一、傳送網(wǎng)的發(fā)展與傳輸技術(論文文獻綜述)
駱永洪,曹洪信[1](2021)在《面向IP的分組傳送網(wǎng)發(fā)展思路》文中提出隨著我國計算機網(wǎng)絡技術、互聯(lián)網(wǎng)技術、車聯(lián)網(wǎng)技術、大數(shù)據(jù)信息技術甚至云計算平臺等先進科學技術的飛速發(fā)展,社會各界人士和各行各業(yè)對移動互聯(lián)網(wǎng)的關注和利用越來越多、越來越廣,銀行、旅游公司甚至汽車公司等進一步引入了手機銀行app、旅游軟件app和車聯(lián)網(wǎng)信息技術平臺等諸多信息手段,在此背景下,越來越多的移動聯(lián)通公司逐步朝著業(yè)務融合和IP化方向發(fā)展,
梁浩思[2](2021)在《新一代傳送網(wǎng)關鍵技術和發(fā)展趨勢》文中認為針對城域傳送網(wǎng)絡的承載業(yè)務進行重點分析,隨著科技的發(fā)展,傳送網(wǎng)改變了傳統(tǒng)的構架模式,傳送網(wǎng)運用在網(wǎng)絡體系結(jié)構當中取得了理想成就。在傳輸中使用動態(tài)分配技術來分配數(shù)據(jù)信息,將數(shù)據(jù)信息隨機分配在空閑信道內(nèi)實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,這就是新一代信息數(shù)據(jù)的傳輸過程。在傳輸過程中將檢錯控制鏈路功能系統(tǒng)發(fā)揮,檢查鏈路上密碼數(shù)據(jù)性能,保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼鎸嵱行АN恼聦ζ溥M行簡單分析,為企業(yè)發(fā)展提供參考。
崔思恒[3](2021)在《光網(wǎng)絡中基于強化學習的動態(tài)資源分配技術研究》文中研究表明隨著新型業(yè)務的不斷發(fā)展,光網(wǎng)絡面臨著巨大的挑戰(zhàn)。與傳統(tǒng)業(yè)務相比較,新型業(yè)務有著動態(tài)性豐富并且難以預測的特點,同時它們對于時延和帶寬提出了更苛刻的要求。傳統(tǒng)的光傳輸技術由于受到帶寬瓶頸的限制,無法滿足日益增長的業(yè)務需要。豐富的動態(tài)性也使光網(wǎng)絡動態(tài)資源的分配變得十分復雜。數(shù)字孿生(Digital Twin,DT)作為智能制造業(yè)中的新興信息技術,致力于實現(xiàn)低成本、高效率的物理設備動態(tài)建模和控制。與此同時,深度強化學習(Deep Reinforcement Learning,DRL)被證明能夠通過與環(huán)境的實時交互來感知復雜的環(huán)境狀態(tài)并學習最佳策略,可以用作數(shù)字孿生的使能技術。本論文分析了數(shù)字孿生技術在光網(wǎng)絡中可能的應用方向,描述了光網(wǎng)絡中的數(shù)字孿生架構,并指出了將深度強化學習和數(shù)字孿生相結(jié)合可以帶來的優(yōu)勢?;谏疃葟娀瘜W習使能的數(shù)字孿生技術,通過對可編程光收發(fā)機(Programmable Optical Transceiver,POT)進行智能配置,實現(xiàn)了光網(wǎng)絡中的動態(tài)資源分配。論文的主要創(chuàng)新點如下:第一,在接入網(wǎng)場景下,為了保證時延性能,業(yè)務通常占用較大帶寬,這就造成了帶寬浪費。針對此接入網(wǎng)環(huán)境,提出了一種采用DRL-enable DT的可編程光收發(fā)機配置方案。該方案使用了數(shù)字孿生技術,基于深度強化學習算法,對學習提升模型進行了實現(xiàn)。該方案能夠適應網(wǎng)絡條件和物理條件的變化,同時對網(wǎng)絡時延和帶寬占用進行優(yōu)化。仿真結(jié)果表明,在時延僅提升0.7%的代價下,減少了 19.4%的頻譜占用。最終實現(xiàn)接入網(wǎng)中可編程光收發(fā)機的自適應配置。第二,在傳送網(wǎng)場景下,渴望提高傳送網(wǎng)的頻帶利用率,提高整個網(wǎng)絡的吞吐量。提出了并實現(xiàn)了光傳送網(wǎng)中基于DRL-enable DT的可編程光收發(fā)機配置方案。實驗結(jié)果表明,與基于靜態(tài)控制模型和神經(jīng)網(wǎng)絡的傳統(tǒng)方案相比,所提出的方案平均可以降低7.0%的阻塞率,并提高15.5%的吞吐量。
黃瓊,王青郁,袁芳,陳銀平,張春榮[4](2021)在《5G產(chǎn)業(yè)下移動集團專線與傳送網(wǎng)差異化服務轉(zhuǎn)型方案研究與探討》文中指出5G助力2B業(yè)務,催生千億ICT領域新收入,成為運營商業(yè)務增長新藍海。專線作為移動收入增長的重要支柱,如何滿足新時代下專線業(yè)務的對帶寬、時延、抖動、軟硬通道隔離需求、客戶自主管理等"個性化"需求,是搶占垂直行業(yè)帶來的利潤新引擎的抓手。如何匹配需求與投資成本,最終實現(xiàn)利潤增收、業(yè)務快速發(fā)展和移動專線品牌價值,傳輸承載方案是關鍵。面對專線需求全面升級,對網(wǎng)絡要求差異化明顯,而傳輸網(wǎng)絡SDH、PON、MSTP、SPN、VC-OTN等各種技術交織。因此,主要探討專線業(yè)務如何與傳送網(wǎng)協(xié)同發(fā)展,以及如何通過雙向驅(qū)動與演進實現(xiàn)業(yè)務與網(wǎng)絡的"降本增效"。
