一、利用RSVP隧道高效實(shí)現(xiàn)INTERNET的服務(wù)質(zhì)量請(qǐng)求(論文文獻(xiàn)綜述)
耿海軍,王威,王浩,羅舒婷,尹霞[1](2021)在《互聯(lián)網(wǎng)域內(nèi)流量工程綜述》文中研究表明隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展、移動(dòng)通信的廣泛普及,互聯(lián)網(wǎng)在人們的社會(huì)生活中發(fā)揮著越來越重要的作用.然而網(wǎng)絡(luò)用戶的大量增加,卻給互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商ISP帶來了新的問題.ISP必須升級(jí)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),平衡用戶流量,提升網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)質(zhì)量,這樣才能滿足不斷增長的用戶需求,才能在越來越激烈的競爭中脫穎而出.對(duì)于ISP來說,流量工程技術(shù)便是達(dá)成這一目標(biāo)的一件利器.文中總結(jié)和分析了目前已有的一些流量工程方案,并根據(jù)適用網(wǎng)絡(luò)種類的不同將這些方案主要分為傳統(tǒng)IP網(wǎng)絡(luò)、新型SDN網(wǎng)絡(luò)和混合SDN網(wǎng)絡(luò)3大類;文中介紹了一些國內(nèi)外的科研成果,闡述了各方案的優(yōu)缺點(diǎn),總結(jié)分析了這些方案的主要貢獻(xiàn)及不足,并探討了進(jìn)一步的研究方向.
姜楠[2](2019)在《通用自治信令協(xié)議研究與實(shí)現(xiàn)》文中研究指明隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域愈加廣泛,人為管理維護(hù)大型ISP網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)變得愈加困難,網(wǎng)絡(luò)管理的復(fù)雜性和冗余性正成為業(yè)界和學(xué)術(shù)界亟待解決的問題。在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中引入自治化是解決網(wǎng)絡(luò)管理、運(yùn)營、擴(kuò)展和業(yè)務(wù)部署等問題的重要手段之一。自治網(wǎng)絡(luò)通過自我管理實(shí)現(xiàn)最優(yōu)決策,減輕人工管理網(wǎng)絡(luò)的操作負(fù)擔(dān),從而降低網(wǎng)絡(luò)管理的復(fù)雜度。與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)相比,自治網(wǎng)絡(luò)需要通過發(fā)現(xiàn)、協(xié)商和同步等方式管理多種復(fù)雜的參數(shù)類型。因此,自治網(wǎng)絡(luò)設(shè)備之間有著特殊的信令需求。2014年互聯(lián)網(wǎng)任務(wù)工程組成立了自治網(wǎng)絡(luò)集成模型方法工作組,該工作組旨在提出通用的自治網(wǎng)絡(luò)模型。本文以該自治網(wǎng)絡(luò)模型為基礎(chǔ),聚焦于解決自治網(wǎng)絡(luò)中的信令需求問題。首先,本文詳細(xì)闡述和分析了自治網(wǎng)絡(luò)及通用自治信令協(xié)議(Generic Autonomic Signaling Protocol,GRASP)的研究背景和研究現(xiàn)狀。主要介紹了自治網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)和應(yīng)用場景。同時(shí),闡述了實(shí)現(xiàn)GRASP協(xié)議所需關(guān)鍵技術(shù)。其次,深入研究了GRASP協(xié)議的相關(guān)原理和工作流程,包括GRASP協(xié)議的組成模塊、消息類型以及各大模塊的交互流程。并通過研究和實(shí)際測(cè)試發(fā)現(xiàn)GRASP協(xié)議在發(fā)現(xiàn)過程和協(xié)商過程中存在多條消息控制開銷冗余以及相應(yīng)過程收斂速度較慢的問題。為解決上述問題,本文提出一種高效快速的通用自治信令方案,該方案包含高效合并多參數(shù)的發(fā)現(xiàn)機(jī)制和基于發(fā)現(xiàn)過程的集中協(xié)商機(jī)制。同時(shí),詳細(xì)闡述了該方案的具體操作流程。然后,詳細(xì)闡述了GRASP協(xié)議的注冊(cè)模塊、發(fā)現(xiàn)模塊、協(xié)商模塊、同步模塊和洪泛模塊的功能,研究了各個(gè)模塊的工作流程,設(shè)計(jì)了具體實(shí)現(xiàn)方案。同時(shí),在Linux操作系統(tǒng)下使用C語言分別對(duì)現(xiàn)有GRASP協(xié)議和提出的新機(jī)制進(jìn)行開發(fā)實(shí)現(xiàn)。搭建測(cè)試平臺(tái),對(duì)GRASP協(xié)議軟件各模塊的功能進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試結(jié)果表明各模塊運(yùn)行正常,滿足預(yù)期設(shè)計(jì)需求。在此基礎(chǔ)上完成了GRASP協(xié)議軟件的性能測(cè)試。通過對(duì)比分析,新機(jī)制能夠有效地降低發(fā)現(xiàn)過程和協(xié)商過程的控制開銷,并加快收斂速度。最后,總結(jié)全文。分析了自治網(wǎng)絡(luò)和GRASP協(xié)議的發(fā)展前景。并根據(jù)自身的研究及開發(fā)經(jīng)歷,指出未來的研究方向。
毛健煒[3](2019)在《基于SDN的Segment Routing網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)》文中研究指明近兩年受業(yè)界廣泛關(guān)注的Segment Routing(SR)技術(shù)被認(rèn)為是繼MPLS之后新一代的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。它較好地將SDN集中式控制思想與分布式路由計(jì)算方法相結(jié)合。數(shù)據(jù)平面利用成熟的路由協(xié)議基于IP路由模型建立去往其他網(wǎng)元的最佳路徑,控制平面基于全局網(wǎng)絡(luò)視圖做出最優(yōu)路由決策,負(fù)責(zé)指明流量需要經(jīng)過的關(guān)鍵網(wǎng)元路徑點(diǎn)。SR提供了穩(wěn)定可靠又靈活可控的流量調(diào)度方式,在路由組網(wǎng)和故障保護(hù)方面做了很多努力。本文針對(duì)基于SDN的Segment Routing網(wǎng)絡(luò)在路由與組網(wǎng)、故障處理、性能遙測(cè)方面進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)。在路由與組網(wǎng)方面,主要擴(kuò)展了SR網(wǎng)絡(luò)的導(dǎo)流能力?;赑4可編程數(shù)據(jù)平面,設(shè)計(jì)了支持關(guān)鍵路徑點(diǎn)與逐跳路徑點(diǎn)兩種隧道形式的源路由方案,既能夠使網(wǎng)絡(luò)具備細(xì)粒度規(guī)劃端到端流量路徑的能力,又具備明確指定路徑以避開潛在故障點(diǎn)的能力,能夠避免SR網(wǎng)絡(luò)中各網(wǎng)元路由信息不一致的暫態(tài)對(duì)故障保護(hù)的有效性造成影響。在故障檢測(cè)方面,設(shè)計(jì)了基于鄰居?;钆c被動(dòng)檢測(cè)思想的檢測(cè)方法,降低了帶寬開銷;將檢測(cè)方法在設(shè)備數(shù)據(jù)平面實(shí)現(xiàn),降低了檢測(cè)的性能開銷,同時(shí)增強(qiáng)了故障發(fā)現(xiàn)的靈敏度。為實(shí)現(xiàn)SR網(wǎng)絡(luò)全網(wǎng)<50ms的故障檢出和故障保護(hù)目標(biāo)提供了新的方法和可能性。在故障保護(hù)方面,為了實(shí)現(xiàn)對(duì)流量的快速應(yīng)急保護(hù),設(shè)計(jì)了包含三種保護(hù)方法的故障點(diǎn)就近保護(hù)方案,以及保護(hù)過程的閉環(huán)反饋機(jī)制,使得多種保護(hù)方案互為備份。設(shè)計(jì)了基于約束式廣播傳遞的故障通告機(jī)制,以及源點(diǎn)主備隧道倒換的保護(hù)方案,在流量入口確保流量在受保護(hù)時(shí)依然在全程最優(yōu)的路徑上轉(zhuǎn)發(fā)。保護(hù)過程由設(shè)備數(shù)據(jù)平面自主啟用和執(zhí)行,提高了保護(hù)措施的響應(yīng)速度和執(zhí)行效率。在性能遙測(cè)方面,針對(duì)帶內(nèi)遙測(cè)在丟包率高的情況下難以及時(shí)獲得足夠數(shù)據(jù)的問題,設(shè)計(jì)了逐跳推送與末端推送兩種方式相結(jié)合的遙測(cè)方案。逐跳推送提高了數(shù)據(jù)采集的可靠性,同時(shí)管理平面只對(duì)末端推送進(jìn)行詳細(xì)分析,能夠維持較低的處理負(fù)載。此外,能夠按需以不同推送周期對(duì)不同流量進(jìn)行遙測(cè),使遙測(cè)功能可適用于多種流量類型,同時(shí)提高遙測(cè)效率。
