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【6h】

基于分组的光网络数据链路层与网络层协议算法的研究

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独创性(或创新性)声明及关于论文使用授权的说明

第一章绪论

1.1引言

1.2光网络中的复用技术

1.3光网络的分层结构与光网络的扁平化

1.4智能光网络

1.5论文主要工作

第二章自动交换式光网络的关键技术研究

2.1引言

2.2ASON的体系结构

2.2.1总体架构

2.2.2传输平面

2.2.3控制平面

2.2.4管理平面

2.2.5相关接口(参考点)

2.3UNI1.0协议规范和相关技术

2.3.1UNI特性

2.3.2UNI的业务调用方式

2.3.3信令传输配置

2.3.4UNI地址空间

2.3.5邻居发现在IP控制信道维护

2.3.6业务发现

2.3.7 UNI信令协议

2.3.8 UNI策略控制

2.3.9 UNI的特性与功能总结

2.4智能光网络的演进策略

第三章基于预留机制的折叠总线型光网络协议研究

4.1引言

4.2在OPNET上实现CRMA协议

第四章在NS平台上对光网络协议的研究与实现

4.1引言

4.2 NS2仿真平台的介绍

4.3波长路由算法的实现

4.4偏射路由算法的实现

4.5基于资源预留的折叠总线型光分组网络模型的实现

参考文献

致谢

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摘要

论文,利用开放的网络协议仿真平台NS2(Network Simulator)来搭建和演示电路交换和分组交换两种交换式光网络的协议模型,并在路由算法和控制机制上对协议加以改进.电路交换的模型选取了WDM网络中常用的FirstFit波长路由算法,在华盛顿大学OWNS软件包的基础上进行进一步研究与分析;分组交换的模型选取并优化了解决全光网络中端口竞争的偏射路由协议,和实现超高速城/局域网公平性的折叠总线型CRMA协议,这两个协议的共同点在于都要求基于分组定长,同步的网络环境.利用开放的NS2平台,不仅可以对仿真的协议进行量化分析和数据统计,还能够演示网络拓扑模型,以及协议的动态运行情况.同时,论文还专门在OPNET平台上对CRMA的资源预留机制进行了仿真分析,进一步验证了折叠总线型CRMA网络极佳的公平性,增强了分析结果的可信性.除了利用多种网络仿真工具对几种具体的光网络协议进行分析外,论文还对智能交换光网络的整体构架和UNI技术做了较深入的研究.要真正的实现未来全光网络的智能化,还要在光传送网OTN(Optical Transport Network)的传送平面上添加一个能实现自动交换能力的独立的控制平面,这就是国际电联ITU-T正在标准化的自动交换光网络ASON(Automatic Switching Optical Network)的基本出发点.作为智能光网络中的关键技术,UNI扮演了传输网和客户端设备之间的服务控制接口的角色.UNI使得用户之间利用与GMPLS信令相兼容的信令方式动态建立光连接,并用来实现两个简化复杂网络管理的机制:邻居发现和业务发现.这一部分内容最后,还根据首先在子网内部还是子网之间引入控制平面的连接控制提出了两种现网到智能光网络的演进策略.

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