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    鏈路

    • 基于圖著色和三維匹配的車聯(lián)網資源分配算法
      re, V2I)鏈路、車輛對車輛(vehicle to vehicle, V2V)鏈路以及RB這三者之間的信道分配,該文獻將互干擾嚴重的V2V鏈路劃分成簇并通過三維匹配算法進行了無線資源匹配,從而獲得了網絡吞吐量最大的資源分配方案。但該方案在V2V簇劃分過程中,對簇內首條V2V鏈路的選擇是隨機的,這導致V2V簇劃分不穩(wěn)定,嚴重影響分配方案的最終結果。將圖著色法用于分簇問題在文獻[14]中已經被證明是可用的,使用圖著色法進行V2V鏈路分簇可以解決上述問題。本

      系統(tǒng)工程與電子技術 2023年3期2023-03-09

    • 一種移動感知的混合FSO/RF 下行鏈路方案*
      面基站的穩(wěn)定下行鏈路。UAV 的移動對下行鏈路性能有重要影響,設計穩(wěn)定的下行鏈路是UAV-MBS 網絡的關鍵。目前,針對UAV-MBS 網絡的下行鏈路有射頻(radio frequency,RF)和自由空間光(free space optical,F(xiàn)SO)兩種傳輸方式。然而,為了減少大氣環(huán)境對面FSO 通信系統(tǒng)性能的影響,并提高無線光通信系統(tǒng)的可靠性和可用性,將FSO 鏈路和毫米波射頻鏈路相結合,形成混合FSO/RF 通信系統(tǒng)受到廣泛關注。目前多數研究工作

      火力與指揮控制 2022年8期2022-09-16

    • 基于凸優(yōu)化的FSO/RF 自動請求重傳協(xié)議方案
      ency,RF)鏈路與FSO 鏈路進行優(yōu)勢互補結合,F(xiàn)SO/RF 混合通信系統(tǒng)的異構組網與高效可靠鏈路傳輸技術,已成為當前的一個熱點研究問題[2-4]。關于FSO/RF 雙鏈路切換傳輸方式,劉文亞等人[5]研究了基于選擇合并(SC)分集的混合激光/射頻(FSO/RF)航空通信系統(tǒng)性能,該系統(tǒng)設計簡單并且在發(fā)射端無需信道狀態(tài)信息(CSI)。Sharma 等人[6]研究了具有選擇性解碼轉發(fā)(DF)中繼網絡的自由空間光(FSO)/射頻(RF)混合系統(tǒng)的切換方案,

      網絡安全與數據管理 2022年6期2022-07-13

    • 天空地一體化網絡多中繼鏈路自適應調度技術
      點組網互聯(lián)的中繼鏈路往往不止一條,而且每一條鏈路的類型都可能不一樣,如有光纖、被覆線、衛(wèi)星、短波、超短波、微波等[1-3],如圖1所示。在這些中繼鏈路中,有的作為組網互聯(lián)的主用鏈路,有的作為備份鏈路,一旦主用鏈路因各種原因(如發(fā)生故障、受到嚴重干擾、距離過遠而導致無法連接時)不可繼續(xù)使用時,立即將信息切換至可用的備份鏈路上繼續(xù)進行傳輸,保證節(jié)點間的通信暢通。在天空地一體化網絡的實際建設應用中,可根據具體的應用需求,集成選用合適的通信手段作為中繼鏈路,包括主

      移動通信 2021年5期2021-10-25

    • 一種基于P圈的BIER快速重路由算法
      [5],一旦通信鏈路或設備出現(xiàn)故障,在路由的重收斂過程中,業(yè)務會出現(xiàn)長時延和分組丟失等多種問題。這對時延和丟失敏感的業(yè)務,如流媒體、網絡游戲以及線上視頻會議等,極易造成性能降低甚至業(yè)務中斷,需要采用相應的保護機制來快速恢復??焖僦芈酚桑‵ast Re-Route,F(xiàn)RR)為潛在網絡故障提前計算備份路徑,得到廣泛關注。P圈(Preconfiguration Cycle,P-Cycle)是一種基于環(huán)結構的FRR方案[6],它利用空閑資源預先設置環(huán)形通道以實現(xiàn)對

      南京郵電大學學報(自然科學版) 2021年3期2021-08-26

    • 基于深度學習的光纖網絡鏈路故障診斷與定位方法
      行過程中面臨多種鏈路故障,加上光纖網絡鏈路的交叉復雜性,很難實現(xiàn)精確維護.因此,診斷和定位光纖網絡鏈路故障至關重要.國外對光纖網絡鏈路故障研究較早,其從神經網絡和人工智能領域中探析新的診斷方法,為光纖網絡鏈路故障診斷提供了新的方法.還將數據挖掘技術應用到光纖網絡鏈路故障的定位中,為光纖網絡鏈路故障的診斷和定位提供了一定理論支持[2];國內光纖網絡發(fā)展晚于國外,導致國內在光纖網絡鏈路故障診斷上也比較落后,但隨著科技的發(fā)展,國內光纖網絡鏈路故障的診斷能力也在逐

