摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-25页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-19页 |
1.2.1 光网络的发展进程 | 第11-13页 |
1.2.2 光网络的故障定位技术 | 第13-15页 |
1.2.3 光网络的故障保护技术 | 第15-17页 |
1.2.4 光网络的自感知技术 | 第17-19页 |
1.3 主要研究内容和目标 | 第19-21页 |
1.3.1 本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
1.3.2 本文的研究目标 | 第20页 |
1.3.3 拟解决的关键问题 | 第20-21页 |
1.4 本文的结构安排 | 第21-25页 |
2 光路状态感知的故障定位机制 | 第25-43页 |
2.1 研究背景与问题分析 | 第25-26页 |
2.2 基于最小支配集的网络分簇 | 第26-29页 |
2.2.1 网络分簇的目标条件 | 第26-27页 |
2.2.2 网络分簇的算法步骤 | 第27-29页 |
2.3 感知光路状态的故障定位 | 第29-34页 |
2.3.1 “矩阵与”运算的定义 | 第29页 |
2.3.2 单故障定位的算法步骤 | 第29-34页 |
2.4 性能分析 | 第34-42页 |
2.4.1 算法复杂度分析 | 第34-36页 |
2.4.2 仿真实验分析 | 第36-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
3 多纤中断感知的故障定位机制 | 第43-57页 |
3.1 研究背景与问题分析 | 第43-44页 |
3.2 骑士巡游理论约束的网络模型 | 第44-47页 |
3.2.1 骑士巡游理论 | 第44-45页 |
3.2.2 有洞棋盘上的骑士巡游问题 | 第45-47页 |
3.3 多故障感知的并行定位机制 | 第47-49页 |
3.3.1 网络拓扑映射方法 | 第47-48页 |
3.3.2 多故障定位的实现步骤 | 第48-49页 |
3.4 性能分析 | 第49-56页 |
3.4.1 算法复杂度分析 | 第49-50页 |
3.4.2 定位时间性能比较 | 第50-52页 |
3.4.3 故障定位率结果分析 | 第52-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
4 关键链路感知的动态保护策略 | 第57-77页 |
4.1 研究背景与问题分析 | 第57-58页 |
4.2 网络编码 P 圈保护模型 | 第58-62页 |
4.2.1 网络编码及其在保护技术上的应用 | 第58-60页 |
4.2.2 保护模型设计 | 第60-62页 |
4.3 融合网络编码理论的智能 P 圈保护 | 第62-67页 |
4.3.1 关键链路的感知判定 | 第62-63页 |
4.3.2 智能 p 圈的构造方法 | 第63-66页 |
4.3.3 智能 p 圈保护的实现步骤 | 第66-67页 |
4.4 性能分析 | 第67-76页 |
4.4.1 仿真环境 | 第67-68页 |
4.4.2 性能指标 | 第68-69页 |
4.4.3 结果分析 | 第69-76页 |
4.5 本章小结 | 第76-77页 |
5 业务属性感知的区分保护策略 | 第77-93页 |
5.1 研究背景与问题分析 | 第77-78页 |
5.2 业务感知区分保护模型 | 第78-79页 |
5.3 业务感知模块设计 | 第79-81页 |
5.3.1 业务特征的信息重要度计算 | 第79-80页 |
5.3.2 基于信息重要度的贝叶斯分类 | 第80-81页 |
5.4 区分保护模块设计 | 第81-85页 |
5.4.1 各优先级业务的 QoS 参数计算 | 第81-83页 |
5.4.2 区分路由及保护的实现步骤 | 第83-85页 |
5.5 性能分析 | 第85-92页 |
5.5.1 仿真环境 | 第85-86页 |
5.5.2 结果分析 | 第86-92页 |
5.6 本章小结 | 第92-93页 |
6 总结与展望 | 第93-97页 |
6.1 取得的成果和创新点 | 第93-94页 |
6.2 未来工作展望 | 第94-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-107页 |
附录 | 第107页 |
A. 作者在攻读学位期间以第一作者发表的相关论文目录: | 第107页 |
B. 作者在攻读学位期间参加的相关科研项目: | 第107页 |