丁代榮[4](2012)在《MPLS網(wǎng)絡(luò)中RSVPTE協(xié)議的實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理本文重點(diǎn)研究MPLS網(wǎng)絡(luò)中RSVP-TE協(xié)議的設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)過程和基于RSVP-TE協(xié)議的相關(guān)應(yīng)用。論文在簡要介紹MPLS技術(shù)、MPLS結(jié)構(gòu)和RSVP-TE協(xié)議的基礎(chǔ)上,對(duì)RSVP-TE協(xié)議實(shí)現(xiàn)的需求分析、概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)階段進(jìn)行了詳細(xì)分析,給出了基于Comware系統(tǒng)的RSVP-TE協(xié)議基本特性的系統(tǒng)測(cè)試,并分析了RSVP-TE協(xié)議在流量工程和虛擬專用網(wǎng)方面的應(yīng)用。根據(jù)RSVP-TE協(xié)議是控制信令的特點(diǎn),選擇瀑布型的軟件開發(fā)模式。論文在需求分析部分給出了協(xié)議實(shí)現(xiàn)的0/1層圖、系統(tǒng)分析和需求點(diǎn)概述,在概要設(shè)計(jì)部分設(shè)計(jì)了協(xié)議的2層圖、模塊劃分和重要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),在詳細(xì)設(shè)計(jì)部分對(duì)重要模塊的接口函數(shù)和重要模塊運(yùn)行設(shè)計(jì)進(jìn)行了研究分析。論文重點(diǎn)介紹了RSVP-TE協(xié)議,包括消息格式、基本概念和基本特性,有針對(duì)性地闡述了基于MPLS網(wǎng)絡(luò)的工作機(jī)制,通過對(duì)MPLS流量工程應(yīng)用方面的分析,給出了支持MPLS流量工程的CR-LDP和RSVP-TE兩種協(xié)議的比較,說明了協(xié)議開發(fā)方法和開發(fā)環(huán)境,分別闡述了需求分析、概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)設(shè)計(jì)階段的完成的具體工作。通過對(duì)RSVP-TE協(xié)議基本特性驗(yàn)證性測(cè)試,說明了技術(shù)實(shí)現(xiàn)方法的正確性。論文進(jìn)一步討論了RSVP-TE協(xié)議的應(yīng)用問題,通過分析MPLS流量工程基本應(yīng)用,擴(kuò)展到MPLS VPN應(yīng)用方面的討論,分別給出了RSVP-TE在MPLSTE和MPLS VPN應(yīng)用的應(yīng)用介紹和組網(wǎng)舉例,指出了MPLS TE隧道可以部分或全部作為MPLS L3VPN的公網(wǎng)隧道。系統(tǒng)測(cè)試表明:論文采用的協(xié)議設(shè)計(jì)方案和技術(shù)實(shí)現(xiàn)方法能夠?qū)崿F(xiàn)RSVP-TE的所有特性?;赗SVP-TE協(xié)議可以實(shí)現(xiàn)MPLS流量工程,MPLS TE隧道可以承載VPN的私網(wǎng)流量。
董陽[5](2012)在《多協(xié)議標(biāo)簽交換中RSVP-TE協(xié)議的研究與實(shí)現(xiàn)》文中認(rèn)為路由器的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)效率和流量工程一直是Internet中被關(guān)注的熱點(diǎn)問題。傳統(tǒng)的IP轉(zhuǎn)發(fā)已經(jīng)逐漸滿足不了現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的需要,MPLS、RSVP-TE等技術(shù)和協(xié)議應(yīng)運(yùn)而生。論文研究了MPLS及其交換轉(zhuǎn)發(fā)模式,分析了MPLS TE信令協(xié)議中的RSVP-TE協(xié)議,設(shè)計(jì)了RSVP-TE的總體結(jié)構(gòu)。并實(shí)現(xiàn)了協(xié)議的消息、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、CR-LSP機(jī)制和拓展功能,給出了協(xié)議的測(cè)試結(jié)果。本文主要工作和成果如下:(1)研究了MPLS網(wǎng)絡(luò)中MPLS、TE和RSVP協(xié)議的原理、功能和特點(diǎn),同時(shí)分析了MPLS網(wǎng)絡(luò)流量工程的特點(diǎn)與實(shí)現(xiàn)框架。(2)研究RSVP-TE協(xié)議理論,分析作為MPLS流量工程的信令協(xié)議的擴(kuò)展內(nèi)容和特點(diǎn),分析了協(xié)議所使用的消息、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。闡述了CR-LSP隧道機(jī)制:隧道的建立機(jī)制、屬性改變機(jī)制、刷新和超時(shí)處理機(jī)制。(3)根據(jù)RSVP-TE協(xié)議的設(shè)計(jì)目標(biāo),進(jìn)行協(xié)議的設(shè)計(jì)分析,分析RSVP-TE協(xié)議中CR-LSP的建立與拆除流程,通過Path、Resv等消息處理實(shí)現(xiàn)CR-LSP。同時(shí),為了提高協(xié)議的健壯性,在RSVP-TE協(xié)議基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了拓展功能,包括重傳、摘要刷新、Hello消息和快速重路由功能。(4)基于ComwareV7軟件平臺(tái)對(duì)RSVP-TE協(xié)議進(jìn)行基本功能,拓展功能以及異常情況等進(jìn)行了相關(guān)測(cè)試,協(xié)議測(cè)試結(jié)果達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)目標(biāo)。
方夏[6](2011)在《基于移動(dòng)IPv6網(wǎng)絡(luò)的QoS上下文轉(zhuǎn)移技術(shù)研究》文中研究指明各種無線接入技術(shù)的發(fā)展使得基于IPv4的Intemet體系結(jié)構(gòu)發(fā)生了深刻的變革。大量無線設(shè)備的引入,一方面進(jìn)一步加劇了IPv4地址資源枯竭的困境;另一方面對(duì)IP網(wǎng)絡(luò)提出了移動(dòng)性要求。下一代互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議IPv6解決了這兩個(gè)問題。IPv6繼承了IPv4的優(yōu)點(diǎn),并根據(jù)IPv4十多年來的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了大幅度修改和功能擴(kuò)充。首先,IPv6將地址長度從IPv4的32比特?cái)U(kuò)充到128比特,擁有幾乎取之不盡的地址空間;其次,通過移動(dòng)性功能擴(kuò)展,IPv6在IP層提供了移動(dòng)管理機(jī)制即移動(dòng)IPv6,實(shí)現(xiàn)了節(jié)點(diǎn)在采用不同無線技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)之間漫游時(shí)仍然能夠保持IP通信。在未來網(wǎng)絡(luò)中,IPv6將為數(shù)據(jù)、語音、視頻等多種業(yè)務(wù)提供一個(gè)統(tǒng)一的傳輸平臺(tái),但是多種業(yè)務(wù)的融合也對(duì)IPv6中的移動(dòng)性提出了更高的性能要求。除了保持IP通信外,還應(yīng)該盡量保證不會(huì)由于移動(dòng)切換而導(dǎo)致業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量下降。因此,需要進(jìn)行切換優(yōu)化。移動(dòng)IPv6切換優(yōu)化的目標(biāo)主要有兩個(gè)。一個(gè)是降低切換延時(shí)和數(shù)據(jù)包丟失,另一個(gè)是減少由于切換而導(dǎo)致的信令開銷。移動(dòng)IPv6中的切換可以分為鏈路層切換和IP層切換,現(xiàn)有的IP層切換優(yōu)化研究主要包括快速切換、上下文轉(zhuǎn)移和微移動(dòng)(即在同一個(gè)管理域內(nèi)的移動(dòng))。本文針對(duì)基于移動(dòng)IPv6網(wǎng)絡(luò)的QoS上下文轉(zhuǎn)移技術(shù)展開研究,主要工作和成果是:1.研究了基于移動(dòng)IPv6網(wǎng)絡(luò)的QoS體系和基于現(xiàn)有的QoS上下文轉(zhuǎn)移技術(shù)的原理、特點(diǎn)及其現(xiàn)實(shí)不足,系統(tǒng)地分析并總結(jié)了子網(wǎng)切換時(shí)產(chǎn)生切換時(shí)延和數(shù)據(jù)包丟失的各種因素,探討了減少各種切換時(shí)延的途徑。2.針對(duì)傳統(tǒng)的基于Intservl/RSVP實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)QoS保證方法無法實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流透明傳輸,導(dǎo)致切換時(shí)延過大或抖動(dòng)的問題,提出了一種改進(jìn)的移動(dòng)IPv6中端到端的RSVP上下文轉(zhuǎn)移框架。通過在AR加入上下文轉(zhuǎn)移功能之后,更好的減少建立局部預(yù)留的時(shí)間,實(shí)現(xiàn)流透明,從而能減少切換時(shí)的服務(wù)中斷。當(dāng)MN切換時(shí),實(shí)時(shí)應(yīng)用能迅速得到與切換前相同的轉(zhuǎn)發(fā)處理。3.針對(duì)DiffServ模型在網(wǎng)絡(luò)邊界要將數(shù)據(jù)流按QoS要求進(jìn)行分類,增加了DiffServ在移動(dòng)環(huán)境下的信令額外開銷問題,提出了一種改進(jìn)的移動(dòng)IPv6中端到端的DiffServ上下文轉(zhuǎn)移框架。采用COPS-SLS協(xié)議作為DiffServ在移動(dòng)環(huán)境下的信令機(jī)制來實(shí)現(xiàn)端到端的域間SLS動(dòng)態(tài)磋商,使用端到端的上下文轉(zhuǎn)移方法來重建DiffServ上下文可以避免重新發(fā)起COPS-SLS信令,并且端到端的DiffServ上下文僅在新增加的路徑中的QB間進(jìn)行轉(zhuǎn)移。4.針對(duì)異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)下實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)QoS保證的需要,提出了一種將DiffServ和M-MPLS相結(jié)合的上下文轉(zhuǎn)移框架。充分利用MPLS具有與移動(dòng)環(huán)境較好的結(jié)合的特點(diǎn),將DiffServ和M-MPLS結(jié)合起來在移動(dòng)骨干網(wǎng)中提供QoS保障,采用上下文轉(zhuǎn)移技術(shù)來減少移動(dòng)節(jié)點(diǎn)切換期間的時(shí)延和丟包,能為未來的4G移動(dòng)通信網(wǎng)提供可擴(kuò)展的、高效的QoS解決方案。5.最后總結(jié)了本文研究工作,并對(duì)移動(dòng)IPv6網(wǎng)絡(luò)的QoS上下文轉(zhuǎn)移技術(shù)進(jìn)行了展望。通過本研究,以期能夠優(yōu)化移動(dòng)通信環(huán)境下切換技術(shù),改善移動(dòng)通信環(huán)境中的QoS,從而能夠滿足實(shí)時(shí)性業(yè)務(wù)的需求,更好地滿足人們工作生活的需要。
李浩[7](2011)在《具有QoS保障的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與資源預(yù)留機(jī)制的改進(jìn)》文中進(jìn)行了進(jìn)一步梳理隨著通信技術(shù)的發(fā)展,融合性和異構(gòu)性成為未來網(wǎng)絡(luò)的主要特征。如何在異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中為用戶提供端到端的QoS保障成為了關(guān)鍵性問題。相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織和研究機(jī)構(gòu)為解決上述難點(diǎn)進(jìn)行了很多有價(jià)值的嘗試,包括歐盟的DAIDALOS、EuQoS、AmbientNetworking等項(xiàng)目,但大都旨在提供框架性的解決方案,系統(tǒng)的設(shè)計(jì)細(xì)節(jié)并沒有描述。本論文偏重于解決接入網(wǎng)層面的QoS保障問題,通過對(duì)異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)項(xiàng)目的調(diào)研,結(jié)合實(shí)際項(xiàng)目需求,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了擁有端到端QoS保障的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),并在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了資源預(yù)約機(jī)制的改進(jìn)方案。首先,概述異構(gòu)融合網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵技術(shù),介紹異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中QoS的應(yīng)用需求和相關(guān)技術(shù)難點(diǎn),分析了業(yè)界相關(guān)項(xiàng)目的系統(tǒng)框架。根據(jù)開放、協(xié)同、可擴(kuò)展的設(shè)計(jì)目標(biāo),描述了系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)方案,并劃分了功能模塊和相關(guān)接口。介紹了QoS子系統(tǒng)的詳細(xì)模塊設(shè)計(jì),以及異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)典型場景下的信令交互設(shè)計(jì)。然后,分析了傳統(tǒng)資源預(yù)約機(jī)制(Resource ReSerVation Protocol, RSVP),以及為適應(yīng)移動(dòng)性和網(wǎng)絡(luò)資源動(dòng)態(tài)變化等需求所出現(xiàn)的各種協(xié)議擴(kuò)展。基于本課題所設(shè)計(jì)的異構(gòu)融合網(wǎng)絡(luò)框架,設(shè)計(jì)了異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中資源預(yù)約機(jī)制的改進(jìn)方案——基于QOS代理的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中快速資源預(yù)約機(jī)制(Heterogeneous Fast RSVP, HF-RSVP)。通過理論分析和數(shù)值仿真結(jié)果表明:HF-RSVP可以提高系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)帶寬資源利用率,降低切換時(shí)延。最后,總結(jié)全文,描述了該系統(tǒng)存在的不足和進(jìn)一步工作。
席媛媛[8](2009)在《移動(dòng)IPv6環(huán)境下的安全服務(wù)》文中認(rèn)為移動(dòng)IPv6協(xié)議被認(rèn)為是推動(dòng)“移動(dòng)Internet”發(fā)展,并最終走向成功的協(xié)議。隨著網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)的飛速發(fā)展,用戶希望能夠隨時(shí)隨地與任何人進(jìn)行多媒體交互通信。因而,移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)必須能夠提供高可靠的服務(wù)質(zhì)量,如低延遲、低抖動(dòng)和高吞吐量等。現(xiàn)有的IETF的集成服務(wù)和區(qū)分服務(wù)結(jié)構(gòu)均是基于固定網(wǎng)絡(luò),沒有考慮移動(dòng)性問題,無法很好的適應(yīng)移動(dòng)環(huán)境。因此開展移動(dòng)IPv6環(huán)境下如何提供資源協(xié)商的服務(wù)質(zhì)量的研究具有一定的現(xiàn)實(shí)意義。本文主要研究了移動(dòng)環(huán)境中區(qū)分服務(wù)粒度,以求尋找到合適的解決方案。首先本文在深入研究現(xiàn)有服務(wù)質(zhì)量框架結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,對(duì)區(qū)分服務(wù)模型中缺乏資源協(xié)商信令進(jìn)行改進(jìn),提出了在區(qū)分服務(wù)模型中使用流標(biāo)簽攜帶服務(wù)質(zhì)量參數(shù),并對(duì)綁定更新、綁定應(yīng)答等消息進(jìn)行修改,通過在服務(wù)質(zhì)量協(xié)商過程中指出業(yè)務(wù)流所需的服務(wù)質(zhì)量信息,以達(dá)到為業(yè)務(wù)流提供端到端的服務(wù)質(zhì)量的目的。其次,對(duì)移動(dòng)節(jié)點(diǎn)將轉(zhuǎn)交地址注冊(cè)到通信對(duì)端時(shí)的安全性進(jìn)行研究,對(duì)現(xiàn)有返回可路由過程進(jìn)行了改進(jìn),通過加入基于身份的加密機(jī)制來提高其安全性。利用仿真工具對(duì)移動(dòng)IPv6服務(wù)質(zhì)量協(xié)商過程進(jìn)行了模擬,對(duì)區(qū)分服務(wù)和加入資源協(xié)商的區(qū)分服務(wù)進(jìn)行對(duì)比分析。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,新方案在數(shù)據(jù)丟包和延時(shí)方面的性能均有一定提高。
柴亮[9](2008)在《基于區(qū)分服務(wù)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)QOS算法分析與方案設(shè)計(jì)》文中認(rèn)為隨著互聯(lián)網(wǎng)和無線通信技術(shù)的飛速發(fā)展,移動(dòng)信息社會(huì)正在快速演進(jìn)。方便快捷、隨時(shí)隨地獲取信息和服務(wù)是用戶的需求,這是信息社會(huì)的特征,而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)則是構(gòu)筑移動(dòng)信息社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施,它應(yīng)該提供安全、可靠并具有服務(wù)質(zhì)量(quality ofservice,QOS)保障的信息傳送服務(wù)。然而由于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和資源都在動(dòng)態(tài)變化,因此,要提供服務(wù)質(zhì)量保證是一項(xiàng)極具挑戰(zhàn)性的工作??梢哉f,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的QOs已成為奠定移動(dòng)信息社會(huì)的關(guān)鍵技術(shù)之一。本文首先學(xué)習(xí)討論在固定網(wǎng)絡(luò)中的QOS體系結(jié)構(gòu)并深入分析Diffserv、IntServ、MPLS如何在移動(dòng)環(huán)境中支持QOS的問題,然后結(jié)合移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的特性,提出了基于Diffserv的MPLS和IntServ的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)QOS體系結(jié)構(gòu),并分析了這兩種體系結(jié)構(gòu)中Diffserv所應(yīng)用的幾種算法,最后通過NS2仿真實(shí)驗(yàn)證明該方案的帶寬、吞吐率等技術(shù)指標(biāo)的穩(wěn)定性和可用性,實(shí)驗(yàn)證明該方案能提高Diffserv網(wǎng)絡(luò)的QOS保障能力,從而達(dá)到提高移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量的目的。
彭俊[10](2007)在《下一代網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用研究》文中研究說明下一代網(wǎng)絡(luò)的終極目標(biāo)是建設(shè)一個(gè)能夠同時(shí)提供話音,圖象,數(shù)據(jù),多媒體等業(yè)務(wù)的分組交換網(wǎng)絡(luò)。為了響應(yīng)教育部關(guān)于推進(jìn)教育信息化的精神,落實(shí)國家教育信息化發(fā)展“十一五”規(guī)劃,天津市政府將對(duì)天津市教育與科研計(jì)算機(jī)寬帶網(wǎng)進(jìn)行升級(jí)改造。本文以天津市教育網(wǎng)升級(jí)改造為背景,詳細(xì)介紹了當(dāng)前業(yè)界計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)最新技術(shù)MPLS,RSVP,IPv6等熱點(diǎn)問題。多協(xié)議標(biāo)簽交換(MPLS)集成了IP over ATM技術(shù),數(shù)據(jù)包通過虛電路傳送,在OSI第二層執(zhí)行硬件式交換,整合了IP路由選徑與第二層標(biāo)記交換為單一的系統(tǒng),解決了Internet路由的問題,增加網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)乃俣?適合多媒體信息的傳送。運(yùn)行于MPLS上的RSVP-TE協(xié)議和CR-LDP協(xié)議,支持顯示路由,能夠滿足流量工程的實(shí)施,解決了實(shí)時(shí)媒體流的傳送。IPv6協(xié)議是下一代Internet協(xié)議,采用128位地址,解決了IP地址不足的問題,減小路由表大小,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)包快速路由,并提供了安全性和服務(wù)質(zhì)量保證。論文在此基礎(chǔ)之上,結(jié)合天津市教育網(wǎng)實(shí)際情況,對(duì)即將實(shí)施的教育網(wǎng)改造提出了幾點(diǎn)意見。網(wǎng)絡(luò)改造將采取新建一張物理網(wǎng)絡(luò)的方案,這是對(duì)傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)改造的創(chuàng)新;同時(shí)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)框架扁平化,是業(yè)界網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的趨勢(shì);網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中將采用基于業(yè)務(wù)流分類的網(wǎng)絡(luò)模型,有效解決實(shí)時(shí)媒體流的傳送;就MPLS和IPv6共同組網(wǎng)提出了6PE方案。目前,天津市教育科研計(jì)算機(jī)寬帶網(wǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目正在實(shí)施當(dāng)中,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行進(jìn)一步的完善。
二、利用RSVP隧道高效實(shí)現(xiàn)INTERNET的服務(wù)質(zhì)量請(qǐng)求(論文開題報(bào)告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點(diǎn)或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲(chǔ)管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計(jì)過程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個(gè)分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲(chǔ)器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級(jí)分層頁表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級(jí)頁表轉(zhuǎn)換過程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對(duì)象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對(duì)象從而得到有關(guān)信息。
實(shí)驗(yàn)法:通過主支變革、控制研究對(duì)象來發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法:通過調(diào)查文獻(xiàn)來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實(shí)證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實(shí)踐的需要提出設(shè)計(jì)。
定性分析法:對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究,這個(gè)方法需要計(jì)算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對(duì)研究對(duì)象的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對(duì)某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法:這是社會(huì)科學(xué)用來分析社會(huì)現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個(gè)方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設(shè)一個(gè)與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、利用RSVP隧道高效實(shí)現(xiàn)INTERNET的服務(wù)質(zhì)量請(qǐng)求(論文提綱范文)
(1)互聯(lián)網(wǎng)域內(nèi)流量工程綜述(論文提綱范文)
1 引言 |
2 傳統(tǒng)IP網(wǎng)絡(luò)中的流量工程問題 |
2.1 早期的流量工程方法 |
2.1.1 ARPANET中的自適應(yīng)路由 |
2.1.2 基于To S的路由 |
2.1.3 覆蓋網(wǎng)絡(luò) |
2.2 多路徑路由 |
2.2.1 多路徑路由概述 |
2.2.2 靜態(tài)多路徑路由方案 |
2.2.3 動(dòng)態(tài)多路徑路由方案 |
2.3 MPLS-TE |
2.3.1 M PLS簡介 |
2.3.2 基于流量工程擴(kuò)展的資源預(yù)留協(xié)議 |
2.3.3 基于路由受限標(biāo)簽分發(fā)協(xié)議 |
3 新型SDN網(wǎng)絡(luò)中的流量工程問題 |
4 混合SDN網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)能問題 |
5 互聯(lián)網(wǎng)域內(nèi)流量工程比較 |
6 下一步研究方向 |
6.2 混合SDN網(wǎng)絡(luò)中的流量工程 |
6.3 合理利用新技術(shù) |
7 結(jié)束語 |
(2)通用自治信令協(xié)議研究與實(shí)現(xiàn)(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
注釋表 |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 自治網(wǎng)絡(luò)的研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 信令協(xié)議的研究現(xiàn)狀 |
1.3 論文的主要工作及結(jié)構(gòu)安排 |
第2章 自治網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)技術(shù)概述 |
2.1 自治網(wǎng)絡(luò)概述 |
2.1.1 自治網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) |
2.1.2 自治網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn) |
2.1.3 自治網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用場景 |
2.2 通用自治信令協(xié)議實(shí)現(xiàn)技術(shù) |
2.2.1 TCP/UDP協(xié)議概述 |
2.2.2 IPv6 協(xié)議概述 |
2.2.3 CBOR編碼概述 |
2.3 本章小結(jié) |
第3章 通用自治信令協(xié)議及其改進(jìn) |
3.1 通用自治信令協(xié)議原理 |
3.1.1 通用自治信令協(xié)議相關(guān)概念 |
3.1.2 消息類型和功能 |
3.1.3 通用自治信令協(xié)議工作原理 |
3.2 問題描述 |
3.3 一種高效合并多參數(shù)的發(fā)現(xiàn)機(jī)制 |
3.3.1 高效合并多參數(shù)的發(fā)現(xiàn)機(jī)制原理 |
3.3.2 高效合并多參數(shù)的發(fā)現(xiàn)機(jī)制的操作流程 |
3.4 一種基于發(fā)現(xiàn)過程的集中協(xié)商機(jī)制 |
3.4.1 基于發(fā)現(xiàn)過程的集中協(xié)商機(jī)制原理 |
3.4.2 基于發(fā)現(xiàn)過程的集中協(xié)商機(jī)制操作流程 |
3.5 高效快速的通用自治信令方案操作流程 |
3.6 算法理論分析 |
3.7 本章小結(jié) |
第4章 通用自治信令協(xié)議設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
4.1 系統(tǒng)架構(gòu) |
4.2 系統(tǒng)開發(fā)平臺(tái) |
4.3 消息類型與消息格式及其實(shí)現(xiàn) |
4.4 注冊(cè)模塊設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
4.4.1 注冊(cè)模塊設(shè)計(jì)概要 |
4.4.2 注冊(cè)模塊實(shí)現(xiàn) |
4.5 發(fā)現(xiàn)模塊設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
4.5.1 發(fā)現(xiàn)模塊設(shè)計(jì)概要 |
4.5.2 發(fā)現(xiàn)模塊實(shí)現(xiàn) |
4.6 協(xié)商模塊設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
4.6.1 協(xié)商模塊設(shè)計(jì)概要 |
4.6.2 協(xié)商模塊實(shí)現(xiàn) |
4.7 同步模塊設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
4.7.1 同步模塊設(shè)計(jì)概要 |
4.7.2 同步模塊實(shí)現(xiàn) |
4.8 洪泛模塊設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
4.8.1 洪泛模塊設(shè)計(jì)概要 |
4.8.2 洪泛模塊實(shí)現(xiàn) |
4.9 本章小結(jié) |
第5章 通用自治信令協(xié)議系統(tǒng)測(cè)試 |
5.1 測(cè)試環(huán)境搭建 |
5.2 功能測(cè)試 |
5.2.1 注冊(cè)模塊測(cè)試 |
5.2.2 發(fā)現(xiàn)模塊測(cè)試 |
5.2.3 協(xié)商模塊測(cè)試 |
5.2.4 同步模塊測(cè)試 |
5.2.5 洪泛模塊測(cè)試 |
5.3 性能測(cè)試與分析 |
5.3.1 端到端往返時(shí)延測(cè)試與分析 |
5.3.2 發(fā)現(xiàn)過程性能測(cè)試與分析 |
5.3.3 協(xié)商過程性能測(cè)試與分析 |
5.3.4 同步過程性能測(cè)試與分析 |
5.3.5 洪泛過程性能測(cè)試與分析 |
5.4 本章小結(jié) |
第6章 總結(jié)及未來工作 |
6.1 全文總結(jié) |
6.2 未來工作 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
攻讀碩士學(xué)位期間從事的科研工作及取得的成果 |
(3)基于SDN的Segment Routing網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 課題背景與意義 |
1.2 課題來源 |
1.3 課題主要研究內(nèi)容 |
1.4 文章組織 |
第二章 Segment Routing網(wǎng)絡(luò)相關(guān)技術(shù)研究 |
2.1 MPLS與Segment Routing路由技術(shù) |
2.2 BFD與S-BFD故障檢測(cè)技術(shù) |
2.3 RSVP-TE與TI-LFA故障保護(hù)技術(shù) |
2.4 SNMP、sFlow與Telemetry性能遙測(cè)技術(shù) |
2.5 RSVP與PCEP服務(wù)質(zhì)量保障技術(shù) |
2.6 P4可編程網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)平面技術(shù) |
第三章 基于SDN的Segment Routing網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方案設(shè)計(jì)研究 |
3.1 基于SDN的Segment Routing網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì) |
3.1.1 架構(gòu)中各組成部分之間的關(guān)系 |
3.1.2 SR網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀問題及優(yōu)化設(shè)計(jì) |
3.2 基于SDN的Segment Routing網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方案設(shè)計(jì) |
3.2.1 路由與組網(wǎng)優(yōu)化方案 |
3.2.2 故障處理優(yōu)化方案 |
3.2.3 性能遙測(cè)優(yōu)化方案 |
3.2.4 服務(wù)質(zhì)量保障的思考 |
3.3 本章總結(jié) |
第四章 基于SDN的Segment Routing網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方案實(shí)現(xiàn)研究 |
4.1 Segment Routing網(wǎng)絡(luò)的SDN軟件開發(fā)架構(gòu) |
4.2 Segment Routing網(wǎng)絡(luò)的SDN控制平面設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
4.2.1 網(wǎng)絡(luò)控制接口 |
4.2.2 設(shè)備芯片流水線適配插件 |
4.2.3 網(wǎng)絡(luò)控制應(yīng)用 |
4.3 Segment Routing網(wǎng)絡(luò)的SDN數(shù)據(jù)平面設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
4.3.1 數(shù)據(jù)包解析流程 |
4.3.2 路由轉(zhuǎn)發(fā)流水線 |
4.3.3 故障檢測(cè)與通告流水線 |
4.3.4 故障保護(hù)流水線 |
4.3.5 性能遙測(cè)流水線 |
4.3.6 控制平面交互流水線 |
4.4 本章總結(jié) |
第五章 基于SDN的Segment Routing網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化方案實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 |
5.1 實(shí)驗(yàn)環(huán)境 |
5.2 路由與組網(wǎng)優(yōu)化方案實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 |
5.2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/td> |
5.2.2 實(shí)驗(yàn)方法 |
5.2.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果和分析 |
5.3 故障處理優(yōu)化方案實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 |
5.3.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/td> |
5.3.2 實(shí)驗(yàn)方法 |
5.3.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果和分析 |
5.4 性能遙測(cè)優(yōu)化方案實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 |
5.4.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/td> |
5.4.2 實(shí)驗(yàn)方法 |
5.4.3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果和分析 |
5.5 本章總結(jié) |
第六章 總結(jié)與展望 |
參考文獻(xiàn) |
附錄: 英文縮略詞對(duì)照表 |
致謝 |
(4)MPLS網(wǎng)絡(luò)中RSVPTE協(xié)議的實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
主要符號(hào)表 |
1 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 項(xiàng)目背景 |
1.3 章節(jié)安排 |
2 MPLS 與流量工程 |
2.1 MPLS 概述 |
2.1.1 什么是 MPLS |
2.1.2 MPLS 的產(chǎn)生發(fā)展 |
2.1.3 MPLS 的基本概念 |
2.1.4 MPLS 的優(yōu)勢(shì)和好處 |
2.2 MPLS 工作原理 |
2.2.1 MPLS 結(jié)構(gòu) |
2.2.2 MPLS 工作過程 |
2.3 MPLS 流量工程(TE) |
2.3.1 MPLS TE 概述 |
2.3.2 MPLS TE 體系結(jié)構(gòu) |
2.3.3 MPLS TE 的優(yōu)勢(shì) |
2.3.4 MPLS TE 信令比較 |
2.4 本章小結(jié) |
3 RSVP-TE 協(xié)議 |
3.1 RSVP-TE 消息 |
3.1.1 RSVP-TE 公共頭部格式 |
3.1.2 RSVP-TE 對(duì)象格式 |
3.1.3 RSVP-TE 消息格式 |
3.2 RSVP-TE 基本概念 |
3.2.1 軟狀態(tài) |
3.2.2 資源預(yù)留類型 |
3.3 RSVP-TE 關(guān)鍵特性 |
3.3.1 摘要刷新 |
3.3.2 平滑重啟 |
3.3.3 快速重路由 |
3.3.4 make-before-break |
3.3.5 消息認(rèn)證 |
3.4 本章小結(jié) |
4 RSVP-TE 協(xié)議實(shí)現(xiàn) |
4.1 需求分析 |
4.1.1 0 /1 層設(shè)計(jì)圖 |
4.1.2 系統(tǒng)分析 |
4.1.3 需求點(diǎn)概述 |
4.2 概要設(shè)計(jì) |
4.2.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
4.2.2 模塊分解 |
4.2.3 重要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
4.3 詳細(xì)設(shè)計(jì) |
4.3.1 開發(fā)方法與環(huán)境 |
4.3.2 重要數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)定義 |
4.3.3 主要接口函數(shù)設(shè)計(jì) |
4.3.4 重點(diǎn)模塊運(yùn)行設(shè)計(jì) |
4.4 系統(tǒng)測(cè)試 |
4.4.1 命令行測(cè)試 |
4.4.2 刷新機(jī)制測(cè)試 |
4.4.3 Gr 功能測(cè)試 |
4.4.4 FRR 功能測(cè)試 |
4.4.5 認(rèn)證功能測(cè)試 |
4.4.6 make-before-break 功能測(cè)試 |
4.5 本章小結(jié) |
5 RSVP-TE 協(xié)議應(yīng)用 |
5.1 MPLS TE |
5.1.1 應(yīng)用介紹 |
5.1.2 組網(wǎng)舉例 |
5.2 MPLS VPN Over TE |
5.2.1 應(yīng)用介紹 |
5.2.2 組網(wǎng)舉例 |
5.3 本章小結(jié) |
6 總結(jié)展望 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
(5)多協(xié)議標(biāo)簽交換中RSVP-TE協(xié)議的研究與實(shí)現(xiàn)(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 緒論 |
1.1 選題背景 |
1.2 RSVP-TE 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 流量工程 |
1.2.2 資源預(yù)留協(xié)議 |
1.2.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.3 論文主要工作 |
1.4 論文章節(jié)安排 |
第二章 MPLS 網(wǎng)絡(luò)流量工程研究 |
2.1 MPLS 網(wǎng)絡(luò) |
2.2 MPLS 網(wǎng)絡(luò)流量工程 |
2.2.1 信息發(fā)布 |
2.2.2 路徑計(jì)算 |
2.2.3 路徑建立 |
2.2.4 流量轉(zhuǎn)發(fā) |
2.3 本章小結(jié) |
第三章 RSVP-TE 協(xié)議 |
3.1 RSVP-TE 協(xié)議 |
3.2 RSVP-TE 協(xié)議消息 |
3.2.1 消息格式 |
3.2.2 消息類型 |
3.3 協(xié)議數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
3.4 CR-LSP 隧道機(jī)制 |
3.4.1 CR-LSP 隧道建立機(jī)制 |
3.4.2 CR-LSP 隧道屬性改變機(jī)制 |
3.4.3 RSVP-TE 刷新機(jī)制 |
3.4.4 RSVP-TE 超時(shí)處理機(jī)制 |
3.5 本章小結(jié) |
第四章 RSVP-TE 協(xié)議的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
4.1 協(xié)議設(shè)計(jì) |
4.1.1 零層模塊設(shè)計(jì) |
4.1.2 一層進(jìn)程設(shè)計(jì) |
4.1.3 二層模塊劃分 |
4.1.4 Tunnel 狀態(tài)機(jī) |
4.2 RSVP-TE 協(xié)議 CR-LSP 實(shí)現(xiàn) |
4.2.1 Path 消息 |
4.2.2 Resv 消息 |
4.2.3 PathTear 消息拆除 CR-LSP |
4.3 本章小結(jié) |
第五章 RSVP-TE 協(xié)議擴(kuò)展實(shí)現(xiàn) |
5.1 RETRANS 重傳 |
5.2 SREFRESH 摘要刷新 |
5.3 HELLO 功能 |
5.3.1 Hello 消息特征 |
5.3.2 Hello 狀態(tài)機(jī) |
5.3.3 平滑重啟 |
5.4 FRR 快速重路由 |
5.5 本章小結(jié) |
第六章 RSVP-TE 協(xié)議測(cè)試 |
6.1 測(cè)試環(huán)境介紹 |
6.2 測(cè)試環(huán)境配置 |
6.3 測(cè)試方法和結(jié)果判定 |
6.3.1 CR-LSP 的建立刪除測(cè)試 |
6.3.2 RSVP-TE 擴(kuò)展功能測(cè)試 |
6.3.3 大規(guī)格和異常測(cè)試 |
6.3.4 測(cè)試結(jié)果判定 |
6.4 本章小結(jié) |
第七章 結(jié)束語 |
7.1 工作總結(jié) |
7.2 展望 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
附錄 A |
(6)基于移動(dòng)IPv6網(wǎng)絡(luò)的QoS上下文轉(zhuǎn)移技術(shù)研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 緒論 |
第2章 IP網(wǎng)絡(luò)的QoS體系 |
2.1 IP QoS概述 |
2.1.1 IP QoS的定義 |
2.1.2 IP QoS度量指標(biāo) |
2.1.3 IP QoS模型 |
2.2 集成服務(wù)(IntServ) |
2.3 區(qū)分服務(wù)(DiffServ) |
2.4 多協(xié)議標(biāo)記交換(MPLS) |
2.5 本章小結(jié) |
第3章 移動(dòng)IPv6 的QoS問題 |
3.1 移動(dòng)IPv6 協(xié)議及性能分析 |
3.1.1 移動(dòng)IPv6 的消息格式 |
3.1.2 移動(dòng)IPv6 的關(guān)鍵技術(shù) |
3.1.3 移動(dòng)IPv6 工作原理 |
3.2 移動(dòng)IPv6 的增強(qiáng)協(xié)議——HMIPv6 |
3.3 移動(dòng)IPv6 的QoS面臨的問題 |
3.4 本章小結(jié) |
第4章 移動(dòng)IPv6 中端到端的RSVP上下文轉(zhuǎn)移 |
4.1 上下文轉(zhuǎn)移概述 |
4.2 端到端的RSVP上下文轉(zhuǎn)移框架 |
4.2.1 網(wǎng)絡(luò)模型 |
4.2.2 端到端QoS上下文轉(zhuǎn)移方案 |
4.3 本章小結(jié) |
第5章 端到端的DiffServ/MPLS QoS上下文轉(zhuǎn)移 |
5.1 端到端的DiffServ QoS上下文轉(zhuǎn)移 |
5.1.1 DiffServ的QoS信令 |