      寧夏師范學院學報 2021年4期2021-05-15

    • 淺述鏈路聚合和靈活鏈路在網絡中的應用
      交換網絡采用聚合鏈路的優(yōu)勢增加帶寬:鏈路聚合接口的最大帶寬可以達到各成員接口帶寬之和。提高冗余:當某條活動鏈路出現(xiàn)故障時,流量可以切換到其他可用的成員鏈路上,從而提高鏈路聚合接口的冗余性。其中一條物理鏈路斷開并不會給拓撲帶來變化,生成樹不需要重新收斂,同時也具有穩(wěn)定性。分擔負載:在一個鏈路聚合組內,可以實現(xiàn)在各成員活動鏈路上的負載分擔。根據硬件的配置不同實現(xiàn)活動鏈路上的負載分擔,比如基于源、目的MAC地址實現(xiàn),或者基于源、目的IP地址實現(xiàn)[1]。節(jié)省成本:

      科學與信息化 2021年1期2021-02-27

    • 無線網絡中可靠的鏈路調度算法設計與分析
      io)的無線通信鏈路調度是目前無線網絡通信技術中最常用的一種空間復用技術[3-6],可以解決網絡容量和延遲的問題[7-11],提高空間利用率和通信可靠性。目前鏈路調度主要分為2大類:1)最大鏈路調度[12-13],即最大化單時隙內可以并發(fā)調度的鏈路數目;2)最短鏈路調度[14-18],即用最少的時隙調度所有鏈路。設計具有SINR約束的鏈路調度算法是NP難的,SINR干擾模型可以處理全局性干擾[19],如何控制無線信號之間的干擾是個極具挑戰(zhàn)性的問題?;谄矫?/div>

      計算機與現(xiàn)代化 2020年12期2020-12-31

    • 基于最短路徑敏感度的光網絡關鍵鏈路識別
      務產生較大影響的鏈路稱為關鍵鏈路。關鍵鏈路的工作狀態(tài)對通信業(yè)務具有重要影響。為了客觀準確地識別電力光網絡的關鍵鏈路,有必要對鏈路關鍵性的量化模型及其識別算法開展深入研究。關鍵鏈路識別方法的研究成果主要包括:基于復雜網絡理論的全局和局部效能測度[1];考慮業(yè)務需求和鏈路流量的測度[2];基于節(jié)點對連通性的測度[3];基于介中心度的測度[4];基于加權自然連通度的測度[5];文獻[6]給出了4種提高算法效率的加速技術;文獻[7-9]采用多種測度綜合的方法,保證

      光通信研究 2020年2期2020-06-15

    • 基于條件平差的衛(wèi)星雙向時間傳遞鏈路性能優(yōu)化方法?
      衛(wèi)星雙向時間傳遞鏈路是目前精度最高的時間頻率傳遞技術之一, 它的A類不確定度約為0.5 ns. 國際權度局(Bureau International des Poids et Mesures, BIPM)自1999年起, 正式將衛(wèi)星雙向時間傳遞(Two-Way Satellite Time and Frequency Transfer,TWSTFT)鏈路列為國際原子時產生的主要時間傳遞手段. 目前, 盡管雙向鏈路數僅占TAI (International

      天文學報 2020年3期2020-06-09

    • 基于推理模型與指數加權卡爾曼濾波的鏈路質量估計
      感。因此,準確的鏈路質量估計對于上層協(xié)議設計至關重要。使用鏈路質量指示(Link Quality Indicator,LQI)參數對鏈路質量進行估計具有相關性高、反應快、開銷小等優(yōu)點,但從物理層直接獲取的LQI通常不穩(wěn)定[2],需要對其進行處理以減小波動。多數鏈路質量估計器采用窗口平均或卡爾曼濾波等方式,但是當使用的時間窗口較小或鏈路本身存在較大波動時,其效果并不理想。此外,現(xiàn)有研究對LQI和收包率(Packet Reception Ratio,PRR)的

      計算機工程 2020年5期2020-05-18

    • 基于蟻群算法的網絡層析故障鏈路診斷*
      0)0 引言故障鏈路會帶來網絡服務的中斷,定位網絡中的故障鏈路非常重要,將有助于網絡工程師和因特網服務提供商(Internet Service Provider,ISP)監(jiān)視網絡性能,并提供與客戶約定的服務水平協(xié)議(Service Level Agreement,SLA)相匹配的網絡服務。很多原因都可能導致鏈路故障,除了物理鏈路故障之外,一些如路由器配置錯誤等“軟”錯誤也會導致鏈路連接失敗[1]。為了定位網絡中的故障鏈路,最直接的方法是在網絡內部節(jié)點部署探

