摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第14-33页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第14-18页 |
1.1.1 电信网流量IP化 | 第14-16页 |
1.1.2 骨干传送网需求 | 第16页 |
1.1.3 骨干传送网的发展趋势 | 第16-18页 |
1.2 国内外研究现状和技术难题 | 第18-23页 |
1.2.1 IP光传送网多层统一控制 | 第18-20页 |
1.2.2 多层资源调度 | 第20-21页 |
1.2.3 多层生存性协同 | 第21-22页 |
1.2.4 多层网络资源规划 | 第22-23页 |
1.3 论文的组成和主要工作 | 第23-26页 |
参考文献 | 第26-33页 |
第二章 IP和光多层网络统一控制架构设计 | 第33-49页 |
2.1 引言 | 第33-34页 |
2.2 软件定义网络概念及原理 | 第34-35页 |
2.3 多层统一控制光传送网网络架构 | 第35-46页 |
2.3.1 集中式控制方案与ASON/GMPLS分布式控制平面的对比 | 第35-39页 |
2.3.2 支持主备控制器切换和域间控制的OpenFlow光传送网统一控制方案 | 第39-45页 |
2.3.3 OpenFlow流表扩展 | 第45-46页 |
2.4 本章小结 | 第46页 |
参考文献 | 第46-49页 |
第三章 多层光网络中的全局优化资源调度算法 | 第49-76页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 基于公平性和多路径传输的全局优化资源调度方案 | 第50-60页 |
3.2.1 全局优化资源调度问题描述 | 第50页 |
3.2.2 方案概述 | 第50-53页 |
3.2.3 基于权重的公平性评价机制 | 第53-54页 |
3.2.4 业务流汇聚机制 | 第54-55页 |
3.2.5 多路传输机制 | 第55-56页 |
3.2.6 基于公平性和多路径传输的全局优化资源调度算法设计 | 第56-60页 |
3.3 仿真分析 | 第60-72页 |
3.3.1 基于多路径传输的全局优化算法与传统路由算法对比分析 | 第61-66页 |
3.3.2 多层统一控制与单层控制下的全局路由算法对比分析 | 第66-72页 |
3.4 本章小结 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
第四章 多层光网络中的并发恢复路由算法 | 第76-92页 |
4.1 引言 | 第76-77页 |
4.2 基于动态顺序控制的资源竞争规避并发恢复路由方案 | 第77-83页 |
4.2.1 多层光传送网中的恢复问题描述 | 第77页 |
4.2.2 控制架构概述 | 第77-78页 |
4.2.3 并发恢复流程 | 第78-79页 |
4.2.4 并发恢复数学建模 | 第79-81页 |
4.2.5 基于动态顺序控制的资源规避并发恢复启发式算法 | 第81-83页 |
4.3 仿真分析 | 第83-89页 |
4.3.1 启发式算法与MILP最优解对比分析 | 第83-85页 |
4.3.2 并发恢复机制与顺序恢复机制对比分析 | 第85-89页 |
4.4 本章小结 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
第五章 基于成本优化的多层光网络资源规划算法 | 第92-114页 |
5.1 引言 | 第92-93页 |
5.2 基于成本优化的多层光网络资源规划方案 | 第93-105页 |
5.2.1 多层网络路由与频谱规划问题描述 | 第93-94页 |
5.2.2 方案概述 | 第94页 |
5.2.3 多层网络模型及建设成本模型 | 第94-95页 |
5.2.4 基于成本优化的网络路由与频谱规划数学建模 | 第95-97页 |
5.2.5 基于成本优化的多层网络资源规划启发式算法 | 第97-105页 |
5.3 仿真分析 | 第105-111页 |
5.3.1 启发式算法与MILP最优解对比分析 | 第106-107页 |
5.3.2 逻辑路由成本调节参数分析 | 第107页 |
5.3.3 全局频谱优化性能分析 | 第107-110页 |
5.3.4 与其他规划方案对比分析 | 第110-111页 |
5.4 本章小结 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-114页 |
第六章 总结与展望 | 第114-118页 |
6.1 论文总结 | 第114-116页 |
6.2 未来研究工作展望 | 第116-118页 |
附录 缩略词 | 第118-121页 |
致谢 | 第121-122页 |
攻读博士学位期间发表论文和参与科研项目情况 | 第122-123页 |
发表论文情况 | 第122-123页 |
攻读博士学位期间参与科研项目情况 | 第123页 |