光传送网多控制器协同部署策略研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 软件定义光网络背景与简介 | 第10-12页 |
1.1.2 SDON控制器部署问题 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 软件定义光网络技术 | 第13-15页 |
1.2.2 SDN中多控制器部署问题 | 第15页 |
1.3 主要研究工作与章节安排 | 第15-20页 |
1.3.1 主要研究工作 | 第15-17页 |
1.3.2 本文章节安排 | 第17-20页 |
第二章 软件定义光网络体系架构研究 | 第20-34页 |
2.1 软件定义光网络架构 | 第20-28页 |
2.1.1 软件定义光网络体系结构 | 第20-21页 |
2.1.2 OpenFlow协议 | 第21-24页 |
2.1.3 传送平面技术 | 第24-26页 |
2.1.4 控制平面技术 | 第26-28页 |
2.2 SDON中分布式控制器协同机制 | 第28-31页 |
2.2.1 控制器东西向接口 | 第28-29页 |
2.2.2 分布式控制器同步技术 | 第29页 |
2.2.3 分布式控制器协同关系 | 第29-31页 |
2.3 SDON多控制器部署研究 | 第31-33页 |
2.3.1 控制器部署中的时延问题 | 第31-32页 |
2.3.2 控制器部署中的负载均衡问题 | 第32-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 基于通信代价优化的多控制器部署研究 | 第34-47页 |
3.1 SDON中数据流处理 | 第34-36页 |
3.1.1 单域控制器流处理机制 | 第34-35页 |
3.1.2 多域控制器流处理机制 | 第35-36页 |
3.2 通信代价优化问题描述 | 第36页 |
3.3 模型建立 | 第36-40页 |
3.3.1 层次化控制器数据流处理时延模型 | 第36-39页 |
3.3.2 通信代价优化问题模型 | 第39-40页 |
3.4 层次化控制器部署算法设计 | 第40-42页 |
3.4.1 算法步骤 | 第40-41页 |
3.4.2 算法复杂度分析 | 第41-42页 |
3.5 仿真结果与分析 | 第42-46页 |
3.5.1 仿真环境 | 第42页 |
3.5.2 仿真结果分析 | 第42-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 基于负载均衡优化的多控制器部署研究 | 第47-58页 |
4.1 动态部署问题描述 | 第47-48页 |
4.2 模型建立 | 第48-51页 |
4.2.1 基本假设与参数定义 | 第48页 |
4.2.2 交换机迁移模型 | 第48-51页 |
4.3 基于交换机迁移的控制器部署算法设计 | 第51-52页 |
4.3.1 算法步骤 | 第51-52页 |
4.3.2 算法复杂度分析 | 第52页 |
4.4 仿真结果与分析 | 第52-56页 |
4.4.1 仿真环境 | 第52-53页 |
4.4.2 仿真结果分析 | 第53-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 总结与展望 | 第58-60页 |
5.1 论文总结 | 第58-59页 |
5.2 研究展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读学位期间发表或已录用的学术论文 | 第66页 |