李鵬飛[5](2020)在《面向5G的PTN城域傳送網(wǎng)演進方案研究》文中進行了進一步梳理伴隨著5G網(wǎng)絡技術的出現(xiàn),將城域傳送網(wǎng)同5G技術的結(jié)合成為一項研究熱點。本文按照南昌市“六區(qū)三縣”行政區(qū)域結(jié)構,了解南昌市教育城域網(wǎng)的現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡存在的問題,通過網(wǎng)絡拓撲結(jié)構的設計、結(jié)合5G網(wǎng)絡技術與PTN技術等,提出面向5G的PTN南昌市教育城域傳送網(wǎng)的演進方案。首先,本文對城域傳送網(wǎng)、5G、PTN的基本概念和技術特點進行概述,為面向5G的PTN城域傳送網(wǎng)演進方案提供理論基礎與技術手段。通過對5G網(wǎng)絡技術需求包括大寬帶、超低時延、邏輯切片、靈活連接、時間同步以及SDN統(tǒng)一管理的介紹,結(jié)合網(wǎng)絡架構對承載的需求,包括無線網(wǎng)絡業(yè)務、家庭業(yè)務與集客業(yè)務對于承載的需求,進一步分析城域傳送網(wǎng)配置PTN的可行和必要性。然后通過對網(wǎng)絡現(xiàn)狀調(diào)研,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡存在的問題,提出具體設備的配置信息,對中繼距離與光纜信息進行詳細描繪。通過網(wǎng)絡拓撲結(jié)構提出PTN城域傳送網(wǎng)的演進方案還對網(wǎng)絡和設備性能進行測試和分析。最后對網(wǎng)絡下一步擴容升級提出網(wǎng)絡改造的規(guī)劃,進一步確定面向5G的PTN城域傳送網(wǎng)可執(zhí)行演進方案。
賈淼淼[6](2020)在《巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)能力需求的研究》文中研究指明巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)整體架構的搭建均依靠工程類規(guī)劃,未對能力需求進行系統(tǒng)評估,導致城域傳送網(wǎng)出現(xiàn)了大量基礎類及網(wǎng)絡應用問題。本文基于巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)現(xiàn)狀,通過加強網(wǎng)絡與業(yè)務發(fā)展態(tài)勢研究,深入剖析短板與業(yè)務需求,形成一種基于巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)自身特點、適合網(wǎng)絡與業(yè)務發(fā)展的能力需求優(yōu)化方案,并通過實踐驗證有效性,指導和支撐網(wǎng)絡演進與業(yè)務發(fā)展。本文開展的主要工作如下:(一)提出一種城域傳送網(wǎng)能力需求統(tǒng)籌分析體系,通過系統(tǒng)的評估網(wǎng)絡能力需求來明確網(wǎng)絡發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)對城域傳送網(wǎng)網(wǎng)絡結(jié)構、容量、安全現(xiàn)狀的深度評估,確認各基礎網(wǎng)絡存在隱患與風險,同時根據(jù)各類業(yè)務發(fā)展需求評估體系,確認城域傳送網(wǎng)承載能力與優(yōu)化需求。綜合網(wǎng)絡隱患改造與業(yè)務承載優(yōu)化需求,形成一種系統(tǒng)的城域傳送網(wǎng)能力需求優(yōu)化方案。這一體系對指導城域傳送網(wǎng)規(guī)劃與建設有很大價值。(二)以各類業(yè)務在城域傳送網(wǎng)中承載量及流量的經(jīng)驗值為基礎,提出無線、家庭寬帶、集團客戶業(yè)務在城域傳送網(wǎng)中占用帶寬,以此作為擴容與改造依據(jù),并通過實驗仿真判斷其合理性。(三)研究了城域傳送網(wǎng)基礎網(wǎng)絡問題與承載業(yè)務需求的針對性解決方案。分別采用OTN微蜂窩式下沉、PTN網(wǎng)絡結(jié)構調(diào)整、PTN應急鏈路保護部署、OLT上行融合承載等針對性解決方案,完成網(wǎng)絡結(jié)構優(yōu)化、保護機制完善與業(yè)務合理承載。本文提出的多種解決方案對城域傳送網(wǎng)的實際建設具有很強的必要性。
魯鵬[7](2020)在《四川省某地市城域100G OTN系統(tǒng)設計與實現(xiàn)》文中提出光傳送網(wǎng)(OTN)的規(guī)劃研究是通信技術領域一項重要的基礎工作。網(wǎng)絡規(guī)劃設計的成果將決定地區(qū)網(wǎng)絡演進方向,影響地區(qū)電信業(yè)務的發(fā)展模式。隨著信息技術高速發(fā)展,電信業(yè)務形態(tài)已發(fā)生巨大變化,電信新型業(yè)務形態(tài)對運營商傳送網(wǎng)系統(tǒng)提出了全新的承載要求,現(xiàn)有傳送網(wǎng)能力和業(yè)務發(fā)展需求之間已經(jīng)矛盾凸顯。運營商現(xiàn)有城域傳送網(wǎng)通道速率不超過10Gbit/s,系統(tǒng)容量多為40×10G,而新型業(yè)務需要提供10Gbit/s以上的傳輸速率以及更高的交叉容量OTN平面?,F(xiàn)網(wǎng)匯聚層為環(huán)型而縣鄉(xiāng)以下層面多為鏈型結(jié)構,網(wǎng)絡安全性較差,業(yè)務路由單一保護能力較弱,而新型業(yè)務則對傳送網(wǎng)的安全性和業(yè)務保護能力要求極高。此外,現(xiàn)網(wǎng)系統(tǒng)還存在設備型號老化、運維困難可靠性不佳,系統(tǒng)平面不具備靈活拓展能力等亟待解決的問題,這些都是制約運營商新型業(yè)務發(fā)展的重要因素?;诖?本文將從以下幾個方面開展研究工作:1、分析需求,推導城域100G OTN系統(tǒng)規(guī)模;2、規(guī)劃城域OTN技術路線、系統(tǒng)架構、系統(tǒng)配置,通過仿真試驗取得系統(tǒng)參數(shù);3、對城域OTN系統(tǒng)性能進行全面測試與評估。本文以某地市級運營商市場數(shù)據(jù)為模型,采用線性回歸法對電信業(yè)務三年內(nèi)承載需求進行測算。根據(jù)需求分析結(jié)果和傳送網(wǎng)現(xiàn)狀,采用技術方案比選方法,確定城域100G OTN系統(tǒng)設計方案。系統(tǒng)結(jié)構上分為核心和匯聚兩個網(wǎng)絡層級,覆蓋全市業(yè)務匯聚局點,并延伸覆蓋重要業(yè)務發(fā)展區(qū)。系統(tǒng)交叉容量達到80×100G,配置完善的信道監(jiān)管和業(yè)務保護機制。核心層和匯聚層呈環(huán)網(wǎng)架構,業(yè)務通道配置光層倒換和電層交叉倒換雙保護機制,根據(jù)中繼光纜部署情況,系統(tǒng)結(jié)構逐步向MESH組網(wǎng)演進并引入ROADM技術。本課題在地市級運營商的城域100G OTN系統(tǒng)投入運行后,對系統(tǒng)單機接口和系統(tǒng)性能進行全面測試,測試數(shù)據(jù)顯示系統(tǒng)符合OTN網(wǎng)絡技術標準,經(jīng)評估新系統(tǒng)已到達設計預期,可以滿足電信新型業(yè)務開通與承載保護需求,系統(tǒng)整體設計思路貼合運營商實際發(fā)展需求,具備較高的可行性和應用價值。