      通信技術 2020年3期2020-03-22

    • 基于鏈路重要度的電力通信網鏈路保護方法
      帶來的損失。一、鏈路重要度的鏈路保護方法的簡述通過借助網絡科技的力量來對鏈路的故障問題進行改善,是一個重要的突破思路,同時也成為當下研究的熱點問題。保護是一種采取措施的保護技術,電力通信系統(tǒng)能夠通過鏈路保護的策略獲得更加安全可靠的性能,當網絡通信的鏈路出現(xiàn)故障時,鏈路能夠自動切換到備用的鏈路上,從而不影響整個系統(tǒng)的順利運行,但是必須要求此切換環(huán)節(jié)的過程要在很短的時間內完成,留下充足的空間容量,從而不影響整個互聯(lián)網的業(yè)務。通過保護鏈路的方式間接的保護了網絡的

      魅力中國 2019年37期2019-12-17

    • SLS字段在七號信令中的運用
      夠準確地建立語音鏈路,為用戶提供服務。如圖1 所示,在國內G S M-R 網絡中,設置A、B 兩個局作為信令轉發(fā)節(jié)點,路局之間的信令消息都需要經過信令轉發(fā)節(jié)點轉發(fā),因此,合理的選擇轉發(fā)節(jié)點,正確的使用信令鏈路,不僅關系到端局之間通信的服務質量,還關系到A 局和B 局兩個信令轉接局的信令負荷。圖1 C局MSC信令連接示意圖Fig.1 Schematic diagram of signaling connection of MSC-C1 信令鏈路集之間的負載均

      鐵路通信信號工程技術 2019年10期2019-11-06

    • 基于鏈路內在相關性的IP網絡擁塞鏈路丟包率推斷算法
      IP網絡中,網絡鏈路丟包率推理是基于主動探測獲得的端到端(end-to-end,E2E)路徑丟包率數據以及路徑通過的鏈路信息進行推理的研究[1]。鏈路丟包率推理方法分為以下三類:1) 采用多播路由發(fā)送多播探測包,利用包與包之間的強時間相關性,推測出擁塞的鏈路[2-3]。此類推理方法只能應用于支持多播的網絡中。如果需要采用單播模擬多播,部署成本和計算成本較高。2) 在假設鏈路發(fā)生擁塞的概率相等、發(fā)生擁塞的鏈路個數較少等條件下,對鏈路丟包率進行推理[4-5]。

      太原理工大學學報 2019年5期2019-09-19

    • 衛(wèi)星通信的鏈路性能分析
      信系統(tǒng)工程、衛(wèi)星鏈路設計、系統(tǒng)性能分析等問題變得越來越重要。衛(wèi)星通信系統(tǒng)的信息傳輸中,一條傳輸鏈路包括發(fā)端地球站、上行鏈路、衛(wèi)星轉發(fā)器、下行鏈路、收端地球站[2]。影響其通信性能的因素主要有:發(fā)射端的發(fā)射功率與天線增益、傳輸過程中的損耗、傳輸過程中所引入的噪聲與干擾、接收系統(tǒng)的天線增益和噪聲等[3]。圖1 衛(wèi)星通信綜合鏈路示意圖為了對衛(wèi)星通信傳輸路徑(上行鏈路和下行鏈路)上引入的鏈路性能惡化進行定量計算,把性能惡化的影響加到衛(wèi)星系統(tǒng)的傳輸信道部分中進行分許

      數字通信世界 2019年7期2019-08-23

    • 無人機自組網中AODV路由協(xié)議的改進
      點[4-5],但鏈路容易斷裂,難以滿足軍用無人機[6]對網絡性能的要求。采用AODV路由協(xié)議[7-8]的無人機自組網,受節(jié)點移動速度和能量[9]的局限,易發(fā)生鏈路中斷,且鏈路生存期限低,丟包率嚴重[10]。針對無人機自組織網絡路由問題,已有不少改進措施?;谀芰扛倪M型的AODV-E路由協(xié)議[11]選擇跳數少、節(jié)點能量高的鏈路進行數據傳輸,以避免斷裂問題,但沒有從根本上降低節(jié)點能量的耗費?;谡J知的AODV路由協(xié)議[12]選擇平均鄰居節(jié)點數多的鏈路發(fā)送數據,

