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一种基于MPLS的流量工程方案的设计

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-7页
序  言第7-9页
第一章 研究背景第9-12页
 1.1 流量工程的产生第9-11页
  1.1.1 提高网络资源利用效率第9-10页
  1.1.2 实现IP网络的OoS第10页
  1.1.3 避免网络拥塞第10-11页
 1.2 流量工程的问题第11-12页
第二章 IP网络的流量工程技术分析第12-20页
 2.1 流量工程的基本思想第12页
 2.2 现有流量工程技术分析第12-20页
  2.2.1 基于度量的流量工程第12-14页
   2.2.1.1 基于度量的流量工程的运行第12-13页
   2.2.1.2 基于度量的流量工程的局限性第13-14页
  2.2.2 基于覆盖模型的流量工程第14-20页
   2.2.2.1 IP覆盖型网络的运行第15-17页
   2.2.2.2 IP over ATM模型的局限性第17-20页
    (1) 必须要将新的PVC映射到物理拓扑上第18页
    (2) 必须要协助调新增的PVC第18-69页
    (3) 巨大数量的PVC可能超出ATM交换机的配置及实现能力第0-18页
    (4) 必须修改核心部分的每一个交换机和路由器的设置第18-20页
第三章 多协议标签交换技术第20-33页
 3.1 MPLS技术的出现第20-21页
 3.2 MPLS的基本原理第21-23页
 3.3 MPLS的核心技术和主要组件第23-28页
 3.4 MPLS的控制协议第28-31页
 3.5 MPLS网络的框架结构第31-33页
第四章 一种MPLS流量工程的实现方案第33-60页
 4.1 流量工程的目标第33-36页
  4.1.1 流量工程的要求第33-34页
  4.1.2 流量工程的性能指标第34-36页
  4.1.3 流量与资源控制第36页
 4.2 方案的实现框架第36页
 4.3 包转发部分第36-38页
 4.4 信息发布部分第38-42页
  4.4.1 扩展的IGP协议第39-40页
  4.4.2 资源信息参数第40-41页
  4.4.3 TE-Summary LSA格式第41-42页
 4.5 路径选择部分第42-43页
 4.6 信令部分第43-60页
  4.6.1 RSVP的流量工程LSP隧道的扩展第44-51页
   4.6.1.1 PATH消息的扩展第45-49页
   4.6.1.2 RESV消息的扩展第49-51页
  4.6.2 扩展的RSVP如何建立一条LSP隧道第51-55页
   4.6.2.1 PATH消息第52-53页
   4.6.2.2 RESV消息第53-55页
  4.6.3 业务如何通过LSP进行传输第55-56页
  4.6.4 隧道如何进行重路由第56-60页
   4.6.4.1 预留类型第56-58页
   4.6.4.2 LSP隧道重路由过程第58-60页
第五章 总结与展望第60-66页
 5.1 与覆盖模型相比本方案的优点第60页
 5.2 RSVP—TE与CR—LDP信令过程比较第60-63页
  5.2.1 使用CR—LDP建立LSP的过程第60-62页
  5.2.2 使用RSVP—TE建立LSP的过程第62-63页
 5.3 两种信令协议的比较第63-64页
 5.4 问题与展望第64-66页
参考文献第66-68页
发表论文第68-69页
致  谢第69页

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