5.1.2 端到端的DiffServ QoS上下文轉(zhuǎn)移 |
5.2 端到端的DiffServ/MPLS 相結(jié)合的QoS上下文轉(zhuǎn)移 |
5.2.1 問題的提出 |
5.2.2 DiffServ和MPLS結(jié)合 |
5.2.3 移動(dòng)環(huán)境中DiffServ和MPLS結(jié)合的QoS保障 |
5.2.4 端到端的DiffServ/MPLS QoS上下文轉(zhuǎn)移方法 |
5.3 本章小結(jié) |
第6章 結(jié)論與展望 |
6.1 全文總結(jié) |
6.2 研究展望 |
參考文獻(xiàn) |
縮略詞表 |
致謝 |
(7)具有QoS保障的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與資源預(yù)留機(jī)制的改進(jìn)(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 課題背景 |
1.2 課題研究內(nèi)容 |
1.3 主要工作內(nèi)容 |
1.4 論文結(jié)構(gòu) |
第二章 異構(gòu)融合網(wǎng)絡(luò)QoS相關(guān)技術(shù)綜述 |
2.1 異構(gòu)融合網(wǎng)絡(luò)概述 |
2.1.1 異構(gòu)融合網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) |
2.1.2 異構(gòu)融合網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù) |
2.2 IP QoS相關(guān)技術(shù) |
2.2.1 QoS概念及其參數(shù) |
2.2.2 集成服務(wù)模型 |
2.2.3 區(qū)分服務(wù)模型 |
2.2.4 基于MPLS的流量工程模型 |
2.3 異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中QoS相關(guān)研究 |
2.3.1 異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中QoS應(yīng)用需求 |
2.3.2 端到端的QoS保障模型 |
2.3.3 業(yè)界相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展 |
2.3.4 異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)QoS技術(shù)面臨的挑戰(zhàn) |
2.4 本章小結(jié) |
第三章 具有端到端QoS保障的異構(gòu)融合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì) |
3.1 總體結(jié)構(gòu) |
3.1.1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)目標(biāo) |
3.1.2 系統(tǒng)模型概述 |
3.2 QoS子系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) |
3.3 QoS子系統(tǒng)模塊設(shè)計(jì) |
3.3.1 QoS客戶端 |
3.3.2 接入網(wǎng)QoS代理 |
3.3.3 核心網(wǎng)QoS代理 |
3.3.4 QoS執(zhí)行模塊 |
3.4 QoS子系統(tǒng)消息交互設(shè)計(jì) |
3.4.1 場景概述 |
3.4.2 會(huì)話發(fā)起流程 |
3.4.3 會(huì)話切換流程 |
3.5 系統(tǒng)驗(yàn)證 |
3.5.1 驗(yàn)證場景 |
3.5.2 結(jié)果分析 |
3.6 本章小結(jié) |
第四章 異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的資源預(yù)留機(jī)制研究 |
4.1 資源預(yù)留機(jī)制概述 |
4.1.1 RSVP協(xié)議描述 |
4.1.2 RSVP相關(guān)擴(kuò)展 |
4.2 機(jī)制描述 |
4.2.1 切換發(fā)生前的被動(dòng)預(yù)留過程 |
4.2.2 切換過程中的快速預(yù)約過程 |
4.2.3 切換完成后的資源優(yōu)化過程 |
4.3 算法描述與機(jī)制實(shí)現(xiàn) |
4.3.1 基于位置和節(jié)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的被動(dòng)預(yù)留過程 |
4.3.2 基于隧道機(jī)制和QoS代理的快速預(yù)約過程 |
4.3.3 基于共享路徑的資源優(yōu)化過程 |
4.4 本章小結(jié) |
第五章 仿真驗(yàn)證及性能分析 |
5.1 仿真平臺(tái)介紹 |
5.2 仿真模型搭建 |
5.3 仿真結(jié)果分析 |
5.4 本章小結(jié) |
第六章 總結(jié)與展望 |
6.1 全文總結(jié) |
6.2 前景展望 |
6.3 研究生期間的工作 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
作者攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄 |
(8)移動(dòng)IPv6環(huán)境下的安全服務(wù)(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 國內(nèi)外研究熱點(diǎn)及現(xiàn)狀 |
1.3 論文工作 |
1.4 論文組織結(jié)構(gòu) |
第二章 移動(dòng) IPv6 協(xié)議 |
2.1 移動(dòng) IPv6 協(xié)議概述 |
2.2 移動(dòng) IPv6 工作機(jī)制 |
2.3 移動(dòng) IPv6 的優(yōu)勢(shì) |
2.4 結(jié)論 |
第三章 IP 網(wǎng)絡(luò)的 QoS 技術(shù) |
3.1 QoS 定義 |
3.2 集成服務(wù)(IntServ) |
3.3 區(qū)分服務(wù)(DiffServ) |
3.4 多協(xié)議標(biāo)簽交換(MPLS) |
3.5 總結(jié) |
第四章 移動(dòng) IPv6 網(wǎng)絡(luò)下的 QoS |
4.1 移動(dòng)環(huán)境中提供 QoS 保障面臨的問題 |
4.2 RSVP 的移動(dòng)性支持 |
4.3 DiffServ 的移動(dòng)性支持 |
4.4 MPLS 的移動(dòng)性支持 |
4.5 移動(dòng)環(huán)境中的安全綁定問題 |
4.5.1 綁定更新的安全問題 |
4.5.1.1 偽造綁定更新中斷MN 的可尋址性 |
4.5.1.2 偽造綁定更新進(jìn)行信息竊取 |
4.5.1.3 偽造綁定更新進(jìn)行反射攻擊 |
4.5.1.4 利用綁定更新進(jìn)行資源消耗 |
4.5.2 移動(dòng)IPv6 現(xiàn)有安全機(jī)制 |
4.5.2.1 IPSec |
4.5.2.2 RRP |
4.5.2.3 CGA |
4.6 結(jié)論 |
第五章 基于 Flow Label 的安全服務(wù)質(zhì)量框架 |
5.1 區(qū)分服務(wù)框架結(jié)構(gòu)描述 |
5.1.1 框架結(jié)構(gòu)的功能實(shí)體以及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) |
5.1.2 服務(wù)質(zhì)量協(xié)商信令 |
5.1.3 COPS 協(xié)議 |
5.2 區(qū)分服務(wù)中的資源預(yù)留信令 |
5.2.1 基于IPv6 報(bào)頭流標(biāo)簽的設(shè)計(jì)思想 |
5.2.2 面向資源的流標(biāo)簽的分類業(yè)務(wù)Qos 參數(shù)設(shè)計(jì) |
5.2.2.1 QoS 參數(shù)的選取 |
5.2.2.2 流標(biāo)簽的設(shè)計(jì) |
5.2.2.3 方案性能分析 |
5.2.3 服務(wù)質(zhì)量協(xié)商信令格式 |
5.3 服務(wù)質(zhì)量協(xié)商過程 |
5.3.1 移動(dòng)節(jié)點(diǎn)作為數(shù)據(jù)發(fā)送者 |
5.3.2 移動(dòng)節(jié)點(diǎn)作為數(shù)據(jù)接收者 |
5.4 基于身份公鑰密碼體制的路由轉(zhuǎn)交比較過程IBE-RCC |
5.4.1 綁定更新安全性需求 |
5.4.2 基于IBE 的路由轉(zhuǎn)交比較方案IBE-RCC |
5.4.2.1 基于身份的加密方案(IBE) |
5.4.2.2 IBE-RCC 過程 |
5.4.3 IBE-RCC 性能分析 |
5.4.3.1 安全性分析 |
5.4.3.2 效率分析 |
5.5 結(jié)論 |
第六章 方案性能分析與仿真 |
6.1 仿真工具介紹 |
6.2 網(wǎng)絡(luò)模擬拓?fù)浼芭渲?/td> |
6.3 模擬及結(jié)果分析 |
6.4 結(jié)論 |
第七章 總結(jié)與展望 |
7.1 總結(jié)與結(jié)論 |
7.2 未來的研究工作與展望 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
在學(xué)期間的研究成果及發(fā)表的學(xué)術(shù)論文 |
(9)基于區(qū)分服務(wù)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)QOS算法分析與方案設(shè)計(jì)(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 引言 |