      西安郵電大學學報 2018年6期2019-01-21

    • 網絡多鏈路配置技術分析
      比如就網絡配置多鏈路的相關技術來梳理一下。如STP、聚合、Trunk、VRRP、堆疊等。STP(生成樹協(xié)議)生成樹協(xié)議不是阻上廣播數據防止物理環(huán)路的嗎?這怎么是雙鏈路配置呢?其實網絡中出現(xiàn)物理環(huán)路就兩種情況,一種是無意識的,人為疏忽造成的;另一種是有意識的,為實現(xiàn)冗余鏈路,確保網絡穩(wěn)固運行。兩種情況相比較,有意識的應占主導地位了。所以說STP的出現(xiàn)就是為了早期冗余鏈路也不夸張,或者說提供鏈路冗余的同時防止網絡產生環(huán)路。圖1 早期鏈路圖2 鏈路聚合如圖1所示

      網絡安全和信息化 2018年10期2018-11-06

    • 基于D2D的車聯(lián)網MCRR算法
      時間。本文以蜂窩鏈路總速率最大化為目標,研究D2D_V鏈路和蜂窩鏈路資源復用算法。首先估算所有蜂窩鏈路被復用后的速率矩陣,將最大化蜂窩鏈路總速率轉化為對復用因子的0~1不平衡指派問題。本文提出的虛擬D2D_V鏈路的概念將不平衡指派問題轉化為平衡指派問題,并將速率矩陣進行變形從而轉化為求解最小化問題。最后利用匈牙利算法[10]進行最優(yōu)解的求解。1 系統(tǒng)模型1.1 系統(tǒng)及信道模型圖1 系統(tǒng)模型Fig.1 System model小區(qū)采用正交頻分復用技術,蜂窩鏈

      東華大學學報(自然科學版) 2018年5期2018-10-29

    • 面向802.11b非對稱無線網絡容量優(yōu)化的部分重疊信道分配方案*
      要挑戰(zhàn)來自于相鄰鏈路間共信道干擾引起的網絡容量惡化問題。隨著網絡規(guī)模增加和頻譜資源稀缺問題日益凸顯,相關研究者開始考慮為網絡中的通信鏈路分配POC[2]。但是,如何有效抑制鄰信道干擾(Adjacent Channel Interference)的影響成為POC分配方案的技術難點。802.11無線網絡中的POC分配引起了學術界的廣泛關注[1]。Mishraa等人率先提出使用POC增加802.11無線網絡容量[2-3],并聯(lián)合考慮相鄰鏈路間的物理距離和信道間隔

      通信技術 2018年10期2018-10-15

    • SpaceWire高速串行總線低信號速率建立鏈路的研究
      pW標準規(guī)定協(xié)議鏈路初始化啟動速率為10 Mbps,這使得必須為SpW接口提供10 MHz的時鐘(DDR數據傳輸模式下為5 MHz)。在追求超低功耗、輸入接口時鐘改變等某些特殊的應用場景下,不能為該接口提供該指定速率的時鐘,直接降低初始化速率會導致鏈路無法成功建立連接[3]。如圖1是SpW協(xié)議編解碼器(Codec)結構框圖,文中基于實驗室開發(fā)的Codec IP核,通過對協(xié)議分析,提出一種改進方法,通過該方法可以在低于標準初始化速率(10 Mbps)甚至兩端

      電子設計工程 2018年18期2018-10-09

    • 低軌通信星座星間鏈路淺析
      一、概述星間鏈路是指衛(wèi)星之間建立的通信鏈路,也稱為星際鏈路或交叉鏈路。通過星間鏈路實現(xiàn)衛(wèi)星之間的信息傳輸和交換,多顆衛(wèi)星可以互聯(lián)在一起,成為一個以衛(wèi)星作為交換節(jié)點的空間通信網絡,降低衛(wèi)星通信系統(tǒng)對地面網絡的依賴。憑借星間鏈路的優(yōu)勢,通信系統(tǒng)可以減少地面信關站的設置數量、擴大覆蓋區(qū)域、實現(xiàn)全球測控等,而且信號在星間鏈路傳輸時可有效避免大氣和降雨導致的衰減,形成相對獨立的通信星座系統(tǒng)或數據中繼系統(tǒng)。近年來,在具備寬帶、大容量、低延遲和全球覆蓋等特色的低軌通信星

      衛(wèi)星與網絡 2018年8期2018-10-09

    • 鏈路聚合組網應用淺析
      50002)1 鏈路聚合背景1.1 鏈路聚合所謂鏈路聚合,就是在以太網交換機上把幾個物理端口邏輯上聚合起來,當作一個邏輯端口(也可以說是一條邏輯鏈路)使用。這樣有幾個端口被聚合,則聚合后的邏輯鏈路速率就是聚合前每端口速率的幾倍。假設聚合端口中的一個或幾個端口失效了,則剩余的端口可以繼續(xù)承擔數據轉發(fā)任務。采用鏈路聚合的目的有兩個,一個是提高傳輸速率,另外一個就是提高容錯性。1.2 鏈路聚合條件要把多條物理鏈路在邏輯上等同于一條邏輯鏈路,而又對上層數據傳輸透明

