基于PTN的配电通信网流量控制技术仿真研究分析

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随着配电通信网智能化的不断开展和企业信息化工作的不断深入,配电通信网中承担的各种新旧业务及网络应用的传输任务越来越多,导致网络中的流量急剧增加难以管理控制,从而影响了配电通信网本身和网络中各种业务及应用的可靠、高效的传输。配电通信网的可靠、高效的运行是整个电力系统正常运行的重要保证,为电力系统的生产指挥调度、行政管理和办公自动化等提供了必要的保证。因此,在整个配电通信网的可靠、高效运行中,如何对网络中的业务数据流量进行有效地管理控制则显得尤其重要,即在网络中实施怎样的流量控制技术。流量控制技术能够自动优化、调节网络中的资源以实现网络中特定传输业务的服务性能要求、具有宏观调节和微观控制等优点。因此,在配电通信网中实施流量控制技术能够很好的解决由于各种新旧业务及网络应用不断增加导致的网络中流量急剧增加而难以管理控制的问题。基于PTN的流量控制技术的实现是基于T-MPLS/MPLS-TP技术的,它在其实现及功能上相比其他的流量控制技术都具有很大的优势。本文充分利用PTN技术在骨干网络中的组网优势,搭建基于PTN的配电通信实验网,建立基于PTN的流量控制技术数学模型及实现方案,并对其关键控制路由算法进行研究分析。最后,充分运用OPNET网络仿真软件建立基于PTN的配电通信实验网的仿真网络结构图及业务模型,并对基于PTN的流量控制技术与基于IP的流量控制技术进行对比仿真分析。本论文的主要研究工作是:(1)详细研究了PTN技术的原理与体系结构及网络应用。在PTN技术的网络应用中,重点对PTN技术在城域网接入、汇聚、核心层中的组网结构进行了研究分析。(2)在研究基于IP、ATM、MPLS技术的流量控制技术的基础上,提出了基于PTN的流量控制技术及其数学模型,并详细的研究基于PTN的流量控制技术实现方案及其关键控制路由算法。(3)研究配电通信网系统的构架,其中包括业务需求分析、解决方案、接入层通信网络及通信网络综合网管系统等。提出了在配电通信网的骨干层通信网络中使用PTN技术进行组网,并根据实际环境情况采用层次化网络设计中最典型的三层模型设计思想搭建起基于PTN的配电通信试验网,分析了基于PTN的配电通信网主要承载的业务及特征。论文中使用OPNET网络仿真软件,通过对基于IP的流量控制技术与基于PTN的流量控制技术的仿真结果进行了对比研究分析。结果表明:基于PTN的流量控制技术不但能够提高配电通信网中传输业务的服务质量、网络中资源的利用率及业务传输的可靠性等,而且在对网络中流量进行管理控制、实现负载均衡等方面与基于IP的流量控制技术相比都有着很高效率、表现出更大优势。
摘要第3-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 论文的研究背景和意义第10-15页
        1.1.1 选题的背景第10-11页
        1.1.2 流量控制技术的背景和发展现状第11-13页
        1.1.3 配电通信网的发展现状和需求趋势第13-15页
    1.2 论文的研究内容、意义、创新点第15-16页
    1.3 论文的组织安排第16-17页
    1.4 本章小结第17-18页
第二章 PTN技术研究第18-29页
    2.1 引言第18页
    2.2 PTN原理与体系结构第18-24页
        2.2.1 PTN的原理第18-20页
        2.2.2 PTN的分层结构第20-22页
        2.2.3 PTN的分域第22-23页
        2.2.4 PTN的功能平面第23-24页
    2.3 PTN的网络应用第24-28页
        2.3.1 PTN的应用定位第24-25页
        2.3.2 PTN在城域核心网和骨干网中的应用第25-26页
        2.3.3 PTN在城域接入网和汇聚网中的应用第26-28页
        2.3.4 PTN的组网拓扑结构第28页
    2.4 本章总结第28-29页
第三章 PTN流量控制技术研究第29-45页
    3.1 PTN流量控制原理第29-33页
        3.1.1 PTN流量控制基本概念第29-30页
        3.1.2 PTN流量控制数学模型第30-31页
        3.1.3 PTN流量控制的优势第31-32页
        3.1.4 PTN流量控制的作用第32-33页
    3.2 PTN流量控制的实现方案第33-41页
