摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 宽带光接入网的发展趋势和研究意义 | 第14-17页 |
1.2 宽带光接入网面临的研究现状与技术挑战 | 第17-21页 |
1.2.1 低成本提高网络容量和覆盖范围的研究现状与技术挑战 | 第17-18页 |
1.2.2 增强网络生存性的研究现状与技术挑战 | 第18-19页 |
1.2.3 提高网络资源利用效率的研究现状与技术挑战 | 第19-20页 |
1.2.4 降低网络能耗的研究现状与技术挑战 | 第20-21页 |
1.3 论文的主要研究内容、创新点和结构安排 | 第21-25页 |
第二章 光汇聚接入网网络结构研究与设计 | 第25-46页 |
2.1 引言 | 第25-26页 |
2.2 基于远端节点波长选择变换的环树型光汇聚接入网网络结构 | 第26-40页 |
2.2.1 方案概述 | 第26-28页 |
2.2.2 关键网络设备 | 第28-31页 |
2.2.3 数据平面和控制平面设计 | 第31-35页 |
2.2.4 基于环树两级网络的集中式测距机制 | 第35-38页 |
2.2.5 后向兼容和成本效益分析 | 第38-40页 |
2.3 网络最大容量的理论分析与仿真验证 | 第40-45页 |
2.3.1 最大远端节点个数的分析与仿真验证 | 第40-43页 |
2.3.2 最大分支比的分析与仿真验证 | 第43-45页 |
2.4 本章小结 | 第45-46页 |
第三章 光汇聚接入网生存性保证机制研究 | 第46-74页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 具有成本效益基于控制信道故障定位和动态波长调度的生存性保证方案 | 第47-57页 |
3.2.1 故障分类和生存性保证措施 | 第47-48页 |
3.2.2 线路故障下的生存性保证机制 | 第48-55页 |
3.2.3 节点故障下的生存性保证机制 | 第55-57页 |
3.3 生存性保证方案性能分析 | 第57-73页 |
3.3.1 成本分析 | 第57-62页 |
3.3.2 考虑链路长度的全网生存性分析 | 第62-67页 |
3.3.3 生存性和成本综合分析 | 第67-70页 |
3.3.4 保护倒换时间分析 | 第70-73页 |
3.4 本章小结 | 第73-74页 |
第四章 光汇聚接入网动态资源调度机制与算法研究 | 第74-99页 |
4.1 引言 | 第74-75页 |
4.2 光汇聚接入网动态波长和时隙调度的原理与机制 | 第75-77页 |
4.3 最小切换次数和最大带宽利用率波长和时隙调度算法 | 第77-83页 |
4.3.1 算法理论模型 | 第77-79页 |
4.3.2 最小切换次数和最大带宽利用率启发式算法 | 第79-83页 |
4.4 算法效果仿真分析 | 第83-97页 |
4.4.1 仿真参数和性能评价指标 | 第83-84页 |
4.4.2 仿真结果和分析 | 第84-97页 |
4.5 本章小结 | 第97-99页 |
第五章 光汇聚接入网节能机制与算法研究 | 第99-127页 |
5.1 引言 | 第99页 |
5.2 混合周期内和多周期休眠的全网节能方案 | 第99-108页 |
5.2.1 节能方案的基本原理 | 第99-102页 |
5.2.2 节能机制 | 第102-104页 |
5.2.3 节能算法 | 第104-107页 |
5.2.4 节能方案可行性分析 | 第107-108页 |
5.3 节能效果理论分析 | 第108-116页 |
5.3.1 网络设备的工作状态 | 第108-109页 |
5.3.2 理论模型 | 第109-113页 |
5.3.3 节能效果定量分析 | 第113-116页 |
5.4 节能效果仿真验证和分析 | 第116-126页 |
5.4.1 仿真参数和性能评价指标 | 第116-118页 |
5.4.2 仿真结果和分析 | 第118-126页 |
5.5 本章小结 | 第126-127页 |
第六章 总结和展望 | 第127-130页 |
6.1 总结 | 第127-129页 |
6.2 未来研究工作展望 | 第129-130页 |
参考文献 | 第130-139页 |
附录 缩略词 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-142页 |
攻读博士学位期间发表论文、申请专利及参与科研项目情况 | 第142-143页 |
发表论文情况 | 第142-143页 |
申请国家发明专利情况 | 第143页 |
攻读博士学位期间参与科研项目情况 | 第143页 |