1.2 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展現(xiàn)狀 |
1.3 MPLS |
1.4 集成服務(wù) |
1.5 區(qū)分服務(wù) |
1.6 本文的主要研究內(nèi)容 |
第二章 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)知識(shí) |
2.1 Mobile IP網(wǎng)絡(luò) |
2.2 IETF對(duì)網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)性的基本要求與擴(kuò)展要求 |
2.3 移動(dòng)IP的相關(guān)知識(shí) |
2.3.1 移動(dòng)IP協(xié)議 |
2.3.2 Mobile IP的功能實(shí)體 |
2.3.3 Mobile IP的工作機(jī)制 |
2.3.4 Mobile IP中的幾項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù) |
第三章 QOS技術(shù) |
3.1 QOS技術(shù) |
3.1.1 QOS技術(shù)概念 |
3.1.2 QOS技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展 |
3.2 ATM網(wǎng)絡(luò) |
3.3 基于約束的路由 |
3.3.1 路由技術(shù) |
3.3.2 基于約束的路由 |
3.4 MPLS體系結(jié)構(gòu)模型 |
3.4.1 MPLS的思想 |
3.4.2 基本原理 |
3.5 集成服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)模型 |
3.5.1 集成服務(wù)的思想及分類 |
3.5.2 集成服務(wù)的優(yōu)點(diǎn)及不足 |
3.6 區(qū)分服務(wù)的體系結(jié)構(gòu)模型 |
3.6.1 區(qū)分服務(wù)的思想 |
3.6.2 Diffserv結(jié)構(gòu)體系 |
3.6.3 Diffserv服務(wù)體系結(jié)構(gòu)的優(yōu)缺點(diǎn) |
第四章 移動(dòng)環(huán)境下的QOS方案設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
4.1 移動(dòng)MPLS |
4.1.1 移動(dòng)MPLS的提出 |
4.1.2 移動(dòng)MPLS的關(guān)鍵技術(shù) |
4.2 移動(dòng)環(huán)境的IntServ和RSVP |
4.2.1 IntServ和RSVP |
4.2.2 基于RSVP隧道的RSVP協(xié)議 |
4.2.3 MRSVP |
4.2.4 DRSVP |
4.2.5 基于組播的RSVP |
4.3 移動(dòng)環(huán)境下的DiffServ |
4.3.1 移動(dòng)環(huán)境下的DiffServ需改進(jìn)的原因 |
4.3.2 無線環(huán)境下的DiffServ框架 |
4.3.3 基于TELEMIP的DiffServ |
4.4 Diffserv over MPLS系統(tǒng)模型實(shí)現(xiàn) |
4.4.1 Diffserv over MPLS控制模型 |
4.4.2 工作流程 |
4.4.3 對(duì)CR-LDP的擴(kuò)展 |
4.4.4 對(duì)流量工程的支持 |
4.5 IntServ和DiffServ混合支持移動(dòng)服務(wù)的方案設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
4.5.1 Diffserv與Intserv相結(jié)合的端到端QOS提供機(jī)制 |
4.5.2 使用RSVP的IntServ-DiffServ |
4.6 支持區(qū)分服務(wù)的隊(duì)列調(diào)度與管理 |
4.6.1 擬定的服務(wù)類型 |
4.6.2 分組分類標(biāo)記 |
4.6.3 分組轉(zhuǎn)發(fā)處理算法 |
4.6.4 優(yōu)質(zhì)服務(wù)PHB |
4.7 DiffServ網(wǎng)絡(luò)域中基于端到端可用帶寬測(cè)量的接納控制 |
第五章 總結(jié)及今后的工作 |
參考文獻(xiàn) |
研究生期間發(fā)表的論文 |
致謝 |
(10)下一代網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用研究(論文提綱范文)
中文摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 當(dāng)前IP 網(wǎng)絡(luò)的主要問題 |
1.2 下一代IP 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)特點(diǎn) |
1.3 作者所做工作 |
1.4 論文的結(jié)構(gòu) |
第二章 基于MPLS 的下一代網(wǎng)絡(luò)QoS 機(jī)制 |
2.1 QoS 的定義和介紹 |
2.2 傳統(tǒng)IP 網(wǎng)絡(luò)的QoS 機(jī)制 |
2.2.1 資源預(yù)留協(xié)議(RSVP) |
2.2.2 綜合服務(wù)模型和區(qū)分服務(wù)模型 |
2.2.2.1 綜合服務(wù)模型(IntServ) |
2.2.2.2 區(qū)分服務(wù)模型(DiffServ) |
2.3 基于MPLS 的QoS 機(jī)制 |
2.3.1 MPLS 的工作原理 |
2.3.2 MPLS 對(duì)DiffServ 的支持 |
2.3.3 MPLS流量工程 |
2.3.3.1 RSVP-TE 信令協(xié)議 |
2.3.3.2 LDP 信令協(xié)議 |
2.3.3.3 CR-LDP 信令協(xié)議 |
2.3.3.4 CR-LDP 與 RSVP 擴(kuò)展信令機(jī)制之間的比較 |
2.3.3.5 快速重路由 |
第三章 下一代網(wǎng)絡(luò)中的IPv6協(xié)議 |
3.1 IPv6 協(xié)議核心技術(shù) |
3.2 從IPv4 到IPv6 的過渡 |
第四章 天津市教育科研寬帶城域網(wǎng)的升級(jí)改造研究 |
4.1 改造還是新建 |
4.2 網(wǎng)絡(luò)框架扁平化 |
4.3 基于業(yè)務(wù)流分類的網(wǎng)絡(luò)改進(jìn)模型 |
4.3.1 改進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)控制模型 |
4.3.2 資源分配與路由機(jī)制 |
4.3.3 服務(wù)質(zhì)量的保證 |
4.3.4 網(wǎng)絡(luò)改進(jìn)模型的特點(diǎn) |
4.4 約束路由算法研究 |
4.5 關(guān)于MPLS和IPv6融合組網(wǎng)的問題 |
第五章 結(jié)論與展望 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
四、利用RSVP隧道高效實(shí)現(xiàn)INTERNET的服務(wù)質(zhì)量請(qǐng)求(論文參考文獻(xiàn))
- [1]互聯(lián)網(wǎng)域內(nèi)流量工程綜述[J]. 耿海軍,王威,王浩,羅舒婷,尹霞. 小型微型計(jì)算機(jī)系統(tǒng), 2021(09)
- [2]通用自治信令協(xié)議研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 姜楠. 重慶郵電大學(xué), 2019(01)
- [3]基于SDN的Segment Routing網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 毛健煒. 北京郵電大學(xué), 2019(09)
- [4]MPLS網(wǎng)絡(luò)中RSVPTE協(xié)議的實(shí)現(xiàn)與應(yīng)用[D]. 丁代榮. 重慶大學(xué), 2012(03)
- [5]多協(xié)議標(biāo)簽交換中RSVP-TE協(xié)議的研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 董陽. 西安電子科技大學(xué), 2012(03)
- [6]基于移動(dòng)IPv6網(wǎng)絡(luò)的QoS上下文轉(zhuǎn)移技術(shù)研究[D]. 方夏. 浙江工業(yè)大學(xué), 2011(06)
- [7]具有QoS保障的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與資源預(yù)留機(jī)制的改進(jìn)[D]. 李浩. 北京郵電大學(xué), 2011(09)
- [8]移動(dòng)IPv6環(huán)境下的安全服務(wù)[D]. 席媛媛. 南京航空航天大學(xué), 2009(S2)
- [9]基于區(qū)分服務(wù)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)QOS算法分析與方案設(shè)計(jì)[D]. 柴亮. 蘭州大學(xué), 2008(12)
- [10]下一代網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用研究[D]. 彭俊. 天津大學(xué), 2007(04)
標(biāo)簽:qos論文; ipv6論文; 端到端論文; 技術(shù)協(xié)議論文; 模塊測(cè)試論文;