第一章 引言 | 第1-14页 |
·技术背景 | 第11-12页 |
·项目背景 | 第12页 |
·论文结构 | 第12-14页 |
第二章 流量工程技术 | 第14-25页 |
·什么是流量工程 | 第14-15页 |
·流量工程技术所要解决的问题 | 第14-15页 |
·流量工程与QoS | 第15页 |
·理想流量工程系统的组成 | 第15-17页 |
·流量工程系统应用的分类 | 第17-18页 |
·战术式和战略式 | 第17页 |
·在线式和离线式 | 第17-18页 |
·现有技术对流量工程的支持情况 | 第18-23页 |
·传统路由协议 | 第18-21页 |
·叠加模型 | 第21-23页 |
·本章小结 | 第23-25页 |
第三章 基于MPLS 的Internet 流量工程技术 | 第25-38页 |
·MPLS 技术概述 | 第25-29页 |
·MPLS 工作原理 | 第25-28页 |
·标签分配协议的选择 | 第28-29页 |
·MPLS -TE 的测量子系统 | 第29-30页 |
·链路信息的泛洪 | 第29页 |
·网络流量的测量 | 第29-30页 |
·MPLS-TE 的优化子系统 | 第30-36页 |
·MPLS 导出图 | 第30页 |
·流量中继 | 第30-32页 |
·TE Tunnel 和LSP Tunnel | 第32页 |
·TE Tunnel 如何建立 | 第32-34页 |
·让流量通过TE Tunnel 被转发 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
第四章 RSVP -TE 信令协议 | 第38-52页 |
·从RSVP 到RSVP -TE | 第38页 |
·RSVP –TE 中的消息和对象 | 第38-46页 |
·RSVP-TE 中的消息类型 | 第38-44页 |
·Path 消息 | 第39-41页 |
·Resv 消息 | 第41-44页 |
·RSVP –TE 中的对象 | 第44-46页 |
·RSVP –TE 协议机制 | 第46-49页 |
·LSP Tunnel 的创建 | 第46-48页 |
·LSP Tunnel 的维护 | 第48-49页 |
·增强RSVP –TE 的可扩展性 | 第49-51页 |
·Hello 扩展 | 第49页 |
·Bundle 扩展 | 第49-50页 |
·Message ID 扩展 | 第50页 |
·Srefresh 扩展 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章 MPLS –TE 的应用 | 第52-61页 |
·对流量的宏观控制 | 第52-54页 |
·战术式应用 | 第52-53页 |
·战略式应用 | 第53-54页 |
·多路径负荷分担 | 第54-56页 |
·为流量提供QoS 保证 | 第56-57页 |
·E -LSP 和L -LSP | 第56页 |
·MPLS Diff –Serv TE | 第56-57页 |
·MPLS –TE 中的保护与恢复 | 第57-60页 |
·MPLS 保护与恢复技术的分类 | 第57-58页 |
·快速重路由技术 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第六章 MPLS –TE 系统的设计和实现 | 第61-69页 |
·系统平台 | 第61页 |
·MPLS -TE 系统设计 | 第61-64页 |
·MPLS 软件设计 | 第62-64页 |
·TE –MIB 模块的设计和实现 | 第64-68页 |
·重要数据结构 | 第64-66页 |
·相关状态机设计 | 第66-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第七章 RSVP –TE 信令协议的设计和实现 | 第69-83页 |
·关键数据结构 | 第69-72页 |
·几类基本RSVP 消息的处理流程 | 第72-80页 |
·Path 消息的处理流程 | 第72-76页 |
·Resv 消息的处理 | 第76-80页 |
·RSVP –TE 的错误通知消息和拆除消息的处理 | 第80页 |
·测试及结论 | 第80-82页 |
·协议一致性测试 | 第80-81页 |
·稳定性测试 | 第81-82页 |
·性能测试 | 第82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第八章 总结 | 第83-85页 |
·本论文的主要工作 | 第83页 |
·将来的工作 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
作者简介 | 第89页 |