摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第12-14页 |
1.2 多制式融合与虚拟无源光接入网发展概况 | 第14-15页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 无源光接入网原理及关键技术 | 第17-29页 |
2.1 光接入网概述 | 第17-23页 |
2.1.1 PON技术的构成 | 第17-18页 |
2.1.2 TDM-PON技术 | 第18-20页 |
2.1.3 WDM-PON技术 | 第20-22页 |
2.1.4 OFDM-PON技术 | 第22-23页 |
2.2 多点控制协议 | 第23-26页 |
2.2.1 多点控制协议分类及其帧格式 | 第23-24页 |
2.2.2 多点控制协议的通信过程 | 第24-26页 |
2.3 动态带宽分配算法 | 第26-28页 |
2.3.1 动态带宽算法基本运行过程 | 第26-27页 |
2.3.2 带宽资源的业务分类 | 第27-28页 |
2.4 本章小节 | 第28-29页 |
第三章 汇聚-接入一体化多制式融合光网络架构 | 第29-38页 |
3.1 网络扁平化 | 第29-30页 |
3.2 汇聚-接入一体化多制式融合光网络结构 | 第30页 |
3.3 联合控制机制 | 第30-31页 |
3.4 联合多点控制协议 | 第31-37页 |
3.4.1 联合多点控制协议定义 | 第31-32页 |
3.4.2 兼容WDM-EPON和OFDM-PON子系统的联合多点控制协议 | 第32-34页 |
3.4.3 U-MPCP控制帧结构 | 第34-37页 |
3.5 本章小节 | 第37-38页 |
第四章 单ONU模式转换算法 | 第38-50页 |
4.1 模式转换算法定义 | 第38-39页 |
4.2 模式转换算法相关参量 | 第39-40页 |
4.2.1 相关带宽参量定义 | 第39页 |
4.2.2 稳定性参量定义 | 第39-40页 |
4.3 单ONU模式转换算法 | 第40-44页 |
4.3.1 算法运行初始条件 | 第42-43页 |
4.3.2 第一种模式转换情况 | 第43页 |
4.3.3 第二种模式转换情况 | 第43页 |
4.3.4 第三种模式转换情况 | 第43-44页 |
4.3.5 第四种模式转换情况 | 第44页 |
4.4 单ONU模式转换算法仿真与分析 | 第44-49页 |
4.4.1 算法对系统承载量的影响 | 第44-46页 |
4.4.2 算法对系统吞吐量的影响 | 第46-47页 |
4.4.3 算法对系统时延的影响 | 第47-49页 |
4.5 本章小节 | 第49-50页 |
第五章 基于步长可变0/1背包问题的多ONU模式转换算法 | 第50-62页 |
5.1 0/1背包问题 | 第50-51页 |
5.2 多制式融合网络的加载均衡 | 第51页 |
5.3 多ONU模式转换算法 | 第51-56页 |
5.3.1 构造最优转换带宽 | 第52-54页 |
5.3.2 寻找最优转换带宽 | 第54-55页 |
5.3.3 寻找最优转换ONU组合 | 第55-56页 |
5.4 多ONU模式转换算法仿真与分析 | 第56-61页 |
5.4.1 系统吞吐量分析 | 第56-58页 |
5.4.2 平均时延分析 | 第58-59页 |
5.4.3 模式转换比和ONU转换数目分析 | 第59-61页 |
5.5 本章小节 | 第61-62页 |
第六章 基于优先级业务的模式转换算法 | 第62-71页 |
6.1 支持优先级业务的带宽分配算法 | 第62-63页 |
6.2 需要考虑优先级业务的模式转换 | 第63页 |
6.3 支持优先级业务的模式转换算法 | 第63-66页 |
6.3.1 优先级业务相关参数定义 | 第63-64页 |
6.3.2 仅有一种优先级业务超出其上限带宽的情况 | 第64-65页 |
6.3.3 两种优先级业务超出其上限带宽的情况 | 第65-66页 |
6.3.4 三种优先级业务都超出其上限带宽的情况 | 第66页 |
6.4 基于优先级业务的模式转换仿真与分析 | 第66-70页 |
6.4.1 算法对转换带宽业务比例的影响 | 第67-68页 |
6.4.2 算法对过载系统带宽业务比例的影响 | 第68-70页 |
6.5 本章小结 | 第70-71页 |
第七章 总结与展望 | 第71-73页 |
缩写词检索 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
在攻读硕士学位期间研究成果及所获奖励 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |