下一代网络中铁路专用通信网络技术的研究

下一代网络中铁路专用通信网络技术的研究

论文摘要

电信网在加快与以IP网络为代表的数据网络互通和融合的进程中,逐步向以软交换为核心的下一代网络演进。为了适应铁路发展的需要推进铁路产业信息化进程,采用下一代网络技术构建铁路专用通信网络也成为技术发展的必然趋势。论文主要对采用下一代网络技术构建铁路专用通信网络的关键问题进行了研究,这些问题可以归纳为以下两个方面的内容:1) 分组承载网络;2) 控制与业务网络。 首先,在分析研究网络的性能和网络规划中,网络的业务模型是一个十分重要的组成部分。所以本文对网络业务流量进行了研究,分析了网络实际业务流量与原有泊松网络业务流量模型的差异,并在分析了各种业务模型的基础上选用流叠加模型来仿真下一代网络中的业务流量,然后并通过理论计算和仿真分析了网络业务流的自相似特性对网络的影响。 其次,对于下一代网络来说,分组承载网络需要提供语音、视频等各种媒体信息和各种信令信息的传送功能,而如何保证网络的服务质量是一个非常重要的问题,因此本文对下一代网络中的各种服务质量保证技术进行了深入研究,分析了IP网络、RPR网络、WLAN网络几种典型网络中的各种服务质量保证技术以及它们在铁路专用通信网络的分组承载网络组网中的应用。 最后,软交换是下一代网络呼叫与控制的核心,是NGN体系结构中的关键技术之一。而铁路相关的各种应用业务可以看成是在下一代网络分组承载网上的一种特殊业务,所以铁路专用通信网络业务系统的构建是本文的另一个主要研究内容。本文通过对软交换技术和铁路通信网络的详细分析,讨论在分组承载网的基础上如何建立铁路专用通信网络的业务系统,并且,以铁路调度通信系统为例分析了软交换技术在业务系统构建中的作用,并进一步提出了软交换多媒体调度通信系统。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第1章 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 1.2 研究内容
  • 1.3 本文组织结构
  • 1.4 本章参考文献
  • 第2章 下一代网络技术概述
  • 2.1 下一代网络的基本概念和体系结构
  • 2.1.1 网络基本概念
  • 2.1.2 网络体系结构
  • 2.2 下一代网络的功能和特点
  • 2.2.1 网络的功能
  • 2.2.2 网络的特点
  • 2.3 下一代网络的关键技术
  • 2.3.1 软交换技术
  • 2.3.2 分组承载网技术
  • 2.4 下一代网络的业务系统结构
  • 2.4.1 网络的协议
  • 2.4.2 网络中的设备
  • 2.5 网络服务质量概述
  • 2.5.1 服务质量基本概念
  • 2.5.2 网络服务质量概述
  • 2.6 下一代网络服务质量
  • 2.6.1 网络服务质量体系结构
  • 2.6.2 网络服务质量保证基本技术
  • 2.7 本章参考文献
  • 第3章 下一代网络业务流量特征及其对网络性能的影响
  • 3.1 网络仿真与业务模型概述
  • 3.1.1 网络仿真概述
  • 3.1.2 网络业务模型概述
  • 3.2 网络自相似业务模型
  • 3.2.1 流叠加模型
  • 3.2.2 基于 FBM和 FGN的自相似模型
  • 3.2.3 基于 FARIMA的自相似模型
  • 3.2.4 利用小波变换方法的自相似模型
  • 3.3 网络业务自相似性的原因及其对网络性能的影响
  • 3.3.1 网络业务自相似性的原因
  • 3.3.2 网络业务自相似性对网络性能的影响
  • 3.4 总结与展望
  • 3.5 本章参考文献
  • 第4章 下一代网络中铁路专用通信网结构及分组承载网分析
  • 4.1 下一代网络中铁路专用通信网结构
  • 4.1.1 铁路专用通信网的业务系统结构
  • 4.1.2 铁路专用通信网分组承载网组网结构
  • 4.2 IP网络的QoS保证机制
  • 4.2.1 IP网络的QoS保证机制概述
  • 4.2.2 综合服务模型
  • 4.2.3 区分服务模型(DiffServ)
  • 4.2.4 多协议标签交换MPLS
  • 4.2.5 IP网络的QoS技术在专用通信网络中的应用
  • 4.3 RPR(弹性分组环)的QoS保证机制
  • 4.3.1 RPR技术概述
  • 4.3.2 RPR的流量分类机制
  • 4.3.3 RPR的带宽预留机制
  • 4.3.4 RPR的公平算法
  • 4.3.5 RPR在专用通信系统组网中的应用分析
  • 4.4 WLAN的QoS保证机制
  • 4.4.1 WLAN的QoS保证机制
  • 4.4.2 WLAN在专用通信系统组网中的应用分析
  • 4.5 总结与展望
  • 4.6 本章参考文献
  • 第5章 新一代铁路调度通信系统
  • 5.1 铁路调度通信系统
  • 5.1.1 铁路调度通信系统特点
  • 5.1.2 铁路调度通信系统现状
  • 5.2 新一代铁路调度通信系统
  • 5.2.1 新一代调度通信系统功能
  • 5.2.2 新一代调度通信系统构成
  • 5.2.3 新一代调度通信系统特点
  • 5.3 软交换多媒体调度通信系统
  • 5.3.1 H.323协议
  • 5.3.2 软交换多媒体调度通信系统构成
  • 5.3.3 软交换多媒体调度通信系统特点
  • 5.3.4 软交换多媒体调度通信系统实验
  • 5.4 总结与展望
  • 5.5 本章参考文献
  • 结束语
  • 附录 随机过程及排队论基础知识
  • Ⅰ. 随机过程基本知识
  • A. 几种常用随机变量
  • B. 随机过程基本知识
  • C. 常用的随机过程
  • Ⅱ. 自相似
  • A. 自相似的定义
  • B. 自相似基本类型
  • Ⅲ. 短相关(SRD)和长相关(LRD)
  • A. 短相关的定义
  • B. 长相关的定义
  • Ⅳ. 自相似过程的性质
  • Ⅴ. 典型的自相似过程
  • A. 分形布朗运动(FBM)
  • B. 分形高斯噪声
  • C. 分形布朗业务过程
  • Ⅵ. 排队论基本知识
  • A. 排队系统特征和组成
  • B. 常用排队模型
  • Ⅶ. 附录参考文献
  • 缩略词
  • 致谢
  • 博士期间发表的文章
  • 参加的主要科研项目
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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