简介:摘要:电力通信网是全球能源互联网的重要支撑,是实现电网安全可靠运行的重要基石。边缘计算、软件定义网络( softwaredefinenetwork, SDN)等通信新技术逐步在电力通信网中应用,使得电力通信网所承载的业务更加多样化,进而对电力通信网提出了更高的需求。电力通信网由传输网、业务网以及支撑网组成。传输网和业务网共同构成业务承载的网络,传输网包括光缆、光通信系统等设备,业务网中的综合数据网为互联网协议( IP)数据包的主要传输网络。为了保证电力业务在网络出现故障时可以进行线路倒换,目前 IP传输网大多通过快速重路由方式( FRR)进行故障恢复,在光网络中采用保护效率较低的“ 1+1”双路由或者双向线路倒换环( BLSR)等保护手段。由于不同层的保护手段相对独立且保护冗余度高,随着电力业务数量的上升,网络资源将会很快耗尽,降低了网络整体性能。为了提高电力通信网的保护效率,采用预置圈对电力业务进行保护,提高了光网络中的保护资源利用率。
简介:网络管理一直是网络研究的一项重要的课题.设计制作了一个具跨层管理功能的网管系统,该系统将网络管理者的管理方法与模式转换成自动化的管理方式,这样有助于增加网络运营管理的稳定性.一般的管理者自行研发网管系统往往借由OSI模型(OpenSystemInterconnectionReferenceModel)中第二层的交换机进行异常的处理,鲜少结合第二层与第三层协作处理,文中对异常处理提供跨层管理的功能,这样对于网络环境异质度高的系统,提供了更有效率并更具弹性的作法.经实际上线启用,证实该系统能更快速处理使用者IP地址使用问题、校内蠕虫病毒发作及校内外异常连接等问题,并有效节省管理者对其他异常处理判断的时间.
简介:提出一个联合传输速率、链路的传输时间和链路速率的网络利用最大化模型(NUM),并用对偶分解理论设计该问题的分布式算法。目标是为了得到传输层的最优的端到端的源速率,物理层的功率以及MAC层资源的最优分配,从而使网络利用率达到最大的同时使所有链路的功耗最小。通过仿真实验,验证算法的可行性,能达到预期的目标。
简介:传统的无线通信系统空中接口的高层协议采用简单的分层结构,每层进行独立的设计和操作,各层间的接口是静态的。这种设计方法简化了网络设计,具有很好的通用性,但是无线通信系统的信道是随着时间、空间和频率而随机变化的,同时用户的多媒体业务和整个网络状态也是动态的、变化的,而传统的分层协议结构不能很好的适应无线通信的特点,不能保证用户多媒体业务的QoS(服务质量),传输的可靠性和提高无线资源的利用率,本文针对此问题阐述了跨层无线资源管理的思想,跨层设计能够根据用户多媒体业务的QoS和信道的随机变化特性等,跨过层间功能进行优化,更好的保证了不同多媒体业务的QoS,利用各个用户间信道的独立随机变化的特性,最大化系统的传输效率。
简介:摘要:工程若涉及地下室错层施工时,会遵循“先低跨后高跨”的施工逻辑,优先施工低跨区域主体建筑,进行回填,待回填完成后再进行施工高跨区域。但个别工程由于施工环境问题或整体开发节奏考虑导致优先高跨部位施工,高低跨区域边坡土侧向压力过大,严重时可导致边坡坍塌,高跨倾覆的可能,高跨优先施工如何保障结构安全事关重要。受施工节奏及施工环境的影响,地下室错层高跨优先施工势必会成为日后其他同类项目的管理重点难点,因此总结基于地库高低跨错层的施工技术研究施工工艺流程及加固要点,具有十分重要的意义。本文对地库高低跨错层施工边坡稳定性进行探究、分析与应用,总结了高低跨错层的施工技术研究施工工艺流程及加固要点,为优先高跨施工的项目提供必要的参考与技术指导。