摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
·研究背景和意义 | 第10-12页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·研究意义 | 第11-12页 |
·移动 IPv6 的发展和研究现状 | 第12-13页 |
·移动 IPv6 的提出 | 第12页 |
·移动 IPv6 的国内外发展现状 | 第12-13页 |
·本文主要内容及结构安排 | 第13-15页 |
第2章 移动 IPv6 切换协议 | 第15-30页 |
·MIPv6 协议 | 第15-19页 |
·MIPv6 相关术语 | 第15-16页 |
·MIPv6 工作原理 | 第16-17页 |
·MIPv6 的基本操作 | 第17-19页 |
·FMIPv6 协议 | 第19-22页 |
·FMIPv6 相关术语 | 第19页 |
·FMIPv6 工作原理 | 第19-22页 |
·HMIPv6 协议 | 第22-26页 |
·HMIPv6 基本原理 | 第22-23页 |
·HMIPv6 结构模型 | 第23-24页 |
·HMIPv6 工作机制 | 第24-26页 |
·FHMIPv6 协议 | 第26-27页 |
·当前一些热点改进协议 | 第27-29页 |
·减少移动检测时间 | 第27-28页 |
·减少注册时延 | 第28页 |
·减少重复地址检测时延 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 HMIPv6 协议的性能分析与仿真 | 第30-38页 |
·NS 简介 | 第30-33页 |
·NS-2 的结构 | 第30-31页 |
·NS-2 的模拟基本过程 | 第31-32页 |
·NS-2 中 Tcl 脚本的编写 | 第32-33页 |
·HMIPv6 的性能分析 | 第33-35页 |
·平均切换延迟 | 第33-35页 |
·HMIPv6 的建模与仿真 | 第35-37页 |
·仿真模型的建立 | 第35-36页 |
·仿真实验结果 | 第36-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第4章 基于新的 MAP 选择算法的 HMIPv6 策略 | 第38-53页 |
·一种新的 MAP 选择算法 | 第38-42页 |
·目前的几种 MAP 选择机制 | 第38-40页 |
·改进的 MAP 选择算法 | 第40-42页 |
·AHMIPv6 算法 | 第42-48页 |
·链路层切换和网络层切换 | 第43-45页 |
·AHMIPv6 机制 | 第45-48页 |
·复合绑定更新报文 MBU | 第48-52页 |
·默认的 HMIPv6 注册环节 | 第48-49页 |
·改进的报文格式 | 第49-50页 |
·快速注册机制 | 第50-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
第5章 AHMIPv6 机制的设计与实验 | 第53-63页 |
·AHMIPv6 的平均切换开销和平均切换时延建模 | 第53-56页 |
·平均切换开销 | 第53-55页 |
·平均切换时延 | 第55-56页 |
·实验与结果 | 第56-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第6章 总结与展望 | 第63-65页 |
·总结 | 第63-64页 |
·展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
附录 | 第70页 |