黑龙江智能网VPMN业务容灾恢复研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 课题来源 | 第11页 |
1.2 本课题研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外的发展及研究现状 | 第12-13页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第13-14页 |
1.5 本文结构 | 第14-15页 |
第2章 移动智能网技术及容灾技术 | 第15-33页 |
2.2 移动智能网概述 | 第15-18页 |
2.2.1 移动智能网的功能需求 | 第15-16页 |
2.2.2 移动智能网的体系结构 | 第16-18页 |
2.3 VPMN业务概述 | 第18-22页 |
2.3.1 VPMN业务介绍 | 第18-19页 |
2.3.2 VPMN实现方式 | 第19页 |
2.3.3 VPMN的业务特征 | 第19-20页 |
2.3.4 VPMN业务的可靠性 | 第20-22页 |
2.4 容灾系统概述 | 第22-27页 |
2.4.1 容灾系统基本概念 | 第22-25页 |
2.4.2 容灾系统灾难恢复的分层定义 | 第25-26页 |
2.4.3 容灾系统灾难恢复的主要指标 | 第26-27页 |
2.4.4 容灾系统的级别 | 第27页 |
2.5 容灾技术的研究与应用 | 第27-30页 |
2.6 高可用技术在通信行业的应用 | 第30-32页 |
2.6.1 NO.7 信令网的高可用方案 | 第30-32页 |
2.6.2 电信行业高可用技术的应用情况 | 第32页 |
2.7 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 VPMN业务容灾系统特性分析及方案优选 | 第33-57页 |
3.1 智能网VPMN业务容灾系统的特性分析 | 第33-36页 |
3.1.1 智能网VPMN业务容灾必要性分析 | 第33-34页 |
3.1.2 VPMN业务网络的特性分析 | 第34-36页 |
3.2 智能网容灾系统的业务影响指标 | 第36-41页 |
3.2.1 业务平面的业务影响评估指标 | 第36-38页 |
3.2.2 物理平面的业务影响评估指标 | 第38-40页 |
3.2.3 智能网容灾方案的设计指标分析 | 第40-41页 |
3.3 容灾系统技术方案优选 | 第41-54页 |
3.3.1 系统高可用技术 | 第41-43页 |
3.3.2 数据同步技术的优选 | 第43-45页 |
3.3.3 容灾系统组网方案的优选 | 第45-51页 |
3.3.4 容灾系统切换策略的优选 | 第51-53页 |
3.3.5 容灾切换决策的优选 | 第53-54页 |
3.4 智能网二级容灾防护体系方案的优选 | 第54-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 黑龙江移动VPMN业务容灾系统分析 | 第57-71页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 智能网VPMN业务容灾系统建立 | 第57-63页 |
4.2.1 硬件搭建和资源分配 | 第57-59页 |
4.2.2 容灾机数据配置 | 第59-61页 |
4.2.3 生产机数据配置 | 第61-63页 |
4.3 智能网VPMN业务容灾数据同步 | 第63-64页 |
4.3.1 基线建立 | 第63页 |
4.3.2 增量复制 | 第63-64页 |
4.4 容灾切换流程分析 | 第64-70页 |
4.4.1 容灾灾难检测 | 第65页 |
4.4.2 预启动 | 第65-68页 |
4.4.3 信令切换 | 第68-69页 |
4.4.4 业务接管 | 第69页 |
4.4.5 周边系统的切换 | 第69-70页 |
4.5 容灾系统效果 | 第70页 |
4.6 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 黑龙江移动VPMN业务容灾流程优化 | 第71-86页 |
5.1 黑龙江智能网容灾切换现状 | 第71-72页 |
5.2 人工交互一键式容灾切换系统实现方案 | 第72-84页 |
5.2.1 系统呈现模块 | 第72-74页 |
5.2.2 系统操作授权模块 | 第74-75页 |
5.2.3 系统状态初始化模块 | 第75-77页 |
5.2.4 切换操作管理模块 | 第77-79页 |
5.2.5 问题智能处理模块 | 第79-83页 |
5.2.6 系统操作日志模块 | 第83-84页 |
5.3 实验效果 | 第84-85页 |
5.4 本章小结 | 第85-86页 |
结论 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
攻读学位期间发表的学术论文及其它成果 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
个人简历 | 第92页 |