光网络论文开题报告文献综述

光网络论文开题报告文献综述

导读:本文包含了光网络论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献,主要关键词:网络,通信,电话,无源,阿尔卡特,网络建设,所罗门。

光网络论文文献综述写法

记者,骆万丽[1](2019)在《投入近百亿元 推进信息通信发展》一文中研究指出2019年,全区电话用户总数达5529万户,全国排名第11位,电信业务总量累计完成3241亿元互联网用户达4404万户,实现光纤网络覆盖100%行政村4G移动电话用户数达4222.2万户,全部行政村开通4G基站;14个设区市均已开通5G网(本文来源于《广西日报》期刊2019-12-26)

张莉,李永刚[2](2019)在《弹性光网络节点联合特征优化选取系统》一文中研究指出针对传统弹性光网络节点联合特征选取系统存在检测效果准确率不高,优化耗时以及数据选取完整性低等问题,设计基于量化限制容差关系的弹性光网络节点联合特征优化选取系统。本文论述了优化系统模块功能,建立弹性光网络节点联合特征MapReduce模型,为消除网络节点联合特征的属性取值范围不同出现的不平衡性,对网络节点特征数据的属性值进行归一化处理。利用弹性光网络节点特征的条件属性、决策属性集等条件对节点特征子集的概率进行计算,获得网络节点联合特征数据的关系矩阵表达式,引入节点的相关因子完成弹性光网络节点联合特征的优化选取。仿真结果表明,弹性光网络节点联合特征的优化选取系统能够高效的完成特征选取,具有网络节点选取的较高完整性,保证弹性光网络节点特征优化耗时最短。(本文来源于《激光杂志》期刊2019年12期)

施泓昊,吕建新[3](2019)在《一种100 Gbit/s/400 Gbit/s光网络低时延FEC编译码的FPGA实现》一文中研究指出在超100 Gbit/s光网络中,由于光信噪比恶化导致了误码严重等问题,因此在光网络中普遍使用前向纠错编码。传统的编码器时延大,不能满足目前高速光网络的需求,且与高速编码器相关的研究也非常少;译码器的研究大多集中在关键方程求解算法,针对降低时延方法的研究也较少。文章针对目前光网络中广泛使用的KP4前向纠错编码,即里德-所罗门(RS)(544,514)码,提出了递推并行的编、译码结构,并通过现场可编程门阵列实现,编码器吞吐量超过17 Gbit/s,延时<0.3μs,译码器吞吐量约为66 Gbit/s,延时约为0.17μs。(本文来源于《光通信研究》期刊2019年06期)

伊小素,初阳,曾华菘,何春吟[4](2019)在《基于效用值的无源光网络节点缓存数据调度》一文中研究指出为解决无源光网络离线式动态带宽分配(DBA)过程中存在的光网络单元(ONU)内部缓存数据不能被光线路终端(OLT)及时授权发送的问题,提出了一种将ONU缓存队列中的数据包依据时延要求和带宽需求为其定义效用值,并使各数据包按效用值大小重新排序并发送的调度机制。经仿真验证,此调度机制可使时延敏感业务的平均时延最大降低28%。同时验证了该调度机制对总链路负载率和业务流量比例的变化均不敏感。综上,该调度机制可配合无源光网络中DBA算法,对各类业务提供差异化的服务。(本文来源于《激光杂志》期刊2019年11期)

刘柱[5](2019)在《光网络安全现状及关键技术》一文中研究指出本文简述了光网络技术国内外研究现状,分析了光网络安全现状及隐患,分别从构建光网络安全技术体系、光域加密、光隐写、安全加固和监视预警等多方面对光网络安全关键技术进行了探讨。(本文来源于《通讯世界》期刊2019年11期)

沈竹士[6](2019)在《“上海制造”抢得面向5G光网络产品订单》一文中研究指出中国电信11月8日公示接入型OTN(光传送网,Optical Transport Network)设备2019年集中采购项目中标候选人,格林威尔、瑞斯康达、欣诺、九博、华为、烽火6家企业入围。这标志着欣诺通信技术股份有限公司——一家上海本土制造企业跻身国(本文来源于《文汇报》期刊2019-11-18)

杨勇,管梓邑[7](2019)在《全光网络在校园网的应用研究》一文中研究指出信息技术的发展为人们带来了极大的便利,也越来越深刻地影响地影响到社会的方方面面。而全光网络地结构简单,且扩展性强,信息传输效率,可以对目前的网络传输形式提供极大地便利。因此,笔者就在本文中阐述了全光网络的概念,并对该技术如何使用在校园网的建设中做了一定的研究。(本文来源于《计算机产品与流通》期刊2019年11期)

