摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-8页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
·课题背景 | 第8-12页 |
·无线网络概述及分类 | 第8-10页 |
·异构网络互联存在的问题 | 第10-11页 |
·传统TCP 协议应用于无线网络中的局限性 | 第11-12页 |
·研究现状 | 第12-14页 |
·蜂窝网络中TCP 协议的研究现状 | 第12-13页 |
·Ad hoc 网络中TCP 的研究现状 | 第13页 |
·卫星网络中TCP 协议的研究现状 | 第13-14页 |
·论文研究工作 | 第14-15页 |
·章 节安排 | 第15-16页 |
第2章 异构网络中 TCP 协议分析 | 第16-36页 |
·无线网络环境制约TCP 性能的因素 | 第16-18页 |
·无线信道的高误码率 | 第16页 |
·无线链路的带宽因素 | 第16-17页 |
·无线覆盖范围限制 | 第17页 |
·路由中断 | 第17页 |
·链路层时延 | 第17页 |
·TCP 能量使用效率低 | 第17-18页 |
·无线网络环境下TCP 协议的改进方案 | 第18-21页 |
·端到端改进方案 | 第18页 |
·链路层改进方案 | 第18-19页 |
·分段连接的改进方案 | 第19-20页 |
·窥探机制方案 | 第20-21页 |
·方案评价 | 第21页 |
·TCP 网络拥塞控制 | 第21-30页 |
·网络拥塞及其产生的原因 | 第21-23页 |
·网络拥塞控制算法 | 第23页 |
·TCP 拥塞控制的原理 | 第23-24页 |
·TCP 拥塞控制的基本方式 | 第24-28页 |
·重传定时器的管理 | 第28-30页 |
·TCP 版本的发展演化 | 第30-31页 |
·TCP Tahoe | 第30页 |
·TCP Reno | 第30页 |
·TCP NewReno | 第30-31页 |
·TCP SACK | 第31页 |
·TCP Vegas | 第31页 |
·TCP Westwood 算法 | 第31-35页 |
·慢启动阈值和拥塞窗口的设置 | 第32-33页 |
·带宽估计算法 | 第33-35页 |
·确认报文数据处理 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第3章 智能网关模型 | 第36-43页 |
·概述 | 第36-37页 |
·智能网关研究现状 | 第37-38页 |
·系统结构模型 | 第37页 |
·watermark 值的调整 | 第37-38页 |
·需要突破的技术瓶颈 | 第38-39页 |
·智能网关的设计目标 | 第39页 |
·智能网关的系统结构模型 | 第39-40页 |
·智能网关的内部结构模型 | 第40-41页 |
·智能网关内部的工作原理 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第4章 TCPW 在智能网关中的应用 | 第43-51页 |
·带宽估计算法的理论依据 | 第43-44页 |
·带宽估计算法与无线网络 | 第44-45页 |
·TCPW 算法对PEP 中watermark 值的控制 | 第45-46页 |
·TCPW 算法对拥塞窗口和慢启动阈值的控制 | 第46页 |
·TCPW 加入PEP 后的工作原理 | 第46-48页 |
·收到数据包时的处理过程 | 第46-47页 |
·收到真实应答时的处理过程 | 第47页 |
·出现丢包时的处理过程 | 第47-48页 |
·核心算法描述 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
第5章 仿真平台搭建及结果分析 | 第51-67页 |
·网络仿真 | 第51-58页 |
·仿真软件的选择 | 第51-52页 |
·NS2 介绍 | 第52页 |
·NS2 平台的扩展 | 第52-53页 |
·使用NS2 进行模拟的方法和一般过程 | 第53-54页 |
·PEP 在NS2 中的实现过程 | 第54-58页 |
·TCPW 算法在NS2 中的实现过程 | 第58-60页 |
·在NS2 中搭建有线网络与无线网络互连仿真平台 | 第60-62页 |
·有线网络与无线网络的互连模型 | 第60页 |
·仿真实验环境的拓扑配置 | 第60-62页 |
·Otcl 和C++之间的对象连接 | 第62页 |
·仿真模型及参数 | 第62-63页 |
·仿真结果分析 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第6章 结论 | 第67-69页 |
·工作总结 | 第67-68页 |
·展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第73页 |