      數字通信世界 2018年5期2018-06-11

    • 應用多鏈路負載均衡技術
      鏈路負載均衡技術概述多鏈路負載均衡技術實現(xiàn)原理是把ISP服務接入到一臺或多臺負載均衡設備。該設備再通過制定負載均衡策略,根據鏈路帶寬、時延等參數采用特殊算法計算鏈路權重,進而生成相應的路由。用戶訪問流量會按照生成的路由選擇出口,將各數據流量引導到最佳鏈路上,實現(xiàn)多鏈路的負載均衡?;ヂ?lián)網出口常用架構及問題分析常見的企業(yè)互聯(lián)網出口一般租用不同運營商鏈路作為互聯(lián)網訪問通道,以實現(xiàn)鏈路的冗余。過去雖然企業(yè)互聯(lián)網出口鏈路有兩條(或多條),但由于國內各網絡互連互通存

      網絡安全和信息化 2017年5期2017-11-23

    • 基于多路由配置的數據中心網絡故障恢復研究
      對數據中心網絡中鏈路負載分布的影響以及網絡鏈路利用率的分布,在最短路徑算法中引入自適應權重分布模型。該模型能有效地分離高負載鏈路的數據流量到其他可用鏈路,減少網絡擁塞。實驗結果表明,對比傳統(tǒng)的MRC算法,改進后的算法(Modified MRC)能夠通過有效降低最大鏈路利用率來實現(xiàn)更均衡的網絡流量負載分布。數據中心網絡 故障恢復 IP快速恢復 鏈路利用率 負載均衡0 引 言數據中心網絡是應用于數據中心內的網絡,因為數據中心內的流量呈現(xiàn)出典型的交換數據集中、東

      計算機應用與軟件 2017年3期2017-04-14

    • 星間鏈路方案的設計與評價方法
      10073)星間鏈路方案的設計與評價方法趙 岳, 易先清, 侯振偉(國防科技大學 信息系統(tǒng)工程重點實驗室, 湖南 長沙 410073)星間鏈路技術降低了衛(wèi)星通信網絡對地面站的依賴,使得基于星間鏈路的衛(wèi)星通信與組網具有地面網絡難以比擬的優(yōu)勢。傳統(tǒng)研究集中于星間鏈路的可行性分析和構建方法,對星間鏈路方案設計缺乏評價。從實際應用的系統(tǒng)性和構建流程的完整性出發(fā),提出一種基于星座特性分析的星間鏈路方案設計方法,并為方案性能檢驗和選擇提出了基于路由性能的評價方法。最后

      裝備學院學報 2017年1期2017-03-25

    • 一種IS?IS網絡中的鏈路異常檢測方法、系統(tǒng)、裝置、芯片
      S?IS網絡中的鏈路異常檢測方法、系統(tǒng)、裝置、芯片,涉及網絡安全中路由器異常領域,該方法包括采集IS?IS網絡中各路由器的鏈路狀態(tài)報文,對所述鏈路狀態(tài)報文內的TLV信息進行解析,并存儲在臨時數據結構內;將所述TLV信息中的鏈路關系與上個所述鏈路狀態(tài)報文刷新周期獲取的鏈路關系進行對比,如果上個所述鏈路狀態(tài)報文刷新周期獲取的鏈路關系中未發(fā)現(xiàn)所述TLV信息中的鏈路關系,則所述IS?IS網絡中增加了新的鏈路。該發(fā)明通過被動采集路由信息,通過獲取鏈路狀態(tài)報文信息,新

      科技創(chuàng)新導報 2016年27期2017-03-14

    • 思科模擬器中交換機之間鏈路聚合實驗的設計與實現(xiàn)
      擬器中交換機之間鏈路聚合實驗的設計與實現(xiàn)舒小松(銅仁學院 大數據學院,貴州 銅仁 554300)鏈路聚合是交換機與交換機,交換機與服務器之間常用的一種網絡技術,它具有提高帶寬、自動備份冗余鏈路、控制流量平衡的特點。這種技術能將兩個或更多數據信道結合成一個單個信道,以單個的更高帶寬的邏輯鏈路出現(xiàn)。文章通過介紹鏈路聚合的概念及特點,在思科模擬器Cisco PT 7.0上給出了實驗仿真,并實現(xiàn)了鏈路聚合的效果。思科模擬器;交換機;鏈路聚合1 思科模擬器思科模擬器

      無線互聯(lián)科技 2017年2期2017-02-23

    • 基于數據包分割的多網絡鏈路分流系統(tǒng)及方法
      據包分割的多網絡鏈路分流系統(tǒng)及方法任 政,楊 博,曹 萌基于當前網絡通信對帶寬需求的增加,本文立足于傳統(tǒng)鏈路聚合技術,探討了一種面向多種網絡鏈路的自適應鏈路分流系統(tǒng)和分流方法,將鏈路聚合概念更廣泛的應用于VSAT衛(wèi)星網絡、地面專線網絡等多種網絡鏈路并存的綜合通信系統(tǒng)中,并通過數據包分割技術,實現(xiàn)業(yè)務數據的分流傳輸,提高了數據傳輸的安全性。鏈路聚合;數據包分割;自適應1 引言從計算機誕生至今的幾十年里,網絡通信技術獲得了飛速發(fā)展,從最初的網頁文本瀏覽,到現(xiàn)在

      數字通信世界 2017年1期2017-02-13

    • 驗證鏈路聚合
      ,查看綁定的上行鏈路(如圖 7)。說明:圖7中,在端口組中選擇了一個虛擬機,而這個虛擬機是運行在172.18.96.111上,所以顯示的上行鏈路是172.18.96.111的 LAG,如果選擇了端口組,則會綁定兩個主機的上行鏈路。如果使用vSphere Client登錄 vCenter Server,查 看“vSphere Distributed Switch”,選擇端口組。登錄交換機,使用disp inte eth-trunk查看鏈路聚合組,或者使用di

      網絡安全和信息化 2016年5期2016-11-26

    • 鏈路聚合在局域網的應用
      引言:鏈路聚合是將兩個或更多數據信道結合成一個單個的信道,該信道以一個單個的更高帶寬的邏輯鏈路出現(xiàn)。鏈路聚合一般用來連接一個或多個帶寬需求大的設備,例如連接骨干網絡的服務器或服務器群。某校園網核心層使用兩臺核心交換機,互為主備,匯聚層交換機按不同區(qū)域分別連接在這兩臺交換機上。兩臺核心交換機之間通過鏈路互聯(lián)實現(xiàn)數據傳輸,通過一段時間的觀察,發(fā)現(xiàn)在網絡使用高峰期時,兩臺交換機之間的鏈路上的流量達到90%以上,甚至引起擁塞,所以對這兩臺交換機之間的鏈路進行擴容刻

      網絡安全和信息化 2016年6期2016-11-26

    • LACP在鏈路聚合中的應用
      重介紹LACP在鏈路聚合中的作用,以供鏈路聚合應用時借鑒和參考。關鍵詞:鏈路聚合;LACP現(xiàn)網中,大部分OLT是通過GE單鏈路分別上行到BRAS,這存在著很大的安全隱患:如果單鏈路故障則業(yè)務中斷。故通過鏈路聚合進行OLT到BRAS雙鏈路上行改造。一、OLT雙上行安全性方案介紹OLT到BRAS雙上行方案中,應用最廣泛的是利用Eth-trunk端口捆綁技術,通過端口聚合,實現(xiàn)OLT單歸到BRAS。OLT上行為GE端口,通過端口聚合,擴展上行帶寬,同時提供鏈路

      科技風 2016年23期2016-05-30

    • 用于針對LTE中的eIMTA有效使用DAI比特的方法和裝置
      )接收對動態(tài)上行鏈路/下行鏈路(UL/DL)子幀配置的指示。所述裝置基于上行鏈路參考子幀配置,以及動態(tài)UL/DL子幀配置或下行鏈路參考子幀配置中的至少一個,確定上行鏈路混合自動重傳請求(HARQ)時序。所述裝置基于所確定的上行鏈路HARQ時序,選擇用于通信的上行鏈路子幀。

      科技創(chuàng)新導報 2016年3期2016-05-30

    • 排除鏈路聚合模式故障
      問題,我們采用了鏈路聚合辦法來解決OLT上行鏈路擁塞的問題,但是鏈路聚合也要正確使用,否則不但達不到增加網絡帶寬的目的,反而會產生網絡故障。下面就結合一個故障案例來具體介紹一下鏈路聚合在配置中應該注意的問題。故障現(xiàn)象圖1 網絡拓撲結構近日,我們陸續(xù)接到用戶的報修,反映晚上上網速度比較慢。得知這一消息后,我們根據用戶所使用的設備情況,初步斷定是城區(qū)傳輸設備5566互聯(lián)BRAS的端口流量擁塞引起的。獲取這一信息很簡單,只要登錄到城區(qū)的5566上查看端口的利用率

      網絡安全和信息化 2015年6期2015-12-03

    • 一種跨層共享保護單播路由機制
      策略可以分為邏輯鏈路保護資源共享策略和波長鏈路保護資源共享策略.基于歐洲教育科研網GEANT拓撲的仿真結果表明, 與專用保護單播路由機制相比,所提路由機制具有更低的阻塞率和更高的負載均衡度,能夠有效解決光網絡生存性問題.光互聯(lián)網;單播路由;共享保護;業(yè)務量疏導市場的需求促使WDM技術快速發(fā)展.目前單光纖內能復用上千個波長,每個波長的容量也達到幾百Gbit,一旦光網絡發(fā)生故障,則會導致大量業(yè)務失效,造成嚴重影響.因此,WDM光互聯(lián)網的生存性成為人們日益關注的

