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未来传送网的生存性技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第12-31页
    1.1 光网络生存性需求第12-15页
        1.1.1 自然环境恶化需求第12-13页
        1.1.2 网络大容量发展需求第13-14页
        1.1.3 生存性技术发展需求第14-15页
    1.2 光网络生存性关键技术问题第15-20页
        1.2.1 Pbit/s级可控管光网络生存性体系第15-16页
        1.2.2 多故障推断和甄别过程的机理分析与建模第16-18页
        1.2.3 立体化保护机制第18-19页
        1.2.4 基于模糊故障集的多故障恢复机制第19-20页
    1.3 国内外研究进展第20-24页
    1.4 本论文的组成和主要工作第24-27页
        1.4.1 论文组成第24-25页
        1.4.2 主要工作第25-27页
    参考文献第27-31页
第2章 基于模糊故障集的多故障定位机制第31-50页
    2.1 多故障定位算法与模糊集理论第31-34页
        2.1.1 已有的多故障定位机制第31-33页
        2.1.2 多故障定位问题描述第33-34页
    2.2 基于模糊故障集合的多故障定位第34-42页
        2.2.1 光网络中多故障定位问题第35-36页
        2.2.2 模糊故障集第36-40页
        2.2.3 模糊故障集构建算法第40-41页
        2.2.4 基于PCE的多故障定位机制第41-42页
    2.3 基于ANTNET的光网络多故障容错方法第42-46页
        2.3.1 AntNet多故障容错原理第43-45页
        2.3.2 AntNet解的构建第45-46页
    2.4 仿真结果第46-48页
    2.5 小结第48页
    参考文献第48-50页
第3章 光网络保护机制和效率分析第50-75页
    3.1 线保护模型第50-56页
        3.1.1 1+1/1:1 保护第50-51页
        3.1.2 多线段保护第51-52页
        3.1.3 支撑树保护第52-54页
        3.1.4 预置圈保护第54-55页
        3.1.5 树上圈保护第55-56页
    3.2 MIN-MAX分析方法第56-59页
        3.2.1 多线段保护Min-Max效率分析第56-58页
        3.2.2 预置圈保护Min-Max效率分析第58-59页
    3.3 多故障保护需求分析第59-62页
        3.3.1 预置圈实现多故障保护第59-61页
        3.3.2 多故障保护需求和立体化保护思想第61-62页
    3.4 光纤接入网保护模型第62-72页
        3.4.1 光纤接入网结构特点第62-64页
        3.4.2 接入网保护方案与效率第64-66页
        3.4.3 long-reach光纤接入网多粒度节点模型第66-69页
        3.4.4 汉密顿结构在光纤接入网中应用第69-70页
        3.4.5 立体化结构在光纤接入网中多故障情况下的应用第70-72页
    3.5 小结第72页
    参考文献第72-75页
第4章 立体化保护在光网络中的应用第75-96页
    4.1 网络冗余度分析第75-77页
        4.1.1 网络冗余度下界第75-77页
    4.2 立体化保护第77-89页
        4.2.1 MENGER理论第77-78页
        4.2.2 立方体保护结构以及保护效率第78-80页
        4.2.3 K-连通结构的保护效率第80-83页
        4.2.4 K-正则K-连通结构的节点模型第83-85页
        4.2.5 K-正则且K-连通结构的保护效率第85-86页
        4.2.6 K-正则且K-连通结构线性规划模型第86页
        4.2.7 K-正则且K-连通结构构建算法第86-88页
        4.2.8 立体化保护结构实现第88-89页
    4.3 仿真数据结果第89-94页
        4.3.1 静态情况下分析第90-93页
        4.3.2 动态情况下分析第93-94页
    4.4 小结第94-95页
    参考文献第95-96页
第5章 基于模糊故障集合的恢复理论第96-115页
    5.1 基本PCE的光网络路由架构第96-101页
        5.1.1 PCE的提出第96-98页
        5.1.2 基于PCE的链路时效性冲突解决方案第98-99页
        5.1.3 大容量光网络仿真平台第99-101页
    5.2 二阶段恢复策略第101-108页
        5.2.1 基于风险资源的恢复原则第101-104页
        5.2.2 第一次恢复阶段第104-106页
        5.2.3 第二次恢复阶段第106-108页
    5.3 仿真实验结果第108-113页
    5.4 小结第113-114页
    参考文献第114-115页
论文总结与展望第115-116页
致谢第116-117页
攻读博士期间的学术成果第117-118页

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