汤恒耀,张青,姜国松[8](2019)在《光网络中个性化移动学习路径自动生成技术研究》一文中研究指出为了提高光网络中个性化移动学习过程中路径信息传输性能,降低路径损耗,提出一种基于移动Agent能量平衡环形路由算法(EBRRMA)的光网络中个性化移动学习路径自动生成技术。构建光网络的个性化移动学习路径的分布结构模型,结合转发路由节点部署方法进行路径传输信道特征分析,采用环形路由探测技术进行个性化移动学习路径的迁移处理,结合负载均衡控制方法进行光网络个性化移动学习路径分配中信道自适应调度设计,采用鲁棒性预测方法分析光网络中个性化移动学习路径的吞吐性能,以网络跳数最小为约束代价,进行移动学习路径的路由探测控制设计,采用能量平衡环形路由算法实现光网络中个性化移动学习路径的能量配置均衡设计,生成最优的移动学习路径。仿真结果表明,采用该方法进行光网络中个性化移动学习路径生成设计,降低了网络开销和跳数,网络传输时延得到有效控制,提高了网络输出的稳定性和均衡性。(本文来源于《激光杂志》期刊2019年10期)

平殿伟,周立群[9](2019)在《面向5G的极简光网络建设探讨》一文中研究指出近些年来,国内的经济水平呈现出了持续发展的状态,正是在这样的前提基础之下,人们的生活水平以及4G网络的发展水平都相应上升到了一个全新的层次,但是当代人们对于网络的实际需求却变得越来越大,尤其是对网络运行的速度以及质量提出了更高的要求。所以为了能够全面化的满足人们对于网络的实际需求,所以通信部门也就展开了5G网络技术的研究。5G网络技术当中的极简光网络建设,是一次很大程度上的革新,因为它将会使得移动通信技术发生很大的改变。(本文来源于《中国新通信》期刊2019年20期)

[10](2019)在《[智慧+]乐生活 亨通光网络,让城市社区更加智慧!》一文中研究指出互联网时代,光纤网是物联网、大数据、云计算的基础,现代城市社区是人们生活的摇篮,随着信息时代到来,智慧社区成为人们生活方式转变的迫切诉求。亨通智慧社区整体解决方案,产品涉及智能ODN等,旨在打造精确管理的和谐低碳社区,让您轻松享受安全便捷、智慧幸福的社区生活。亨通光纤网络产品已遍及欧美、印度、巴西等120多个国家地区。为您提供定制化的光网建设和运维服务,助您实现商业价值最大化。(本文来源于《现代传输》期刊2019年05期)

光网络论文开题报告范文

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

针对传统弹性光网络节点联合特征选取系统存在检测效果准确率不高,优化耗时以及数据选取完整性低等问题,设计基于量化限制容差关系的弹性光网络节点联合特征优化选取系统。本文论述了优化系统模块功能,建立弹性光网络节点联合特征MapReduce模型,为消除网络节点联合特征的属性取值范围不同出现的不平衡性,对网络节点特征数据的属性值进行归一化处理。利用弹性光网络节点特征的条件属性、决策属性集等条件对节点特征子集的概率进行计算,获得网络节点联合特征数据的关系矩阵表达式,引入节点的相关因子完成弹性光网络节点联合特征的优化选取。仿真结果表明,弹性光网络节点联合特征的优化选取系统能够高效的完成特征选取,具有网络节点选取的较高完整性,保证弹性光网络节点特征优化耗时最短。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

光网络论文参考文献

[1].记者,骆万丽.投入近百亿元推进信息通信发展[N].广西日报.2019

[2].张莉,李永刚.弹性光网络节点联合特征优化选取系统[J].激光杂志.2019

[3].施泓昊,吕建新.一种100Gbit/s/400Gbit/s光网络低时延FEC编译码的FPGA实现[J].光通信研究.2019

[4].伊小素,初阳,曾华菘,何春吟.基于效用值的无源光网络节点缓存数据调度[J].激光杂志.2019

[5].刘柱.光网络安全现状及关键技术[J].通讯世界.2019

[6].沈竹士.“上海制造”抢得面向5G光网络产品订单[N].文汇报.2019

[7].杨勇,管梓邑.全光网络在校园网的应用研究[J].计算机产品与流通.2019

[8].汤恒耀,张青,姜国松.光网络中个性化移动学习路径自动生成技术研究[J].激光杂志.2019

[9].平殿伟,周立群.面向5G的极简光网络建设探讨[J].中国新通信.2019

[10]..[智慧+]乐生活亨通光网络,让城市社区更加智慧![J].现代传输.2019

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