      東南大學學報(自然科學版) 2015年2期2015-04-24

    • 入口鏈路負載均衡技術在Cisco設備中的應用研究
      能的服務器或增加鏈路帶寬,當然可以達到這個目的。但是,前期的投資也就無法有效的利用,這就造成了極大的浪費。鏈路負載均衡技術正是在這樣的需求下應運而生,它通過在現(xiàn)有的Internet中增加一層新的網絡架構.將網站的內容發(fā)布到最接近用戶的網絡“邊緣”,使用戶可以就近取得所需的內容,解決 Internet網絡擁塞狀況,提高用戶訪問網站的響應速度。1 鏈路負載均衡技術1.1 鏈路負載均衡定義鏈路負載均衡是指網絡設備轉發(fā)數據流量時,選擇響應速度快、符合帶寬要求的網絡

      長春大學學報 2014年6期2014-09-21

    • 出口鏈路負載均衡技術在Cisco設備中的應用研究*
      技術的發(fā)展,單條鏈路、單臺服務器或單臺網絡設備已無法滿足用戶業(yè)務的快速增長需求,負載均衡(Load Balancing,簡稱LB)通過一種廉價、有效、透明的方法,來擴展網絡設備和服務器的帶寬,加強網絡數據處理能力、提高網絡的靈活性和可用性,滿足用戶業(yè)務不斷發(fā)展的需求。負載均衡從服務的對象上,可分為服務器負載均衡、鏈路負載均衡和防火墻等網絡設備負載均衡。而鏈路負載均衡技術的出現(xiàn)不僅使服務提供商受益:方便擴展網絡規(guī)模和業(yè)務系統(tǒng)容量,還可以快速響應用戶業(yè)務訪問需

      重慶工商大學學報(自然科學版) 2014年8期2014-08-08

    • 無人機系統(tǒng)視距鏈路全斷故障分析與改進
      018)0 引言鏈路系統(tǒng)是實現(xiàn)無人機飛行控制和任務監(jiān)測管理的關鍵系統(tǒng),其功能主要完成鏈路地面及機載終端的設備監(jiān)控、鏈路管理、下行數據的接收和分發(fā)以及上行指令的發(fā)送,實現(xiàn)人機交互。鏈路系統(tǒng)工作正常與否直接關系無人機的任務遂行和飛行安全[1]。由于鏈路系統(tǒng)的媒介是電磁信號,主體是軟件,信號采樣頻率、編碼規(guī)則和抗干擾措施,以及軟件可靠性等都直接影響系統(tǒng),其中任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題都可能導致鏈路系統(tǒng)出現(xiàn)故障。斷鏈就是易發(fā)故障之一,危害性極大,一旦斷鏈時間過長,則會使飛機

      失效分析與預防 2014年2期2014-04-27

    • 基于發(fā)射功率控制的動態(tài)頻譜接入篩選算法
      的發(fā)射機-接收機鏈路(CR鏈路)上的傳輸速率[5].傳輸速率與接收信號的信號干擾噪聲比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR)密切相關,而信號的SINR又受CR鏈路上發(fā)射信號功率的影響.因此,為合理利用頻譜資源,需根據即時環(huán)境動態(tài)調整發(fā)射機的發(fā)射功率.然而,動態(tài)調整發(fā)射機的發(fā)射功率受認知無線網絡給定干擾溫度的限制[6],減少通信中干擾的方法之一是切斷干擾源[7].本文以認知無線自組織(CR Ad Hoc)

      電波科學學報 2013年5期2013-04-23

    • 基于懲罰機制的OSPF路由振蕩抑制算法
      相鄰路由器之間的鏈路振蕩抑制。仿真模擬顯示,本算法可以有效地屏蔽振蕩中的鏈路,大大減少了網絡中LSA的產生數量,增加了網絡的穩(wěn)定性。路由振蕩;鏈路振蕩;抑制route flapping;link flapping;suppress;OSPF;BGP路由表中的路由條目間斷性的消失和再現(xiàn)的現(xiàn)象,稱為路由振蕩。路由振蕩會導致路由器在互聯(lián)網內周期性的更新、洪泛的更新或撤銷鏈路消息,占用大量的網絡帶寬,同時不斷的鏈路狀態(tài)更新會引起頻繁的最短路徑優(yōu)先路由重計算,加重C

