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光通信网络的链路资源发现机制

作 者: 赵智慧
导 师: 肖石林
学 校: 上海交通大学
专 业: 通信与信息系统
关键词: 光通信网络 链路资源发现 ASON GMPLS LMP
分类号: TN929.1
类 型: 硕士论文
年 份: 2009年
下 载: 66次
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内容摘要


光通信网络正向着智能化方向发展,如何整合网络上的各类资源,实现资源的共享和协同工作,并高效率的发现网络资源成为光网络技术领域的重要研究内容。资源发现不仅是资源共享的基础,关系到整个网络的性能,而且为各类网络业务的实现提供了有力的支持。本文主要研究和探讨ASON/GMPLS(自动交换光网络ASON:Automatically Switched Optical Network ,多协议标签交换协议GMPLS:Generalized Multi-Protocol Label Switching)网络的链路资源发现技术。在ASON/GMPLS网络中,采用合理有效的策略进行光路自动配置和管理,可以实现灵活、动态的光网络资源管理。本文的研究内容涉及资源发现和管理的三个核心问题:⑴需要在不增加设备复杂性的条件下实现资源发现机制;⑵面对数目巨大的光纤链路,相邻设备在不采用人工配置的情况下如何正确地进行链路ID的映射,以及本地与远端数据链路管理的一致性;⑶面对日益复杂庞大的网络,怎样的管理策略才能充分利用网络资源,提高网络效率。基于光丢失方法的链路资源发现机制不需要光/电转换,具有很好的可扩展性,可以在不增加节点设备复杂度的前提下,实现链路管理协议中的链路连接性验证功能。本文研究的链路资源发现技术就是使用光丢失方法来完成ASON/GMPLS网络中的空闲链路资源发现。在详细分析了已有的三种链路资源发现机制的不足之处后,提出了端口优先级发现机制、扩展并行发现机制、全同步发现机制和奇偶发现机制。所提出的四种资源发现机制在确保用户实时地获得网络中可用链路的资源信息和数据可靠的传输的基础上,采用自动配置模式对链路进行映射,使得链路发现机制在较短的时间内获取节点间空闲链路的信息,并通知用户。最后给出了结点模型,并在不同的网络拓扑结构中,对现有和改进的机制进行了仿真。仿真实验证实了在结构复杂的网络中,所提出的机制能减少资源发现的时间,提高网络性能。

全文目录


摘要  5-7
Abstract  7-11
第一章 绪论  11-16
  1.1 资源发现技术  11-13
    1.1.1 集中式的资源发现  12-13
    1.1.2 分布式的资源发现  13
    1.1.3 混合式的资源发现  13
  1.2 基于网格技术的资源发现  13-14
  1.3 基于P2P 技术的资源发现  14-15
  1.4 本文的主要内容和安排  15-16
第二章 自动交换光网络和GMPLS LMP 协议  16-38
  2.1 智能光网络的 ASON 技术  16-23
    2.1.1 自动交换光网络体系架构  17-21
    2.1.2 自动交换光网络关键技术  21-23
  2.2 GMPLS LMP 协议  23-32
    2.2.1 MPLS 协议简介  23-27
    2.2.2 GMPLS 协议  27-32
  2.3 链路管理协议  32-37
    2.3.1 链路管理技术的概述  32-33
    2.3.2 链路管理协议的功能模块  33-37
  2.4 本章小结  37-38
第三章 基于光丢失方法的链路资源发现机制研究  38-52
  3.1 扩展LMP 协议的光丢失方案  38-42
    3.1.1 光丢失方法原理简介  38-40
    3.1.2 光丢失方法的缺陷  40-42
  3.2 光丢失方法的链路资源发现算法研究  42-51
    3.2.1 现有的基于光丢失方法的链路资源发现算法  43-46
    3.2.2 改进的基于光丢失方法的链路资源发现算法  46-51
  3.3 本章小结  51-52
第四章 基于光丢失方法的链路资源发现机制模块的设计与实现  52-72
  4.1 设计目标和内容  52-58
    4.1.1 链路资源发现机制模块的设计目标  52
    4.1.2 设计模块的研究内容  52-58
    4.1.3 链路资源发现基本单元模型  58
  4.2 链路资源发现节点模块*  58-64
    4.2.1 BeginVerify 模块  59-61
    4.2.2 Test 模块  61-64
  4.3 链路资源发现节点模型  64-71
    4.3.1 现有算法的设计流程  64-67
    4.3.2 改进算法的设计流程  67-71
  4.4 本章小节  71-72
第五章 基于光丢失方法的链路资源发现机制模块的仿真  72-85
  5.1 OPNET MODELER 的开发环境介绍  73-74
  5.2 仿真系统可行性和有效性验证  74-75
    5.2.1 仿真系统的验证假设  74-75
    5.2.2 仿真系统的输入参数  75
  5.3 仿真系统的验证环境  75-78
  5.4 仿真实验的结果分析  78-83
    5.4.1 环形网络仿真结论分析  78-79
    5.4.2 网状网络仿真结论分析  79-82
    5.4.3 环形拓扑型的网状网络结论分析  82-83
  5.5 本章小节  83-85
第六章 总结与展望  85-87
参考文献  87-92
致谢  92-93
攻读硕士学位期间发表的学术论文  93-94
攻读硕士学位期间申请的专利  94

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中图分类: > 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 无线通信 > 光波通信、激光通信
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