倪東[8](2020)在《基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)匯聚算法研究》文中進行了進一步梳理在WSON骨干傳送網(wǎng)中,業(yè)務沿著光路徑傳輸會經(jīng)歷各種損傷,這些損傷隨著信號傳輸距離的增大逐漸累積,造成光信號傳輸距離受限問題。光信噪比(OSNR)是衡量光網(wǎng)絡信號傳輸質(zhì)量的重要指標。目前WSON骨干傳送網(wǎng)中應用最多的物理損傷補償方式是設置電中繼。電中繼是建網(wǎng)中的主要成本,合理中繼節(jié)點的選擇及合理的中繼方式可大大降低建網(wǎng)成本。為此本文提出了一種基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)中繼算法(RA),該算法旨在通過合理中繼節(jié)點的選擇來提高業(yè)務的傳輸距離。RA算法的思想為根據(jù)節(jié)點的歷史中繼頻率及節(jié)點在拓撲中的相對位置雙重約束來進行中繼節(jié)點的選擇及中繼子網(wǎng)的劃分,對于新到來的業(yè)務如果其OSNR小于網(wǎng)絡閾值,則按照中繼節(jié)點選擇結(jié)果及中繼子網(wǎng)劃分結(jié)果進行分段中繼與傳輸。為了驗證RA算法的優(yōu)越性,本文對該算法的性能進行了仿真,仿真使用的性能評價指標主要有中繼阻塞率和中繼比兩個。仿真結(jié)果表明,RA算法在業(yè)務服從均勻分布及非均勻分布時均可以大大降低中繼阻塞率;與分散中繼方式相比,RA算法可以有效降低中繼比;除此之外,本文針對不同中繼比下RA算法的性能進行了仿真,結(jié)果表明,存在某一中繼比,使RA算法達到最小的中繼阻塞率。WSON骨干傳送網(wǎng)從10G向100G平滑演進的過程存在著較多的10G和100G多速率混傳情況,當100G的PDM信號和IOG的OOK信號混傳時,交叉相位調(diào)制(XPM)和交叉偏振態(tài)調(diào)制效應(XPolM)等非常顯著,減小混傳代價的有效方式是在10G和100G相鄰信號之間插入保護帶。當網(wǎng)絡中出現(xiàn)大量10G/100G混傳請求時,將造成資源浪費。為了解決10G/100G多速率混傳引起的過多保護帶插入問題,并實現(xiàn)業(yè)務的最大光學距離傳輸,本文提出基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)匯聚算法(MAR)。該算法思想為根據(jù)節(jié)點的歷史業(yè)務經(jīng)過頻率、節(jié)點的歷史中繼頻率及節(jié)點在拓撲中的相對位置三重約束進行匯聚節(jié)點的選擇及匯聚子網(wǎng)的劃分,在各子網(wǎng)之間建立匯聚鏈路,其中選擇的匯聚節(jié)點是具有匯聚與中繼功能的多功能節(jié)點。對于同子網(wǎng)業(yè)務,如果其OSNR小于網(wǎng)絡閾值,則首先傳送到同子網(wǎng)的匯聚節(jié)點進行中繼后再傳送到目的節(jié)點;如果其OSNR滿足網(wǎng)絡閾值,則遵循網(wǎng)絡原有的路由與波長分配方法。對于跨子網(wǎng)業(yè)務,首先傳送到源節(jié)點所在子網(wǎng)的匯聚節(jié)點進行中繼,如果該業(yè)務的帶寬為10G,則與其它10G業(yè)務匯聚為100G業(yè)務,之后與其它100G業(yè)務通過匯聚鏈路傳送到目的節(jié)點所在子網(wǎng)的匯聚節(jié)點解匯聚后再次中繼,最后傳送到目的節(jié)點;通過匯聚鏈路時,業(yè)務之間不需要插入保護帶。為了驗證MAR算法的優(yōu)越性,本文對該算法的性能進行了仿真,本次仿真采用單鏈路平均帶寬使用量及中繼阻塞率作為評價指標,仿真結(jié)果表明,在均勻業(yè)務分布及非均勻業(yè)務分布時,MAR算法均可以有效節(jié)省帶寬資源,同時實現(xiàn)業(yè)務的長距離傳輸;除此之外本文針對不同匯聚比下MAR算法的性能進行了仿真,結(jié)果表明存在某一匯聚比,使MAR算法達到最佳性能。
胡明[9](2019)在《某運營商在5G時代OTN和PTN網(wǎng)絡規(guī)劃與評估》文中研究說明近年來,伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)和固定數(shù)據(jù)等業(yè)務的飛速增長,尤其是提出通信行業(yè)的5G概念之后,5G的戰(zhàn)略制高點爭奪戰(zhàn)已風起云涌,中國各大運營商也已經(jīng)逐步展開布局。放眼全球5G的技術層面早已投入巨額研發(fā),而我國在此領域更是獲得突出成就,在關鍵技術標準制定方面獲得整個產(chǎn)業(yè)制高點。然而,5G的到來勢必對傳統(tǒng)通信網(wǎng)絡,特別是基礎傳送網(wǎng)會提出更高的要求,如何能夠順應時代的變革,把握時代契機,采用何種通信技術,最終規(guī)劃建設出高效、安全、可靠的傳送網(wǎng)絡是5G時代的一個研究重點。首先,本文分析了我國運營商的城域傳送網(wǎng)構成。目前,我國運營商的城域傳送網(wǎng)主要由OTN和PTN兩張網(wǎng)絡組成。OTN采用光波道承載用戶信號的傳輸,也是骨干傳輸網(wǎng)絡最重要的組成部分。用于承載PON網(wǎng)絡、SDH網(wǎng)絡、CMNet網(wǎng)絡、CDN網(wǎng)絡和PTN網(wǎng)絡的上行。