PTN网络规划与优化软件系统的总体设计与详细实现

PTN网络规划与优化软件系统的总体设计与详细实现

论文摘要

在电信业务IP化的趋势推动下,传送网承载的业务以TDM为主向以分组数据业务为主转变。传统的光传送网在分组化业务为主的发展趋势下面临着巨大的挑战。在这样的背景下,能够对分组业务进行高效传送的分组传送网应运而生。然而目前适应于分组传送网规划的专利几乎还是空白。因此,对分组传送网进行有效的规划与优化,不仅可以提高网络效率和减少运营成本,也是运营商迫切需要的解决的问题。本文系统地研究了分组传送网的规划与优化技术,开发出了一套基于PTN网络的规划与优化软件系统——PTNZXTOP500。文章首先介绍了分组传送网的背景知识和规划与优化技术,然后从系统总体框架设计着手,较为详细地阐述了软件系统的体系结构,主要模块组成还有使用的关键技术。文章接下来对软件系统的各个模块进行了介绍,对模块的功能设计和协作说明等方面给出了详细说明。文章主要在场景规划和网络分析两个模块进行了比较深入的阐述。在场景规划模块,着重研究LSP路由的分配,提出了多约束条件下的自适应LSP遗传路由算法,该算法能够满足多约束条件下的业务分配需求,提供QoS保证。针对网络分析模块,文章提出了一种计算业务延时的模型,能够有效地反映网络业务的传输时延,具有较广的应用范围。文章最后通过工程示例对各模块的功能进行演示,验证了软件系统的工程实用性。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 课题背景
  • 1.2 课题研究的目的及意义
  • 1.3 国内外研究现状和发展态势
  • 1.4 主要工作及创新点
  • 1.5 论文结构及内容安排
  • 第二章 PTN 网络规划与优化相关技术
  • 2.1 PTN 网络简介
  • 2.1.2 T-MPLS 原理结构
  • 2.1.3 T-MPLS 网络的OAM 技术
  • 2.1.4 T-MPLS 基于伪线的业务提供
  • 2.2 PTN 网络规划与优化
  • 2.2.1 网络规划与优化基本流程
  • 2.2.2 PTN 网络规划与优化相关算法
  • 2.3 本章小结
  • 第三章 面向工程的PTN 网络规划与优化软件总体设计与实现
  • 3.1 PTN 软件系统概述
  • 3.1.1 网络规划场景
  • 3.1.2 网络分层模型
  • 3.1.3 系统规划流程
  • 3.2 软件系统总体架构设计
  • 3.2.1 软件系统模块
  • 3.2.2 模块之间的关系
  • 3.2.3 软件系统关键技术
  • 3.2.3.1 JPF 插件机制
  • 3.2.3.2 JNI 技术
  • 3.2.3.3 MVC 架构模式
  • 3.2.3.4 Java 设计模式
  • 3.2.3.5 数据库设计
  • 3.3 本章小结
  • 第四章 各系统模块的设计与实现
  • 4.1 业务创建模块
  • 4.1.1 功能描述
  • 4.1.2 模块设计与协作说明
  • 4.2 场景规划模块
  • 4.2.1 功能描述
  • 4.2.2 详细设计与说明
  • 4.2.2.1 拓扑规划与优化
  • 4.2.2.2 业务分配与保护
  • 4.2.3 多约束条件下的自适应LSP 遗传路由算法
  • 4.2.3.1 算法模型和参数
  • 4.2.3.2 算法实现
  • 4.2.3.3 算法复杂度分析
  • 4.2.3.4 算法性能仿真
  • 4.3 网络分析模块
  • 4.3.1 功能描述
  • 4.3.2 模块设计说明
  • 4.3.3 端到端时延模型
  • 4.3.3.1 模型描述和参数
  • 4.3.3.2 模型实现
  • 4.4 网络仿真模块
  • 4.4.1 功能描述
  • 4.4.2 模块设计说明
  • 4.5 设备配置模块
  • 4.5.1 功能描述
  • 4.5.2 模块设计与协作说明
  • 4.6 本章小结
  • 第五章 软件系统应用演示
  • 5.1 软件系统主界面
  • 5.2 新建工程
  • 5.3 网络资源规划
  • 5.4 业务创建
  • 5.5 场景规划
  • 5.5.1 拓扑规划
  • 5.5.2 业务分配场景
  • 5.5.3 链路带宽规划场景
  • 5.5.4 规划优化场景
  • 5.6 设备配置
  • 5.7 网络分析
  • 5.8 网络仿真
  • 第六章 结束语
  • 致谢
  • 参考文献
  • 个人简历
  • 攻读硕士学位期间的研究成果
  • 相关论文文献

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