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信道速率非对称性对DTN网络性能的影响研究

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

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