PTN則采用分組報文全網(wǎng)絡IP化技術來傳輸,提供面向可靠性的和QoS要求較高的業(yè)務接入,用于基站和重要集團客戶的專線業(yè)務接入。接著,本文對比分析了OTN和PTN相關技術的演進,以及兩種技術在各自網(wǎng)絡中的優(yōu)勢,討論了傳輸網(wǎng)絡的整體架構,并對未來的發(fā)展方向進行了簡要闡述。以通遼移動傳輸網(wǎng)絡為例,分析了通遼移動傳輸網(wǎng)絡目前的現(xiàn)狀問題和改進方向,通過業(yè)務需求的預測和計算,推理出城域傳送網(wǎng)工程建設的需求,歸納了網(wǎng)絡的建設原則和思路。其次,針對主城區(qū)西部匯聚盲點和5G初期的大容量大帶寬業(yè)務需求,提出短期OTN 100GE+PTN 100GE過渡到中遠期OTN超100GE+PTN N*100GE的建設策略,闡述了在核心匯聚層擴容7波100GE波道,滿足承載網(wǎng)上行;主城區(qū)西部擴環(huán)加點OTM站,解決區(qū)域匯聚盲點;市到縣按旗縣拆分環(huán)路,分別獨立擁有100GE帶寬的OTN和PTN建設方案。最后,本文采用技術優(yōu)化評估與經(jīng)濟評估相結(jié)合的方式對所提出的建設方案進行評估。發(fā)現(xiàn)隨著5G基站的進一步規(guī)模部署以及未來4K高清視頻、虛擬現(xiàn)實和車聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務的接入,通遼市現(xiàn)有核心、城域和本地OTN、PTN網(wǎng)絡已不能滿足5G業(yè)務的迅猛發(fā)展,需提升OTN匯聚層的覆蓋范圍和環(huán)路容量;現(xiàn)網(wǎng)OTN環(huán)路剩余波道已不能滿足客戶業(yè)務發(fā)展需求,選擇大容量OTN建設勢在必行。本建設方案不僅可以提升網(wǎng)絡的整體傳輸容量,提高網(wǎng)絡的安全性,減少工程建設的投資,更為后續(xù)運營商的高速發(fā)展奠定了堅實的基礎。本文所提建設方案依據(jù)充分,條件符合,勢在必行,對于發(fā)展內(nèi)蒙古自治區(qū)各地市移動通信業(yè)務進而促進全自治區(qū)在5G時代下經(jīng)濟和信息化發(fā)展都是必要可行的。
劉金磊[10](2019)在《面向5G的傳送網(wǎng)架構演進方案的研究》文中進行了進一步梳理在5G網(wǎng)絡大規(guī)模部署的戰(zhàn)略背景下,伴隨著家庭寬帶、集團客戶等業(yè)務的迅猛發(fā)展,勢必給5G傳送網(wǎng)布局帶來重大變革,本文將對此進行深入研究。本文以內(nèi)蒙古移動傳送網(wǎng)現(xiàn)狀作為基礎,分析其面向5G時代多種業(yè)務承載時存在的傳輸瓶頸,積極探索解決此瓶頸的5G傳送網(wǎng)架構的平滑演進思路,經(jīng)過三種演進思路的對比,并結(jié)合城區(qū)、非城區(qū)、旅游熱點區(qū)域等場景模擬架構演進過程,得出了基于“回傳網(wǎng)絡”和“前傳網(wǎng)絡”的扁平化目標網(wǎng)架構,為下一步傳送網(wǎng)架構演進的落地實施提供指引。第一部分,需求分析。通過分析現(xiàn)網(wǎng)技術與業(yè)務需求對傳送網(wǎng)網(wǎng)絡架構的影響,5G通信技術在傳送網(wǎng)的帶寬、時延、L3、分片、時間同步與管控等方面具有新的要求,現(xiàn)有的網(wǎng)絡方案均無法滿足5G網(wǎng)絡對這些技術指標的嚴苛要求。隨著技術的發(fā)展,設備需要更換新的芯片甚至需要替換掉大量設備,傳送網(wǎng)絡的架構也會隨之發(fā)生改變。目前在技術上實現(xiàn)5G網(wǎng)絡承載主要有三個可行方案:切片分組方案、L3 OTN方案和路由器方案。本文通過業(yè)務需求的分析和預測以及技術發(fā)展對傳送網(wǎng)網(wǎng)絡架構的影響,并結(jié)合運營商的網(wǎng)絡現(xiàn)狀,對三種方案進行分析對比。第二部分,根據(jù)對比結(jié)果,結(jié)合實際情況給出目前最適合內(nèi)蒙古移動公司在5G網(wǎng)絡建設中可以平滑演進的傳送網(wǎng)網(wǎng)絡架構方案。本文所探討的網(wǎng)絡演進方案不僅是為了適應新技術和新業(yè)務發(fā)展,同時也為保證用戶有更良好的應用體驗,將技術更新?lián)Q代導致的網(wǎng)絡升級對用戶的影響降到最低,同時也為未來網(wǎng)絡向更高層次演進提供研究思路。
二、傳送網(wǎng)的發(fā)展與傳輸技術(論文開題報告)
(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,并提出你的論文準備的觀點或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結(jié)構并詳細分析其設計過程。在該MMU結(jié)構中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結(jié)構映射地址空間,并詳細論述了四級頁表轉(zhuǎn)換過程,TLB結(jié)構組織等。該MMU結(jié)構將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關研究對象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關信息。
實驗法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認事物間的因果關系。
文獻研究法:通過調(diào)查文獻來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學理論和實踐的需要提出設計。
定性分析法:對研究對象進行“質(zhì)”的方面的研究,這個方法需要計算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對研究對象的認識進一步精確化。
