摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 物理层损伤分析 | 第15-16页 |
1.2.2 物理层损伤感知的RSA算法研究 | 第16-17页 |
1.3 论文研究内容和结构 | 第17-18页 |
1.4 本章小结 | 第18-19页 |
第2章 SD-EONs中物理层损伤及路由和频谱分配算法分析 | 第19-35页 |
2.1 从ASON到SD-EONs的技术演进 | 第19-26页 |
2.2 SD-EONs中物理层损伤分析 | 第26-33页 |
2.2.1 线性物理层损伤分析 | 第26-30页 |
2.2.2 非线性物理层损伤分析 | 第30-33页 |
2.3 路由和频谱分配算法 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 基于频谱分区-拓扑分层的IRSA算法 | 第35-48页 |
3.1 物理层损伤模型 | 第35-37页 |
3.1.1 OOK系统 | 第36页 |
3.1.2 xPSK系统 | 第36-37页 |
3.2 频谱分区-拓扑分层策略 | 第37-40页 |
3.2.1 频谱分区策略 | 第37-38页 |
3.2.2 拓扑分层策略 | 第38-40页 |
3.3 PP-IRSA算法设计 | 第40-43页 |
3.3.1 PP-IRSA算法描述 | 第40-41页 |
3.3.2 PP-IRSA算法举例 | 第41-43页 |
3.4 算法仿真及分析 | 第43-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 基于Open Flow的软件定义灵活光网络IRSA算法 | 第48-60页 |
4.1 软件定义灵活光网络 | 第48-51页 |
4.1.1 网络架构 | 第48-49页 |
4.1.2 损伤感知的Open Flow控制器设计 | 第49-50页 |
4.1.3 Open Flow协议扩展 | 第50-51页 |
4.2 基于Open Flow的IRSA算法设计 | 第51-54页 |
4.2.1 算法流程 | 第51-53页 |
4.2.2 算法举例 | 第53-54页 |
4.3 算法仿真及分析 | 第54-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
作者简介 | 第67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和参加科研情况 | 第67-68页 |