【摘 要】
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近年来,网络技术飞速发展,光纤传送带宽日益增大,网络容量也越来越大,其服务也日益丰富,这势必导致网络发生故障所造成的影响也越来越大。这就要求在高速网络发生故障时,能尽
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近年来,网络技术飞速发展,光纤传送带宽日益增大,网络容量也越来越大,其服务也日益丰富,这势必导致网络发生故障所造成的影响也越来越大。这就要求在高速网络发生故障时,能尽快恢复通信服务,尽量减少故障造成的通信中断和因此造成的损失,提高网络生存性。弹性分组环(RPR)是一个由IEEE标准化的基于环网拓扑的新一代城域光传送技术。它融合了以太网的经济性、灵活性、可扩展性等特点,同时吸收了SDH环网的50ms快速保护的优点,并解决了业务分类和资源预留等QoS保证问题,目标是在不降低网络性能和可靠的前提下提供更加经济的城域网解决方案。但是IEEE802.17标准化的RPR只支持单环网络结构,这就使得网络生存性不高并且资源利用率低下。因此有人就提出了一种环环相切、多环互联的RPR高生存性网络,该网络使节点的通路由原来的2条变成4条,从而使网络生存性大大增强。本文首先介绍了RPR的几个关键技术,对其数据通道进行模块划分。然后介绍了RPR高生存性网络,分析了这种高生存性网络的拓扑结构的特性。在此基础上,我们引进了约束路由算法,介绍了约束路由的概念并对目前存在的一些约束路由算法进行分析,然后针对RPR这种高生存性网络,提出了一种以跨环次数和跳数为约束条件的最短路径的路由选择算法。最后,本文通过用OPNET仿真软件进行仿真,在设计了节点模型和进程模型基础上,得出的结果表明该算法在网络时延方面有一定优越性,为高生存性网络的进一步使用提供理论指导。
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