跨學科研究法:運用多學科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行研究。
功能分析法:這是社會科學用來分析社會現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設一個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、傳送網(wǎng)的發(fā)展與傳輸技術(論文提綱范文)
(1)面向IP的分組傳送網(wǎng)發(fā)展思路(論文提綱范文)
1 傳送網(wǎng)發(fā)展歷程 |
2 分組傳送網(wǎng)IP化研究現(xiàn)狀 |
3 面向IP的分組傳送網(wǎng)發(fā)展思路 |
3.1 OTN |
3.2 40Gbit/s |
3.3 PTN |
3.4 ASON |
(2)新一代傳送網(wǎng)關鍵技術和發(fā)展趨勢(論文提綱范文)
1 傳送網(wǎng)的認識 |
1.1 系統(tǒng)結(jié)構 |
1.2 傳送網(wǎng)特征 |
1.3 承載需求 |
2 傳送網(wǎng)的關鍵技術 |
2.1 動態(tài)帶寬分布技術 |
2.2 檢錯重發(fā)技術 |
3 新一代傳送網(wǎng)的發(fā)展趨勢 |
3.1 對網(wǎng)絡架構的調(diào)整 |
3.2 寬帶提升 |
3.3 組網(wǎng)技術的變化 |
4 結(jié)束語 |
(3)光網(wǎng)絡中基于強化學習的動態(tài)資源分配技術研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 靈活光網(wǎng)絡和可編程光收發(fā)機 |
1.2.1 靈活光網(wǎng)絡 |
1.2.2 可編程光收發(fā)機的研究現(xiàn)狀 |
1.3 數(shù)字孿生的研究現(xiàn)狀 |
1.3.1 數(shù)字孿生的發(fā)展現(xiàn)狀 |
1.3.2 數(shù)字孿生技術在通信與網(wǎng)絡中的研究現(xiàn)狀 |
1.4 機器學習在光通信中的應用研究現(xiàn)狀 |
1.4.1 監(jiān)督學習在光通信中的應用 |
1.4.2 非監(jiān)督學習在光通信中的應用 |
1.4.3 強化學習在光通信中的應用 |
1.5 論文的主要工作和結(jié)構 |
第二章 數(shù)字孿生和深度強化學習原理 |
2.1 數(shù)字孿生原理 |
2.1.1 數(shù)字孿生的概念 |
2.1.2 數(shù)字孿生的基本結(jié)構 |
2.1.3 數(shù)字孿生的特點和應用方向 |
2.2 光網(wǎng)絡中的數(shù)字孿生架構 |
2.3 深度強化學習原理 |
2.3.1 強化學習交互過程 |
2.3.2 基于價值的強化學習原理 |
2.3.3 Q-learning與ε-greed策略 |
2.3.4 DQN算法 |
2.4 深度強化學習與數(shù)字孿生結(jié)合的優(yōu)勢 |
2.5 本章小結(jié) |
第三章 光接入網(wǎng)中的動態(tài)資源分配技術研究 |
3.1 接入網(wǎng)中可編程光收發(fā)機的應用 |
3.2 接入網(wǎng)中基于DRL-enable DT的POT配置方案 |
3.3 實驗設置 |
3.3.1 接入網(wǎng)環(huán)境設置 |
3.3.2 超參數(shù)調(diào)整 |
3.4 結(jié)果分析 |
3.4.1 與傳統(tǒng)方法之間的性能比較 |
3.4.2 與ANN-based方法的性能比較 |
3.5 本章小結(jié) |
第四章 光傳送網(wǎng)中的動態(tài)資源分配技術研究 |
4.1 光傳送網(wǎng)及其可編程光收發(fā)機配置 |
4.2 OTN中基于DRL-enable DT的POT配置方案 |
4.3 物理層仿真設置和參數(shù)調(diào)整 |
4.4 結(jié)果分析 |
4.5 本章小結(jié) |
第五章 總結(jié)與展望 |
參考文獻 |
致謝 |
攻讀學位期間取得的研究成果 |
(5)面向5G的PTN城域傳送網(wǎng)演進方案研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第1章 緒論 |
1.1 課題研究背景 |
1.2 課題研究的價值與意義 |
1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.3.1 國外發(fā)展現(xiàn)狀 |
1.3.2 國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀 |
1.4 論文研究內(nèi)容與結(jié)構安排 |
第2章 關鍵技術概述 |
2.1 城域傳送網(wǎng)技術 |
2.2 PTN技術 |
2.2.1 基本概念 |
2.2.2 技術特點 |
2.3 5G網(wǎng)絡技術 |
2.3.1 基本概念 |
2.3.2 技術特點 |
2.4 本章小結(jié) |
第3章 面向5G的城域傳送網(wǎng)技術和業(yè)務需求 |
3.1 5G網(wǎng)絡傳送需求 |
3.1.1 超大帶寬 |
3.1.2 超低時延 |
3.1.3 邏輯切片 |
3.1.4 靈活連接 |
3.1.5 SDN統(tǒng)一管控 |
3.1.6 時間同步 |
3.2 各類業(yè)務對承載的要求 |
3.2.1 集客業(yè)務的承載要求 |
3.2.2 無線網(wǎng)絡業(yè)務的承載要求 |
3.2.3 家庭無線業(yè)務的承載要求 |
3.3 本章小結(jié) |
第4章 面向5G的PTN城域傳送網(wǎng)演進方案 |
4.1 PTN城域傳送網(wǎng)演進方案 |
4.1.1 網(wǎng)絡現(xiàn)狀 |
4.1.2 網(wǎng)絡存在的問題 |
4.1.3 設計原則 |
4.1.4 PTN設備型號及其配置 |
4.1.5 中繼距離和光纜選用 |
4.1.6 網(wǎng)絡架構模型 |
4.1.7 VLAN地址分配 |
4.1.8 性能分析測試 |
