 仿真结果分析 | 第42-45页 |
3.4 基于多播树空闲频隙的路径选择策略 | 第45-50页 |
3.4.1 一致空闲频隙概念的提出 | 第45-46页 |
3.4.2 最大一致空闲频隙算法MCN的基本思想 | 第46页 |
3.4.3 MCN算法的步骤 | 第46-48页 |
3.4.4 有效空闲频隙概念的提出 | 第48页 |
3.4.5 最大有效空闲频隙算法MVN的思想及分析 | 第48-49页 |
3.4.6 仿真结果分析 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 基于改进Dijkstra和分层策略的多播路由算法研究 | 第51-71页 |
4.1 基于改进Dijkstra的多播路由算法 | 第51-59页 |
4.1.1 基于频谱连续度的改进Dijkstra算法MDBC的思想 | 第51-52页 |
4.1.2 MDBC算法及MDBC_MR算法分析及步骤 | 第52-55页 |
4.1.3 基于有效空闲频隙的改进Dijkstra算法MDBV思想及分析 | 第55-57页 |
4.1.4 MDBV算法步骤 | 第57-58页 |
4.1.5 仿真结果分析 | 第58-59页 |
4.2 基于不同路由策略再次寻路的有效路径接入算法 | 第59-64页 |
4.2.1 有效路径概念的提出 | 第59-60页 |
4.2.2 MDBC_CPA算法与MDBV_CPA算法思想及分析 | 第60-61页 |
4.2.3 MDBC_CPA算法和MDBV_CPA算法步骤 | 第61-62页 |
4.2.4 仿真结果分析 | 第62-64页 |
4.3 基于最小代价选层的多播路由算法 | 第64-69页 |
4.3.1 已有的基于分层策略的多播路由算法LMR | 第65-66页 |
4.3.2 基于最小代价选层的多播路由算法MCSL思想及分析 | 第66-67页 |
4.3.3 MCSL算法中K值的选择 | 第67页 |
4.3.4 MCSL算法步骤 | 第67-68页 |
4.3.5 仿真结果分析 | 第68-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
第五章 总结与展望 | 第71-73页 |
5.1 全文工作总结 | 第71页 |
5.2 下一步工作展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
作者简介 | 第79-80页 |