摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 PTN发展现状 | 第10页 |
1.3 PTN研究意义及发展前景 | 第10-11页 |
1.4 本文的主要研究工作 | 第11-13页 |
第2章 PTN技术概述 | 第13-19页 |
2.1 PTN原理与体系结构 | 第13-14页 |
2.1.1 PTN原理与定义 | 第13页 |
2.1.2 PTN的分层结构 | 第13-14页 |
2.2 PTN关键技术 | 第14-16页 |
2.2.1 通用分组交换技术 | 第14页 |
2.2.2 可扩展性技术 | 第14页 |
2.2.3 PTN的同步技术 | 第14-15页 |
2.2.4 PTN的QOS技术 | 第15-16页 |
2.3 PTN与传统传输技术的差异 | 第16-17页 |
2.3.1 MSTP技术面临的挑战 | 第16页 |
2.3.2 PTN与以太网/增强以太网技术的比较 | 第16-17页 |
2.4 PTN技术在电力通信网中的应用 | 第17-18页 |
2.5 本章小结 | 第18-19页 |
第3章 沧州县域电力通信网络现状分析 | 第19-24页 |
3.1 沧州区域电网整体发展现状 | 第19-20页 |
3.2 沧州县域电力通信网建设现状 | 第20-21页 |
3.3 电力通信网存在的问题及解决方法 | 第21-23页 |
3.3.1 电力通信网组网问题 | 第21-22页 |
3.3.2 网络结构问题 | 第22页 |
3.3.3 网络安全现状问题 | 第22页 |
3.3.4 解决方案 | 第22-23页 |
3.4 小结 | 第23-24页 |
第4章 基于PTN设备的沧州县域通信网规划与建设 | 第24-40页 |
4.1.沧州县域电力通信网络PTN组网原则 | 第24-25页 |
4.1.1 总体原则与策略 | 第24页 |
4.1.2 核心层网络建设原则与策略 | 第24-25页 |
4.1.3 汇聚层网络建设原则与策略 | 第25页 |
4.2 沧州县域电力通信网络PTN组网及建设规划 | 第25-32页 |
4.2.1 核心层建设与OptiX PTN 3900 | 第26-28页 |
4.2.2 OptiX PTN 1900与汇聚层建设 | 第28-30页 |
4.2.3 接入层建设与OptiX PTN 910 | 第30-32页 |
4.3 PTN网管及设备规划方案 | 第32-38页 |
4.3.1 各县域公司网管客户端IP地址规划 | 第33-35页 |
4.3.2 各县站点设备规划 | 第35-36页 |
4.3.3 网络端口连接规划 | 第36-37页 |
4.3.4 汇聚点站点选取规划 | 第37-38页 |
4.4 本章小结 | 第38-40页 |
第5章 沧州县域PTN网络可靠性规划与测试 | 第40-52页 |
5.1 PTN网络保护 | 第40-44页 |
5.1.1 MPLS APS 1+1 保护 | 第40-41页 |
5.1.2 MPLS APS 1:1 保护 | 第41-42页 |
5.1.3 以太网LAG保护 | 第42-43页 |
5.1.4 环网保护 | 第43-44页 |
5.2 PTN设备保护 | 第44-45页 |
5.2.1 TPS保护 | 第44页 |
5.2.2 主控、交叉、多协议处理单元的 1+1 保护 | 第44-45页 |
5.2.3 增强型辅助接口板(AIE)的 1:1 保护 | 第45页 |
5.3 沧州县域PTN可靠性方案设计 | 第45-46页 |
5.4 沧州县域PTN组网测试分析 | 第46-51页 |
5.4.1 以太网性能测试 | 第46-49页 |
5.4.2 网络保护测试 | 第49-51页 |
5.5 本章小结 | 第51-52页 |
第六章 总结与展望 | 第52-53页 |
6.1 总结 | 第52页 |
6.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
作者简介 | 第56页 |