4.2 面向5G的PTN城域傳送網(wǎng)的后期規(guī)劃 |
4.3 本章小結(jié) |
第5章 總結(jié)與展望 |
5.1 總結(jié) |
5.2 展望 |
致謝 |
參考文獻 |
(6)巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)能力需求的研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
一、序言 |
1.1 論文背景 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 國內(nèi)研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 國外研究現(xiàn)狀 |
1.3 論文研究目的、意義與創(chuàng)新性說明 |
1.4 論文結(jié)構 |
二、巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)能力現(xiàn)狀調(diào)研 |
2.1 巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)網(wǎng)絡結(jié)構 |
2.1.1 OTN網(wǎng)絡 |
2.1.2 PTN網(wǎng)絡 |
2.1.3 SDH網(wǎng)絡 |
2.1.4 PON網(wǎng)絡 |
2.2 巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)網(wǎng)絡容量 |
2.2.1 OTN網(wǎng)絡 |
2.2.2 PTN網(wǎng)絡 |
2.2.3 SDH網(wǎng)絡 |
2.2.4 PON網(wǎng)絡 |
2.3 巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)網(wǎng)絡安全 |
2.3.1 OTN網(wǎng)絡 |
2.3.2 PTN網(wǎng)絡 |
2.3.3 SDH網(wǎng)絡 |
2.3.4 PON網(wǎng)絡 |
2.4 本章小結(jié) |
三、巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)能力不足與優(yōu)化需求 |
3.1 巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)網(wǎng)絡能力不足分析 |
3.1.1 OTN網(wǎng)絡 |
3.1.2 PTN網(wǎng)絡 |
3.1.3 PON網(wǎng)絡 |
3.2 巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)網(wǎng)絡優(yōu)化需求 |
3.2.1 OTN網(wǎng)絡 |
3.2.2 PTN網(wǎng)絡 |
3.2.3 PON網(wǎng)絡 |
3.3 本章小結(jié) |
四、巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)發(fā)展需求分析預測 |
4.1 無線業(yè)務 |
4.1.1 無線業(yè)務量預測 |
4.1.2 無線業(yè)務帶寬需求預測 |
4.2 家庭寬帶業(yè)務 |
4.2.1 家庭寬帶業(yè)量預測 |
4.2.2 家庭寬帶業(yè)務帶寬需求預測 |
4.3 集團客戶業(yè)務 |
4.3.1 集團客戶業(yè)務量預測 |
4.3.2 集團客戶業(yè)務帶寬需求預測 |
4.4 數(shù)據(jù)中心與內(nèi)容網(wǎng)絡 |
4.5 本章小結(jié) |
五、巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)能力需求優(yōu)化方案 |
5.1 巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)網(wǎng)絡能力需求優(yōu)化方案 |
5.1.1 OTN網(wǎng)絡需求優(yōu)化方案 |
案例一:OTN下沉——微蜂窩式OTN下沉 |
5.1.2 PTN網(wǎng)絡需求優(yōu)化方案 |
案例二:PTN網(wǎng)絡結(jié)構調(diào)整——分級式立體交叉矩陣云部署 |
案例三:PTN多重保護部署——PTN應急鏈路保護 |
5.1.3 SDH網(wǎng)絡需求優(yōu)化方案 |
5.1.4 PON網(wǎng)絡需求優(yōu)化方案 |
案例四:OLT承載方式變更——OLT的融合承載 |
5.2 巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)運維能力需求優(yōu)化方案 |
5.2.1 網(wǎng)絡性能精細化管理 |
5.2.2 故障的快速定位與處理 |
5.3 巴彥淖爾移動城域傳送能力需求優(yōu)化方案效果評估 |
5.4 本章小結(jié) |
六、總結(jié)與展望 |
6.1 論文總結(jié) |
6.2 展望 |
參考文獻 |
致謝 |
(7)四川省某地市城域100G OTN系統(tǒng)設計與實現(xiàn)(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第一章 緒論 |
1.1 課題研究的背景與意義 |
1.2 OTN技術的歷史與發(fā)展 |
1.2.1 OTN技術國內(nèi)外進展 |
1.2.2 OTN技術的發(fā)展歷程 |
1.3 電信業(yè)務概述 |
1.4 本課題主要工作 |
1.5 本論文結(jié)構安排 |
第二章 OTN網(wǎng)絡概述及需求分析 |
2.1 OTN網(wǎng)絡技術 |
2.1.1 OTN技術概述 |
2.1.2 OTN網(wǎng)絡架構 |
2.1.3 100GOTN關鍵技術 |
2.1.4 100GOTN系統(tǒng)應用 |
2.2 OTN網(wǎng)絡規(guī)劃 |
2.2.1 規(guī)劃準備 |
2.2.2 規(guī)劃流程 |
