摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
·研究背景和意义 | 第10-11页 |
·研究背景 | 第10页 |
·意义 | 第10-11页 |
·研究现状 | 第11-12页 |
·MPLS 流量工程研究现状 | 第11页 |
·MPLS 故障恢复研究现状 | 第11-12页 |
·论文研究内容 | 第12-13页 |
·论文结构 | 第13-14页 |
第二章 MPLS 流量工程及相关技术 | 第14-25页 |
·流量工程 | 第14-16页 |
·流量工程概述 | 第14页 |
·流量工程的基本思想 | 第14-15页 |
·传统流量工程的局限性 | 第15-16页 |
·多协议标记交换 MPLS 技术 | 第16-20页 |
·MPLS 技术简介 | 第16-17页 |
·MPLS 的基本原理 | 第17-19页 |
·MPLS 网络构成 | 第19页 |
·MPLS 的优点 | 第19-20页 |
·MPLS 流量工程的实现 | 第20-22页 |
·MPLS 流量工程的实现步骤 | 第20-21页 |
·MPLS 流量工程信令协议 | 第21-22页 |
·MPLS 流量工程的模拟环境 | 第22页 |
·MPLS 故障恢复 | 第22-23页 |
·MPLS 流量工程的实现步骤 | 第22页 |
·MPLS 流量工程信令协议 | 第22-23页 |
·小结 | 第23-25页 |
第三章 MPLS 故障恢复分级与映射规则设计 | 第25-41页 |
·故障恢复分级设计 | 第25-26页 |
·MPLS 故障恢复模型 | 第26-33页 |
·MPLS 故障恢复周期 | 第26-29页 |
·恢复路径建立方法 | 第29-30页 |
·MPLS 保护模型 | 第30页 |
·MPLS 恢复模式 | 第30-31页 |
·MPLS 恢复拓扑 | 第31-33页 |
·MPLS 典型的故障恢复方法 | 第33-39页 |
·Makam 方法 | 第33页 |
·Das 方法 | 第33-34页 |
·Haskin 方法 | 第34页 |
·Hundessa 方法 | 第34-35页 |
·RSVP 方法 | 第35-36页 |
·Local-Egress 方法和 YOON 方法 | 第36-37页 |
·Dynamic 方法 | 第37页 |
·LT 方法 | 第37-38页 |
·单一方法对比分析及结论 | 第38-39页 |
·恢复级别映射规则设计 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
第四章 MPLS 分级故障恢复机制设计 | 第41-51页 |
·分级故障恢复机制总体设计 | 第41-43页 |
·分级故障恢复机制概述 | 第41-42页 |
·分级故障恢复系统框架 | 第42-43页 |
·恢复规则和资源分配 | 第43-44页 |
·恢复规则 | 第43页 |
·资源分配 | 第43-44页 |
·恢复级别的通告 | 第44-45页 |
·CR-LDP 信令协议 | 第44页 |
·RSVP-TE 信令协议 | 第44-45页 |
·故障恢复的实施 | 第45-50页 |
·故障检测 | 第45页 |
·故障保护配置 | 第45-47页 |
·故障通告 | 第47-49页 |
·故障切换 | 第49页 |
·故障恢复流程 | 第49-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
第五章 MPLS 分级故障恢复机制的仿真实现 | 第51-61页 |
·系统仿真环境——NS | 第51-53页 |
·MNS 概念模型 | 第51-52页 |
·MNS 的MPLS 节点结构 | 第52-53页 |
·分级故障恢复系统的仿真实现 | 第53-56页 |
·系统总体仿真实现 | 第53-54页 |
·链路资源管理仿真实现 | 第54-55页 |
·故障检测仿真实现 | 第55页 |
·故障信息通告仿真实现 | 第55-56页 |
·故障切换仿真实现 | 第56页 |
·性能评估 | 第56-60页 |
·系统验证 | 第56-57页 |
·仿真实验及结果分析 | 第57-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
附录 (攻读硕士学位期间发表论文等情况) | 第67-68页 |
详细摘要 | 第68-74页 |