简略字表 | 第1-11页 |
中文摘要 | 第11-14页 |
Abstract | 第14-18页 |
第一章 绪论 | 第18-37页 |
·WDM光网络的发展与演进 | 第18-20页 |
·WDM网络光交换技术概述 | 第20-24页 |
·光波长交换技术 | 第20-21页 |
·光分组交换技术 | 第21-23页 |
·光突发交换技术 | 第23-24页 |
·几种光交换技术的比较 | 第24页 |
·光突发交换技术 | 第24-31页 |
·光突发数据格式 | 第25页 |
·光突发交换节点与网络结构 | 第25-28页 |
·OBS资源预留协议 | 第28-30页 |
·OBS网络信道调度算法 | 第30-31页 |
·OBS网络中有关QoS的研究现状 | 第31-33页 |
·光突发装配技术 | 第31-32页 |
·OBS竞争解决方法 | 第32页 |
·数据信道调度 | 第32-33页 |
·本文的研究内容与主要贡献 | 第33-37页 |
·本文的研究内容 | 第33-35页 |
·本文的主要贡献与突出点 | 第35-37页 |
第二章 基于多分组类别混合装配和随机化偏移时间的光突发装配技术[Y3,Y4,Y8] | 第37-49页 |
·研究背景 | 第37-39页 |
·自适应门限多类别光突发装配技术 | 第39-44页 |
·自适应门限调整算法 | 第39-41页 |
·基于QoS的随机化额外偏移时间设置 | 第41-44页 |
·性能仿真分析 | 第44-48页 |
·结论 | 第48-49页 |
第三章 基于自适应映射和动态资源分配的多类别光突发混合装配技术[Y5,Y7,Y9] | 第49-60页 |
·研究背景 | 第49-50页 |
·基于自适应映射和动态资源分配的光突发装配技术 | 第50-54页 |
·分组类别-光突发优先级的映射规则 | 第51-52页 |
·ATQ-DT装配能力分配方案 | 第52-54页 |
·ATQ-DT方案性能分析 | 第54-56页 |
·仿真结果 | 第56-59页 |
·结束语 | 第59-60页 |
第四章 一种动态映射自适应综合光突发装配映射机制及性能仿真[Y6, Y12] | 第60-70页 |
·研究背景 | 第60-61页 |
·优化型动态映射机制 | 第61-65页 |
·优化型TQ-Map的性能仿真 | 第65-69页 |
·结束语 | 第69-70页 |
第五章 BM-VF-SBD:OBS网络中的一种有效的能支持QoS的调度算法[Y10, Y | 第70-80页 |
·研究背景 | 第70-72页 |
·数据信道调度算法BM-VF-SBD | 第72-75页 |
·调度问题的描述与Void映射平面 | 第72-73页 |
·BM-VF-SBD算法 | 第73-75页 |
·算法的计算复杂度 | 第75页 |
·性能仿真 | 第75-79页 |
·结束语 | 第79-80页 |
第六章 基于FDL和TWC的OBS网络竞争解决方案及性能分析[Y1, Y2, Y11] | 第80-93页 |
·研究背景 | 第80-81页 |
·基于TWC反馈环路和FDL缓存的突发竞争解决方案 | 第81-83页 |
·方案分析模型和性能分析 | 第83-87页 |
·方案分析模型和缓存操作 | 第83-84页 |
·方案性能分析 | 第84-87页 |
·数值仿真及结果 | 第87-91页 |
·结束语 | 第91-93页 |
第七章 改进型头部丢弃机制:一种能支持QoS的高效竞争解决方案[Y14] | 第93-105页 |
·研究背景 | 第93-95页 |
·改进型头部丢弃机制 | 第95-100页 |
·加权型突发装配 | 第96-97页 |
·基于分组类别的偏移时间设置 | 第97-98页 |
·基于门限的优先级头部丢弃机制 | 第98-100页 |
·“部分丢弃”策略的固有缺陷对建议方案的影响分析 | 第100页 |
·性能仿真与分析 | 第100-104页 |
·结论 | 第104-105页 |
第八章 可调参数偏射路由算法[Y15] | 第105-116页 |
·研究背景 | 第105-106页 |
·参数可调的偏射路由算法 | 第106-111页 |
·问题描述 | 第106-108页 |
·可调参数“偏射概率”的定义 | 第108-109页 |
·偏射路径的优化设置 | 第109-111页 |
·性能仿真与分析 | 第111-115页 |
·结论 | 第115-116页 |
全文总结 | 第116-119页 |
致 谢 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-131页 |
个人简历 | 第131-132页 |
在读期间发表、录用和投出的与本学位论文相关的文章 | 第132-133页 |