2.3 電信業(yè)務承載需求 |
2.3.1 電信業(yè)務分類 |
2.3.2 新型業(yè)務承載要求 |
2.3.3 業(yè)務需求分析 |
2.4 本章小結(jié) |
第三章 某地市城域100GOTN系統(tǒng)設計與實現(xiàn) |
3.1 傳送網(wǎng)現(xiàn)狀及問題分析 |
3.1.1 網(wǎng)絡現(xiàn)狀 |
3.1.2 問題分析 |
3.1.3 設計思路 |
3.2 城域100GOTN系統(tǒng)設計 |
3.2.1 設計方法和要點 |
3.2.2 組網(wǎng)及波道設計 |
3.2.3 設備選型及業(yè)務板卡配置 |
3.2.4 城域100GOTN系統(tǒng)設置 |
3.2.5 城域100GOTN系統(tǒng)仿真 |
3.3 城域100GOTN系統(tǒng)實現(xiàn) |
3.3.1 電源系統(tǒng)部署 |
3.3.2 通信系統(tǒng)部署 |
3.3.3 系統(tǒng)定級與安全防護 |
3.4 本章小結(jié) |
第四章 某地市城域100GOTN系統(tǒng)測試 |
4.1 100GOTN系統(tǒng)測試 |
4.1.1 性能指標 |
4.1.2 系統(tǒng)測試 |
4.1.3 測試結(jié)論 |
4.2 本章小結(jié) |
第五章 全文總結(jié)與展望 |
5.1 全文總結(jié) |
5.2 后續(xù)工作展望 |
致謝 |
參考文獻 |
附錄 |
附錄1 :系統(tǒng)仿真全業(yè)務段輸出光學業(yè)務參數(shù) |
(8)基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)匯聚算法研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 研究背景與意義 |
1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 光網(wǎng)絡中物理損傷補償技術研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 光網(wǎng)絡匯聚技術研究現(xiàn)狀 |
1.3 論文的主要工作及章節(jié)安排 |
1.4 本章小結(jié) |
第二章 基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)匯聚算法的研究基礎 |
2.1 WSON骨干傳送網(wǎng)介紹 |
2.2 WSON骨干傳送網(wǎng)關鍵技術 |
2.2.1 ROADM技術 |
2.2.2 WSON控制技術 |
2.2.3 路由與波長分配技術 |
2.3 WSON骨干傳送網(wǎng)問題分析 |
2.3.1 WSON骨干傳送網(wǎng)物理損傷問題 |
2.3.2 WSON骨干傳送網(wǎng)業(yè)務混傳問題 |
2.4 物理損傷與OSNR關系介紹 |
2.5 基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)匯聚算法的可行性基礎 |
2.5.1 網(wǎng)絡流量特征分析 |
2.5.2 光網(wǎng)絡匯聚的可行性分析 |
2.6 本章小結(jié) |
第三章 WSON骨干傳送網(wǎng)物理損傷補償方法研究 |
3.1 研究背景與內(nèi)容 |
3.2 分散中繼問題的描述與分析 |
3.3 中繼節(jié)點選擇算法描述 |
3.4 中繼子網(wǎng)劃分算法描述 |
3.5 基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)中繼算法 |
3.5.1 WSON控制平面中繼模塊設計 |
3.5.2 基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)中繼算法描述 |
3.6 基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)中繼算法實現(xiàn)流程 |
3.7 基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)中繼算法性能分析 |
3.7.1 算法仿真平臺搭建與功能設計 |
3.7.2 RA算法性能評價機制 |
3.7.3 均勻業(yè)務分布下RA算法性能分析 |
3.7.4 不同中繼比下的RA算法性能比較 |
3.7.5 非均勻業(yè)務分布下RA算法性能分析 |
3.8 本章小結(jié) |
第四章 基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)匯聚算法研究 |
4.1 研究背景與內(nèi)容 |
4.2 10G/100G多速率混傳問題的描述與分析 |
4.2.1 問題描述 |
4.2.2 問題分析 |
4.2.3 業(yè)務匯聚過程描述 |
4.3 匯聚節(jié)點選擇算法及匯聚子網(wǎng)劃分算法描述 |
4.4 基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)匯聚算法描述 |
4.4.1 WSON控制平面匯聚模塊設計 |
4.4.2 基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)匯聚算法描述 |
4.5 基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)匯聚算法實現(xiàn)流程 |
4.6 基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)匯聚算法性能分析 |
4.6.1 MAR算法性能評價機制 |
4.6.2 均勻業(yè)務分布下MAR算法性能分析 |
4.6.3 不同匯聚比下的MAR算法比較 |
4.6.4 非均勻業(yè)務分布下MAR算法性能分析 |
4.7 本章小結(jié) |
第五章 總結(jié)與展望 |
5.1 總結(jié) |
5.2 展望 |
參考文獻 |