        3.2.1 信息发布第34页
        3.2.2 路径选择第34-35页
        3.2.3 信令协议第35-41页
            3.2.3.1 基于流量控制的RSVP第35-40页
            3.2.3.2 CR-LDP第40-41页
        3.2.4 数据转发第41页
    3.3 PTN流量控制路由算法研究第41-44页
        3.3.1 PTN流量控制体系结构第41-42页
        3.3.2 OSPF路由协议的流量控制扩展第42-44页
        3.3.3 CSPF算法研究第44页
    3.4 本章小结第44-45页
第四章 配电通信网系统研究第45-60页
    4.1 智能配电网的业务需求分析第45-48页
        4.1.1 ADO通信需求第45-46页
        4.1.2 AMI通信需求第46页
        4.1.3 AAM通信需求第46-48页
    4.2 智能配电通信网解决方案第48-50页
        4.2.1 配网通信规划原则第48-49页
        4.2.2 综合平台架构第49页
        4.2.3 配电主站系统第49-50页
    4.3 骨干层通信网络第50-52页
    4.4 接入层通信网络第52-54页
        4.4.1 双环工业以太网第52页
        4.4.2 WiMax无线接入专网+WSN或PLC第52-53页
        4.4.3 电力线载波PLC主从专网第53页
        4.4.4 无源光网络EPON专网第53-54页
        4.4.5 无线公网专线GPRS(或CDMA)第54页
    4.5 配网通信综合网管系统第54页
    4.6 搭建基于PTN的配电通信试验网第54-59页
        4.6.1 PTN配电通信试验网的层次化结构设计第54-58页
            4.6.1.1 层次化网络设计概述第54-55页
            4.6.1.2 接入层设计第55-56页
            4.6.1.3 汇聚层设计第56-57页
            4.6.1.4 核心层设计第57页
            4.6.1.5 PTN配电通信实验网设计方案第57-58页
        4.6.2 PTN配电通信网络承载的业务及特征第58-59页
    4.7 本章总结第59-60页
第五章 PTN配电通信网流量控制技术仿真研究第60-76页
    5.1 OPNET Modeler网络仿真软件简介第60-63页
        5.1.1 引言第60页
        5.1.2 OPNET网络仿真软件概述第60-61页
        5.1.3 OPNET Modeler的建模过程第61-63页
    5.2 仿真网络结构图设计第63-68页
        5.2.1 PTN配电通信网仿真网络结构图设计第63-64页
        5.2.2 仿真使用模块及参数设计第64页
        5.2.3 业务流配置及设计第64-68页
            5.2.3.1 业务流配置第64-67页
            5.2.3.2 业务流设计第67-68页
    5.3 流量控制仿真结果与分析第68-75页
        5.3.1 基于IP的流量控制技术仿真第68-71页
            5.3.1.1 基于IP的流量控制技术仿真结果第69-71页
            5.3.1.2 基于IP的流量控制技术仿真结果分析第71页
        5.3.3 基于PTN的流量控制技术仿真分析第71-75页
            5.3.3.1 建立业务流与LSP的映射表第71-72页
            5.3.3.2 基于PTN的流量控制技术仿真结果第72-75页
            5.3.3.3 基于PTN的流量控制技术仿真结果分析第75页
    5.4 本章总结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
    6.1 总结第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-80页
附录 硕士研究生期间参与项目及发表论文第80-81页
致谢第81页
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