基于光纤传输技术的矿用工业以太网的可靠性研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 引言 | 第11-17页 |
·矿用光纤传输系统的研究意义和研究现状 | 第11-13页 |
·本课题的提出和研究意义 | 第13-14页 |
·论文结构安排 | 第14-15页 |
·本章小结 | 第15-17页 |
2 矿用光纤传输系统设计方案 | 第17-37页 |
·煤矿井下信息源状况分析 | 第17页 |
·光纤传输平台的建设 | 第17-24页 |
·光纤通信系统设计的内容 | 第17-20页 |
·光纤通信系统中的复用技术 | 第20-21页 |
·系统中继距离的确定 | 第21-23页 |
·矿用光纤传输平台的应用设计 | 第23-24页 |
·基于光纤传输平台的工业以太环网模型研究 | 第24-33页 |
·工业以太网应用的现状 | 第24-25页 |
·在煤矿中建立工业以太网的必要性 | 第25-27页 |
·工业以太网的通信方式 | 第27-30页 |
·工业以太网的理想模型 | 第30-31页 |
·基于以太环网的煤矿工业控制网络实用模型 | 第31页 |
·系统的性能分析 | 第31-33页 |
·工业以太环网的设计与实现 | 第33-35页 |
·工业以太环网的应用设计 | 第33-34页 |
·工业以太环网的应用实现 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-37页 |
3 基于蚁群算法的自适应路由选择算法 | 第37-47页 |
·路由选择协议概述 | 第37-38页 |
·路由选择协议分类 | 第37页 |
·常见的路由选择协议 | 第37-38页 |
·工业以太网路由分析 | 第38-40页 |
·蚁群路由算法简介 | 第40-41页 |
·基于蚁群算法的自适应路由选择算法ADR | 第41-45页 |
·算法原理 | 第42-43页 |
·算法描述 | 第43-44页 |
·信息素增量计算及信息素表的更新 | 第44-45页 |
·算法的改进 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
4 光网络自愈性研究 | 第47-55页 |
·自愈的基本原理 | 第47页 |
·自愈的概念 | 第47页 |
·自愈网的分类 | 第47页 |
·线路保护倒换 | 第47-49页 |
·工作原理 | 第47-48页 |
·保护方式 | 第48-49页 |
·自愈环保护 | 第49-53页 |
·工作原理 | 第49-50页 |
·二纤单向通道保护倒换环 | 第50-51页 |
·二纤单向复用段保护倒换环 | 第51页 |
·四纤双向复用段保护倒换环 | 第51-53页 |
·两类自愈环网的比较 | 第53页 |
·本文所采用的环网自愈模式 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
5 网络生存性技术的研究 | 第55-69页 |
·网络生存性技术基础 | 第55-57页 |
·网络生存性的定义 | 第55-56页 |
·网络生存性设计内容 | 第56-57页 |
·网络生存性策略—保护和恢复 | 第57-58页 |
·网络生存性技术的分类 | 第58-62页 |
·按实现原理分类 | 第58页 |
·按网络的拓扑结构分类 | 第58-62页 |
·光层的生存性 | 第62-64页 |
·光层故障的检测与定位 | 第62-63页 |
·光层生存机制的分类 | 第63-64页 |
·基于光传送网的多层生存 | 第64-67页 |
·多层生存的协调 | 第65-67页 |
·多层空闲资源的设计 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
6 网络可靠性评估模型及其应用 | 第69-81页 |
·隶属云的概念 | 第69-73页 |
·隶属云的数字特征 | 第71-72页 |
·正态云模型 | 第72-73页 |
·多工作状态对象的模糊评估模型 | 第73-77页 |
·多工作状态对象的系统模型和功能值定义 | 第73-74页 |
·多工作状态对象的功能值算法 | 第74-76页 |
·多工作状态对象的可靠性评估模型 | 第76-77页 |
·网络可靠性评估模型 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
7 总结与展望 | 第81-83页 |
·本文总结 | 第81页 |
·下一步将要进行的工作 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-85页 |
作者简历 | 第85-87页 |
学位论文数据集 | 第87页 |