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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

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