      中國科技信息 2012年7期2012-10-26

    • 面向雷達組網的一種改進多鏈路負載均衡算法
      信息量很大,單一鏈路很難滿足大流量傳輸。因此,雷達數據傳輸過程中的多鏈路應用已越來越受到人們的重視。研究表明,多鏈路聚合使得系統(tǒng)網絡傳輸率得到了較大的提高,很好地滿足了視頻傳輸的需要[1]。在雷達組網中,各種干擾因素導致雷達網絡中各鏈路的網絡狀況差異很大,尤其是在混合網絡中[2],無線網絡在受到干擾的情況下,性能相比其他鏈路有明顯下降。傳統(tǒng)鏈路聚合算法的不足在于沒有考慮鏈路間的差異情況,所以當網絡中的某一鏈路性能明顯下降時,可能會影響整個網絡的傳輸性能。本

      自動化儀表 2012年11期2012-09-19

    • 串行干擾抵消的靜態(tài)無線網絡上下文感知調度算法
      細致協(xié)調網絡中各鏈路的傳輸。這就需要圍繞支持與利用 MPR而開展媒體接入控制層(MAC)與網絡層等上層協(xié)議的設計與研究。具有SIC功能的接收節(jié)點使用迭代方式檢測多路傳輸信號。在每一次迭代檢測中,最強的信號被解碼,而其他信號被視為干擾。如果信號干擾噪聲比(SINR, signal to interference and noise ratio)不低于給定閾值,則該信號被解碼然后從混合信號中移除。在隨后的迭代檢測中,下一個最強的信號被解碼。這個迭代過程持續(xù)到所

      通信學報 2012年8期2012-08-06

    • 淺析大慶油田NGN承載網結構安全
      SS側設備出兩根鏈路分別是1和2,5952E-1與Juniper防火墻-1之間的鏈路為3,4,5952E-2與Juniper防火墻-2之間的鏈路為5,6,其中1,3鏈路,2,5鏈路用于vlan透傳,SS側設備的網關在Juniper防火墻上,2臺防火墻之間采用HA鏈路連接用于同步,對外提供統(tǒng)一的接口地址(含上行出口和用戶網關);T600、5952E-1、5952E-2之間的鏈路是7,8,在兩臺5952E設備上開啟了VRRP協(xié)議,以保證對防火墻只有一個出口地址

      中國科技信息 2011年13期2011-10-17

    • 虛擬化路由交換平臺中的鏈路虛擬化技術
      擬化,這里重點從鏈路的虛擬化技術方面來討論虛擬化路由交換平臺的具體實現(xiàn)技術。1 鏈路的虛擬化技術鏈路的虛擬化技術通常包括兩方面的內容:即鏈路聚合技術和鏈路通道虛擬化技術。鏈路聚合是利用設備間物理上的多條鏈路聚合成一條虛擬鏈路、即“多合一”技術;而鏈路通道虛擬化是將一條物理鏈路通道化到多個虛擬鏈路上、即“一分多”技術。1.1 鏈路聚合的實現(xiàn)方法鏈路聚合具有提高鏈路可用性和增加鏈路容量的優(yōu)點,在虛擬化網絡中可通過鏈路的聚合來減少擁塞并在必要時分配附加的資源,實

      通信技術 2011年7期2011-09-25

    • 一種基于兩測度的無線鏈路重要性評價方法
      是一項重要指標。鏈路失效,輕則可以引起通信網絡性能的下降,重則可能造成網絡的局部癱瘓,故在國內外,對無線網絡中鏈路的重要性進行評價,對研究通信網絡的可靠性有著重要的意義[1~5]。而往往各種算法對網絡中存在的串聯(lián)鏈路視為等重要性,但現(xiàn)實中的網絡往往為非對稱網絡,各條串接鏈路之間也不是對稱的關系,故將某些串聯(lián)鏈路的重要性視為相等是不妥當的。因此,當串聯(lián)鏈路上多條鏈路發(fā)生故障時,應如何考慮確定維修的先后順序,使網絡遭受的損失最小,以提高網絡的可靠性。文獻1提出

      杭州電子科技大學學報(自然科學版) 2011年5期2011-09-04

    • 多發(fā)送端拓撲結構中網絡鏈路延遲推斷方法
      性信息并推斷網絡鏈路級屬性信息,以更好地檢測網絡行為及診斷網絡的性能變化。Chen等[8]認為這種方法將成為復雜網絡性能診斷和評估中最受關注的方法之一。在對基于網絡透視的鏈路延遲分布推斷研究中,Lo等[9]提出使用端到端多播測量法建立基于邏輯多播樹的離散延遲推斷模型。Shih等[10]提出使用端到端單播測量法建立有限的混合模型,采用最大似然估計(Maximum likelihood estimation, MLE)和期望最大化(Expectation ma

      中南大學學報(自然科學版) 2010年3期2010-05-31

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