基于层交互优化算法的TCP Over GPRS性能研究
中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第6-11页 |
1.1 移动数据通信的发展 | 第6-8页 |
1.1.1 第一代模拟移动通信中的CDPD系统 | 第6-7页 |
1.1.2 第二代移动通信系统 | 第7-8页 |
1.1.3 第三代移动通信系统 | 第8页 |
1.2 移动数据通信存在的问题 | 第8-10页 |
1.2.1 无线比特错误的影响 | 第9页 |
1.2.2 无线时延的影响 | 第9页 |
1.2.3 低信道带宽的影响 | 第9-10页 |
1.3 本论文的主要内容及贡献 | 第10-11页 |
第二章 GPRS网络概述 | 第11-19页 |
2.1 GPRS功能和业务 | 第11-12页 |
2.2 GPRS网络结构 | 第12-14页 |
2.3 GPRS协议模型 | 第14-15页 |
2.4 GPRS的逻辑信道 | 第15-16页 |
2.5 GPRS的数据传送 | 第16-19页 |
2.5.1 GPRS TDMA帧结构 | 第16-17页 |
2.5.2 GPRS的上行数据传输 | 第17-18页 |
2.5.3 GPRS的下行数据传送 | 第18-19页 |
第三章 TCP及其在无线网络中的性能 | 第19-31页 |
3.1 TCP概述 | 第19-21页 |
3.2 TCP的拥塞控制 | 第21-24页 |
3.2.1 慢启动 | 第22页 |
3.2.2 拥塞避免 | 第22页 |
3.2.3 快速重传和快速恢复 | 第22-24页 |
3.3 TCP在无线网络的性能及提升方法 | 第24-28页 |
3.3.1 端到端协议 | 第25-26页 |
3.3.2 连接分割协议 | 第26页 |
3.3.3 链路层协议 | 第26-28页 |
3.4 GPRS网络特性及其对TCP性能影响 | 第28-31页 |
3.4.1 QoS级的资源分配 | 第28-29页 |
3.4.2 网络的不对称性 | 第29页 |
3.4.3 无线链路的比特错误 | 第29页 |
3.4.4 用户的移动性 | 第29-30页 |
3.4.5 TCP在GPRS中的问题 | 第30-31页 |
第四章 网路仿真环境、方法及拓扑结构 | 第31-41页 |
4.1 网络仿真环境—NS2 | 第31-34页 |
4.2 无线网路链路的错误模型 | 第34-37页 |
4.3 TCP Over GPRS仿真拓扑结构 | 第37-41页 |
第五章 Snoop Over GPRS性能研究 | 第41-54页 |
5.1 Snoop协议原理 | 第41-44页 |
5.1.1 数据处理 | 第42-43页 |
5.1.2 ACK处理 | 第43-44页 |
5.2 Snoop Over GPRS的性能 | 第44-47页 |
5.3 Snoop+ZWA的性能 | 第47-48页 |
5.4 Snoop+SACK的性能 | 第48-52页 |
5.5 从MH到FH的Snoop协议 | 第52-54页 |
第六章 GPRS的时延分析 | 第54-61页 |
6.1 GPRS中的RTT | 第54-55页 |
6.2 GPRS中的虚假定时重传 | 第55-56页 |
6.3 Eifel、F-RTO算法 | 第56-58页 |
6.4 Snoop中的虚假重传 | 第58-59页 |
6.5 Eifel算法的性能 | 第59-61页 |
结论及展望 | 第61-63页 |
结论 | 第61-62页 |
后续工作及展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
词汇表 | 第67-68页 |
作者硕士期间公开发表的论文 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |