独创性声明 | 第1页 |
关于论文使用授权的说明 | 第3-4页 |
中文摘要 | 第4-5页 |
英文摘要 | 第5-9页 |
缩略语 | 第9-11页 |
第一章 引言 | 第11-13页 |
1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.2 研究目标和途径 | 第12-13页 |
第二章 网络体系结构与路由需求分析 | 第13-24页 |
2.1 IEEE802.11组网 | 第13-15页 |
2.1.1 IEEE802.11拓扑结构 | 第13-14页 |
2.1.2 IEEE802.11移动类型 | 第14页 |
2.1.3 IEEE802.11服务 | 第14-15页 |
2.2 网络体系结构 | 第15-19页 |
2.2.1 管理域与虚拟路由器 | 第15-18页 |
2.2.2 网络体系结构 | 第18-19页 |
2.3 WR和WH的通信方式 | 第19-21页 |
2.4 移动用户接入管理 | 第21-22页 |
2.4.1 集中式管理 | 第21页 |
2.4.2 分布式管理 | 第21-22页 |
2.5 路由需求分析 | 第22-24页 |
第三章 典型的ADHOC路由算法分析 | 第24-33页 |
3.1 表驱动(TABLEDRIVEN)路由协议 | 第24-26页 |
3.1.1 FSR(Fisheye State Routing) | 第24-25页 |
3.1.2 HSR(Hierarchical State Routing) | 第25-26页 |
3.1.3 ZHLS(Zone-based Hierarchical Link State) | 第26页 |
3.2 按需(ON-DEMAND)路由协议 | 第26-31页 |
3.2.1 AODV(Adhoc On-demand Distance Vector) | 第26-28页 |
3.2.2 DSR(Dynamic Source Routing) | 第28-29页 |
3.2.3 TORA(Temporally Ordered Routing Algorithm) | 第29-31页 |
3.3 算法分析和比较 | 第31-33页 |
第四章 核心树路由协议设计 | 第33-62页 |
4.1 协议组成 | 第33页 |
4.2 核心树的结构 | 第33-36页 |
4.2.1 核心树(Kernel Tree) | 第33-34页 |
4.2.2 邻居表(Neighbor Table) | 第34-35页 |
4.2.3 主机表(Host Table) | 第35页 |
4.2.4 路由表(Route Table) | 第35-36页 |
4.3 核心树的初始化 | 第36-39页 |
4.4 邻居发现和维护子协议 | 第39-42页 |
4.4.1 邻居发现 | 第39-40页 |
4.4.2 邻居维护 | 第40-41页 |
4.4.3 报文格式 | 第41-42页 |
4.5 WH位置登记和管理子协议 | 第42-46页 |
4.5.1 WH位置登记 | 第42-43页 |
4.5.2 WH位置维护 | 第43-45页 |
4.5.3 报文格式 | 第45-46页 |
4.6 路由管理子协议 | 第46-53页 |
4.6.1 路由操作 | 第46-51页 |
4.6.2 路由过程分析 | 第51-52页 |
4.6.3 路由表维护 | 第52-53页 |
4.7 有限状态机 | 第53-58页 |
4.7.1 状态 | 第54-55页 |
4.7.2 事件 | 第55页 |
4.7.3 动作 | 第55页 |
4.7.4 核心树路由协议状态转换表 | 第55-57页 |
4.7.5 核心树路由协议状态转换图 | 第57-58页 |
4.8 改进的ARP | 第58-62页 |
4.8.1 ARP遇到的问题 | 第58-60页 |
4.8.2 改进的ARP | 第60页 |
4.8.3 报文格式 | 第60-62页 |
第五章 仿真和实现方案设计 | 第62-72页 |
5.1 核心树维护过程验证 | 第62-64页 |
5.2 仿真方案设计 | 第64-67页 |
5.2.1 仿真平台 | 第64-65页 |
5.2.2 仿真需求 | 第65-67页 |
5.3 WR实现方案设计 | 第67-68页 |
5.4 协议功能模块 | 第68-72页 |
5.4.1 主要功能模块 | 第68-69页 |
5.4.2 路由子模块关系 | 第69-72页 |
第六章 结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录 | 第76-88页 |
个人简历、研究成果及获奖情况 | 第88页 |