中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
1.1 太空通信协议的发展 | 第11-22页 |
1.2.1 TCP协议的改进 | 第13-15页 |
1.2.2 TCP协议的改进和网络结构的改变 | 第15-16页 |
1.2.3 DTN架构及其协议 | 第16-19页 |
1.2.4 数据传输协议的比较总结 | 第19-22页 |
1.2 DTN的研究现状与意义 | 第22-27页 |
1.2.1 国际发展现状 | 第22-24页 |
1.2.2 国内发展现状 | 第24-25页 |
1.2.3 DTN研究现状 | 第25-26页 |
1.2.4 研究动机与意义 | 第26-27页 |
1.3 主要研究内容与创新点 | 第27-30页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第27-29页 |
1.3.2 论文创新点 | 第29-30页 |
第二章 DTN网络及相关协议 | 第30-42页 |
2.1 DTN网络 | 第30-32页 |
2.1.1 DTN的结构 | 第30-31页 |
2.1.2 DTN存在的问题 | 第31-32页 |
2.2 束协议 | 第32-35页 |
2.2.1 BP的存储转发和托管传输机制 | 第32-34页 |
2.2.2 BP协议的路由机制 | 第34页 |
2.2.3 BP协议存在的问题 | 第34-35页 |
2.3 汇聚层及协议 | 第35-39页 |
2.3.1 TCP作为CLA协议 | 第36-37页 |
2.3.2 LTP作为CLA协议 | 第37-39页 |
2.4 太空通信的整个过程 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 LTP中有/无汇聚对数据传输的性能影响研究 | 第42-61页 |
3.1 LTP协议中的汇聚机制 | 第42-43页 |
3.2 地月通信环境中实验参数的设置 | 第43-52页 |
3.2.1 Bundle size=1Kbytes的分析 | 第47-50页 |
3.2.2 Bundle size=40Kbytes的分析 | 第50-52页 |
3.3 避免ACK延时确认所对应的最小汇聚Bundle数目建模 | 第52-55页 |
3.4 阈值模型匹配性验证 | 第55-58页 |
3.4.1 对于Bundle size=1Kbytes的验证 | 第55-58页 |
3.4.2 对于Bundle size=40Kbytes的验证 | 第58页 |
3.5 本章小结 | 第58-61页 |
第四章 传输效率最高时的最佳汇聚Bundle数目研究 | 第61-78页 |
4.1 Block中汇聚的Bundle数目的最优值建模 | 第61-63页 |
4.2 Block中汇聚的Bundle数目的最优值验证 | 第63-68页 |
4.2.1 Bundle size=1Kbytes情况下的模型验证 | 第64-66页 |
4.2.2 Bundle size=40Kbytes情况下的模型验证 | 第66-68页 |
4.3 最优模型的应用:信道速率非对称对TCP和LTP的影响比较 | 第68-76页 |
4.3.1 对称信道情况下的数据性能分析 | 第71-72页 |
4.3.2 非对称信道情况下的数据性能分析 | 第72-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 ACK延时确认对RTT的影响研究 | 第78-96页 |
5.1 ACK延时确认对RTT的影响建模 | 第78-91页 |
5.1.1 CaseI:NBundle≥NBundle-Min时的RTT建模 | 第80-84页 |
5.1.2 CaseII:NBundle第84-91页 | |
5.2 不同环境下的RTT模型验证 | 第91-95页 |
5.2.1 在链路没有中断情况下,RTT模型的验证 | 第91-93页 |
5.2.2 在链路有中断情况下,RTT模型的验证 | 第93-95页 |
5.3 本章小结 | 第95-96页 |
第六章 总结与展望 | 第96-99页 |
6.1 总结 | 第96-97页 |
6.2 展望 | 第97-99页 |
参考文献 | 第99-109页 |
攻读博士学位期间本人取得的学术成果 | 第109-111页 |
附录 | 第111-125页 |
I 基于Linux的实验仿真平台搭建 | 第111-112页 |
II 太空网络环境的模拟 | 第112-113页 |
III ION中配置文件的设置 | 第113-125页 |
致谢 | 第125-126页 |