移动IPv6切换技术的分析与研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景和研究意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 论文的主要工作 | 第13页 |
1.4 论文的组织结构 | 第13-16页 |
第2章 移动IP技术 | 第16-28页 |
2.1 移动IP概述 | 第16-17页 |
2.2 移动Pv4 | 第17-20页 |
2.2.1 移动IPv4概述 | 第17-18页 |
2.2.2 移动IPv4协议的流程 | 第18-19页 |
2.2.3 移动IPv4的不足 | 第19-20页 |
2.3 移动IPv6 | 第20-26页 |
2.3.1 移动IPv6概述 | 第20-21页 |
2.3.2 移动IPv6的术语 | 第21-22页 |
2.3.3 移动IPv6的优势 | 第22-23页 |
2.3.4 移动IPv6的工作原理 | 第23-25页 |
2.3.5 移动IPv6的数据结构 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 移动IPv6切换技术的分析 | 第28-46页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 移动IPv6快速切换技术分析 | 第29-34页 |
3.2.1 快速切换消息的格式 | 第29-31页 |
3.2.2 快速切换中新的选项 | 第31页 |
3.2.3 移动IPv6快速切换操作 | 第31-34页 |
3.2.4 快速切换存在的问题 | 第34页 |
3.3 移动IPv6的层次型切换技术分析 | 第34-41页 |
3.3.1 HMIPv6概述 | 第34-35页 |
3.3.2 HMIPv6中新的概念 | 第35页 |
3.3.3 移动锚点 | 第35-38页 |
3.3.4 HMIPv6工作过程 | 第38-41页 |
3.4 切换时延性能分析 | 第41-45页 |
3.4.1 MIPv6的切换时延分析 | 第42页 |
3.4.2 FMIPv6的切换时延分析 | 第42-43页 |
3.4.3 HMIPv6的切换时延分析 | 第43-44页 |
3.4.4 切换时延性能总结 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 快速层次型移动IPv6及其改进方案 | 第46-62页 |
4.1 FMIPv6和HMIPv6简单的结合方式 | 第46-48页 |
4.2 FMIPv6和HMIPv6改进的结合方式 | 第48-53页 |
4.2.1 F-HMIPv6关键概念 | 第48页 |
4.2.2 F-HMIPv6数据流 | 第48-49页 |
4.2.3 F-HMIPv6操作 | 第49-51页 |
4.2.4 F-HMIPv6的消息的定义 | 第51-52页 |
4.2.5 F-HMIPv6信令交互过程 | 第52-53页 |
4.3 切换改进方案 | 第53-59页 |
4.3.1 FB-RtSolPr消息格式 | 第54-55页 |
4.3.2 修改的MAP结构 | 第55-56页 |
4.3.3 主要数据结构 | 第56-58页 |
4.3.4 改进后的模型的信令交互过程 | 第58-59页 |
4.4 切换时延比较 | 第59-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 仿真测试及结果分析 | 第62-74页 |
5.1 仿真软件NS-2介绍 | 第62-63页 |
5.2 在NS-2下进行新协议开发流程 | 第63-66页 |
5.3 在NS-2上进行仿真实验 | 第66-68页 |
5.3.1 程序安装过程 | 第66-67页 |
5.3.2 对F-HMIPv6协议的修改 | 第67-68页 |
5.4 模拟试验的结果与分析 | 第68-72页 |
5.4.1 拓扑结构 | 第68-71页 |
5.4.2 模拟结果分析 | 第71-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-74页 |
第6章 总结与展望 | 第74-76页 |
6.1 论文总结 | 第74-75页 |
6.2 进一步研究与展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
作者在读期间科研成果 | 第82页 |