致謝 |
攻讀學位期間取得的研究成果 |
(9)某運營商在5G時代OTN和PTN網(wǎng)絡規(guī)劃與評估(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第1章 緒論 |
1.1 背景簡介 |
1.2 建設必要性 |
1.3 本文的章節(jié)安排 |
第2章 相關技術理論 |
2.1 城域傳送網(wǎng) |
2.2 OTN技術 |
2.3 PTN技術 |
第3章 某移動公司網(wǎng)絡現(xiàn)狀及需求 |
3.1 網(wǎng)絡現(xiàn)狀 |
3.2 工程建設需求 |
3.3 業(yè)務需求與預測 |
第4章 網(wǎng)絡建設規(guī)劃與策略 |
4.1 城域傳送網(wǎng)存在的問題 |
4.2 城域傳送網(wǎng)建設目標 |
4.3 城域傳送網(wǎng)建設原則 |
4.4 城域傳送網(wǎng)建設策略 |
4.5 城域傳送網(wǎng)目標架構模型分析 |
第5章 OTN和 PTN網(wǎng)絡建設方案 |
5.1 系統(tǒng)建設原則 |
5.2 設備類型選擇 |
5.3 OTN和 PTN建設方案 |
第6章 本建設方案的評估 |
6.1 本建設方案的優(yōu)化評估 |
6.2 本建設方案的經(jīng)濟評估 |
6.3 本建議方案的工程財務評估 |
6.4 本項目的國民經(jīng)濟評估 |
第7章 總結(jié) |
7.1 總結(jié) |
7.2 存在的問題 |
7.3 工作展望 |
參考文獻 |
附表 |
導師及作者簡介 |
致謝 |
(10)面向5G的傳送網(wǎng)架構演進方案的研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第1章 緒論 |
1.1 課題研究背景 |
1.2 研究意義及要解決的問題 |
1.2.1 研究的意義 |
1.2.2 要解決的問題 |
1.2.3 國內(nèi)外已經(jīng)達到的水平 |
1.3 論文研究內(nèi)容及章節(jié)安排 |
第2章 面向5G網(wǎng)絡的業(yè)務發(fā)展預測及網(wǎng)絡演進方法概述 |
2.1 業(yè)務需求現(xiàn)狀分析 |
2.1.1 移動業(yè)務類需求 |
2.1.2 家庭寬帶業(yè)務和集團專線業(yè)務 |
2.2 5G業(yè)務種類劃分以及傳送網(wǎng)絡的要求 |
2.2.1 uRLLC業(yè)務對傳輸時延需求 |
2.2.2 eMBB業(yè)務對傳送帶寬需求 |
2.2.3 mMTC業(yè)務的需求 |
2.3 依據(jù)5G場景對現(xiàn)有業(yè)務需求的預測 |
2.3.1 家庭寬帶業(yè)務需求預測 |
2.3.2 集客業(yè)務需求預測 |
2.4 依據(jù)5G場景下業(yè)務預測 |
2.5 本章小結(jié) |
第3章 面向5G的網(wǎng)絡承載要求 |
3.1 傳輸關鍵技術的演進 |
3.1.1 大帶寬 |
3.1.2 超低時延 |
3.1.3 邏輯切片 |
3.1.4 靈活連接 |
3.1.5 時間同步 |
3.1.6 SDN統(tǒng)一管控 |
3.2 5G網(wǎng)絡架構對承載的要求 |
3.2.1 無線網(wǎng)絡架構的承載要求 |
3.2.2 家庭寬帶業(yè)務的承載要求 |
3.2.3 集客業(yè)務的承載要求 |
3.3 本章小結(jié) |
第4章 傳送網(wǎng)演進方案研究與應用場景分析 |
4.1 傳送網(wǎng)結(jié)構現(xiàn)狀及存在問題 |
4.1.1 內(nèi)蒙古省移動公司傳送網(wǎng)結(jié)構現(xiàn)狀 |
4.1.2 現(xiàn)階段傳送網(wǎng)的業(yè)務承載分析 |
4.1.3 用戶發(fā)展現(xiàn)狀 |
4.1.4 傳送網(wǎng)面向5G業(yè)務承載的短板分析 |
4.2 面向5G的傳送網(wǎng)架構升級的目標 |
4.3 面向5G的傳送網(wǎng)架構演進方案 |
4.4 前傳網(wǎng)絡和回傳網(wǎng)絡的劃分方案 |
4.5 模擬部分場景的新型網(wǎng)絡架構 |
4.5.1 城區(qū)場景 |
4.5.2 非城區(qū)場景 |
4.5.3 旅游熱點區(qū)域傳送網(wǎng)架構模型 |
4.6 本章小結(jié) |
第5章 總結(jié)與展望 |
參考文獻 |
作者簡介 |
致謝 |
四、傳送網(wǎng)的發(fā)展與傳輸技術(論文參考文獻)
- [1]面向IP的分組傳送網(wǎng)發(fā)展思路[J]. 駱永洪,曹洪信. 電子世界, 2021(21)
- [2]新一代傳送網(wǎng)關鍵技術和發(fā)展趨勢[J]. 梁浩思. 數(shù)字通信世界, 2021(08)
- [3]光網(wǎng)絡中基于強化學習的動態(tài)資源分配技術研究[D]. 崔思恒. 北京郵電大學, 2021(01)
- [4]5G產(chǎn)業(yè)下移動集團專線與傳送網(wǎng)差異化服務轉(zhuǎn)型方案研究與探討[J]. 黃瓊,王青郁,袁芳,陳銀平,張春榮. 通信技術, 2021(06)
- [5]面向5G的PTN城域傳送網(wǎng)演進方案研究[D]. 李鵬飛. 南昌大學, 2020(02)
- [6]巴彥淖爾移動城域傳送網(wǎng)能力需求的研究[D]. 賈淼淼. 內(nèi)蒙古大學, 2020(04)
- [7]四川省某地市城域100G OTN系統(tǒng)設計與實現(xiàn)[D]. 魯鵬. 電子科技大學, 2020(03)
- [8]基于物理損傷的WSON骨干傳送網(wǎng)匯聚算法研究[D]. 倪東. 北京郵電大學, 2020(05)
- [9]某運營商在5G時代OTN和PTN網(wǎng)絡規(guī)劃與評估[D]. 胡明. 吉林大學, 2019(03)
- [10]面向5G的傳送網(wǎng)架構演進方案的研究[D]. 劉金磊. 吉林大學, 2019(03)
標簽:otn論文; ptn論文; 5g網(wǎng)絡論文; 計算機網(wǎng)絡論文; 網(wǎng)絡節(jié)點論文;