摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
缩写词汇表 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 本论文的背景和意义 | 第11-14页 |
1.2 本论文研究内容和研究方法 | 第14-16页 |
1.2.1 基于集中式PCE的组网模型 | 第14-15页 |
1.2.2 基于PCE的跨域路由和频谱分配方案 | 第15页 |
1.2.3 多故障下的生存性研究 | 第15-16页 |
1.3 主要工作和论文组成 | 第16-18页 |
1.3.1 硕士期间主要工作 | 第16-17页 |
1.3.2 论文组成 | 第17-18页 |
第二章 智能光网络控制技术演进和集中式控制模型 | 第18-40页 |
2.1 基于GMPLS的分布式控制平面 | 第18-20页 |
2.1.1 GMPLS功能 | 第18-19页 |
2.1.2 GMPLS接口 | 第19页 |
2.1.3 信令和路由协议 | 第19-20页 |
2.1.4 链路管理协议 | 第20页 |
2.2 多域光网络和路径计算单元( PCE)的提出 | 第20-25页 |
2.2.1 跨域路径计算 | 第20-22页 |
2.2.2 路径计算单元 | 第22-23页 |
2.2.3 PCE多域路径计算方案方案 | 第23-25页 |
2.3 新的挑战—灵活栅格光网络(Flex-Grid) | 第25-27页 |
2.4 PCE多域并行路径计算-后向路径选择方案(PPC-BRPS) | 第27-31页 |
2.5 基于PCE的半集中式控制模型 | 第31-38页 |
2.5.1 建路流程 | 第33-37页 |
2.5.2 拆路流程 | 第37-38页 |
2.5.3 建路错误的信令处理流程 | 第38页 |
2.6 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 PCE集中式控制模型实验平台的设计与实现 | 第40-58页 |
3.1 实验平台设计方案概述 | 第40-42页 |
3.2 PCE总体设计 | 第42-49页 |
3.2.1 MPA:消息策略代理 | 第42-47页 |
3.2.2 DF:频谱重构模块 | 第47页 |
3.2.3 接口设计 | 第47-49页 |
3.3 PCE详细设计 | 第49-57页 |
3.3.1 事件驱动流程 | 第49-50页 |
3.3.2 事件处理流程 | 第50-53页 |
3.3.3 类总体设计 | 第53-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
第四章 基于业务间相关风险的生存性策略研究 | 第58-71页 |
4.1 网络生存性概述和技术背景 | 第58-60页 |
4.1.1 保护和恢复机制 | 第58-59页 |
4.1.2 基于相关风险的多故障保护 | 第59-60页 |
4.2 网络模型和问题描述 | 第60-63页 |
4.2.1 网络模型 | 第60-61页 |
4.2.2 相关风险 | 第61-63页 |
4.2.3 相关风险参数 | 第63页 |
4.3 基于相关风险的共享路径保护 | 第63-66页 |
4.3.1 基于相关风险的区分路由 | 第63-64页 |
4.3.2 基于相关风险的频谱分配 | 第64-66页 |
4.4 启发式算法 | 第66-67页 |
4.5 仿真和结果分析 | 第67-70页 |
4.5.1 仿真环境和统计参数 | 第67-68页 |
4.5.2 结果分析 | 第68-70页 |
4.6 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 论文总结 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第76页 |