智能光网络中生存性和路由技术关键问题的研究

来源 :北京邮电大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cenghao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
该论文中的工作紧密围绕智能光网络的生存性和路由技术展开.在对智能光网络进行了全面、系统的分析后,我们抓住了生存性技术和路由技术中的一些关键问题,进行了深入的、创新性的研究.论文中主要的工作和创新性成果如下所述:1.针对GMPLS协议中的生存性、控制平面的生存性和IP over ION网络生存性三个智能光网络中所特有的生存性问题进行了全面分析.设计了利用链路管理协议(LMP)进行故障定位的状态转移流程,为故障定位过程的实现提供了依据;针对控制平面的链路故障,提出了使用哈密顿环(HCP)法来实现控制平面保护的新思路;同时,提出了一种面向光层业务的区分生存性服务(DRS)方案,从控制机制上确保了区分生存性服务在IP over ION光网络中的可实现性.2.围绕智能光网络格状拓扑的特点,对适用的多种生存性机制进行了深入研究.提出了一种新的基于环的格状光网络保护方法—RP圈法;同时,针对几种重要的生存性机制建立了格状光网络生存性策略的性能评估体系,其中包括专用/共享通道保护的阻塞概率模型和单链路/多链路故障情况下通道恢复的恢复效率模型,并对模型进行了数值仿真.3.从适用的路由和波长分配(RWA)算法和网络业务模型两方面出发,对智能光网络中的路由技术进行了深入研究.提出了适用于智能光网络的RWA算法.4.研究了智能多粒度网络的路由技术,提出了多粒度光网络中路由和资源分配(RRA)的新概念.并进一步提出了波带交换网络中的最短波带通道(SBP)、首次命中波带通道(FBP)、最长波带通道(LBP)和最长波带组合(LBC)四种波带分配算法.5.对智能多粒度光网络中的生存性机制进行了创新性的研究.提出并实现了波带交换光网络中的专用通道保护和三种不同形式的共享通道保护机制,并针对不同机制进行了算法的性能仿真分析.同时,提出了波带交换光网络中基于波带通道进行恢复的新方案.
其他文献
随着深亚微米集成电路技术的不断成熟,集成电路规模的不断扩大,系统芯片测试的复杂度远远超出了人们的想象。芯片的测试问题成为制约整个行业发展的瓶颈。如何在设计初期就开始
半导体光催化剂光降解有机污染物在环境治理领域拥有广泛的应用前景,而新型钨酸盐光催化剂由于具有种类多、形貌可控、合成简单、化学性质稳定、光催化活性高等优点,被认为是最具潜力的光催化剂之一。然而,由于传统粉末状光催化剂在使用过程中易流失,存在回收困难等问题,大大限制了其应用推广。近年来,核-壳结构复合磁性光催化剂的制备及其性能研究吸引了人们越来越多的兴趣和关注,利用磁性微球作为载体,钨酸盐纳米颗粒作为
在直扩码分多址(DS-CDMA)系统中,多址干扰是影响接收机性能和系统容量的主要因素。然而多址干扰(MAI)不是不可避免的,可以通过采用多用户检测(MUD)技术减小以致消除多址干扰
生物认证是近年来在信息安全领域兴起的一项充满广阔发展前景的身份认证技术,和传统的认证方式相比,生物认证具有更高的安全性和可靠性。当前生物认证技术研究的主流方向是基于
数字签名不仅可以防止交易的发送方否认交易内容,还可以防止接收者伪造、篡改交易内容,更可以抵御网络黑客攻击交易内容。为了保证消息在传输的过程中不被冒认、截取等,需要
DNA错配修复(DNA Mismatch Repair,MMR)主要用于校正DNA在复制过程中产生的碱基错误配对以及插入和缺失突变,从而能够提高DNA复制的准确度,保持基因组的完整性。DNA错配修复
射频识别[1](即Radio Frequency Identification ,以下简称RFID) 技术是从九十年代兴起的一项自动识别技术。它利用无线射频方式进行非接触双向通信,以达到识别目的并交换数
FtsH是一种存在于类囊体膜上ATP依赖的金属离子型水解酶复合体,属于AAA型蛋白质家族。在拟南芥中,FtsH复合体是由两种类型的亚基A型(FtsH1和FtsH5)和B型(FtsH2和FtsH8)组成的异
本文首先从人机交互的角度出发,指出传统的数据显示技术的局限性,提出可听化研究的意义,回顾其历史及现状。介绍了听觉显示的理论、技术及应用,分析了当前国内外的一些比较典型的
本文主要介绍了0.18um CMOS工艺实现用于IEEE 802.11a的5GHz WLAN无线局域网发射机前端电路正交调制器和上变频器的设计。首先,介绍和比较了无线通讯中常用的收发机的结构和原