摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
符号对照表 | 第11-12页 |
缩略语对照表 | 第12-15页 |
第一章 绪论 | 第15-19页 |
1.1 论文研究的背景和意义 | 第15页 |
1.2 国内外研究状况 | 第15-17页 |
1.3 本文工作 | 第17-19页 |
第二章 ATM交换网管配置理论基础 | 第19-25页 |
2.1 ATM交换概述 | 第19页 |
2.2 ATM交换原理 | 第19-24页 |
2.2.1 ATM交换采用固定长度分组 | 第19页 |
2.2.2 ATM交换采用虚连接 | 第19-20页 |
2.2.3 ATM交换的业务分类 | 第20-21页 |
2.2.4 ATM网络协议模型 | 第21页 |
2.2.5 卫星ATM交换网络管理系统 | 第21-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 一种卫星交换系统PVC模型 | 第25-37页 |
3.1 概述 | 第25页 |
3.2 卫星环境中的ATM交换技术 | 第25-26页 |
3.3 卫星ATM/PVC模型实现的关键问题 | 第26-35页 |
3.3.1 PVC处理层的功能 | 第28页 |
3.3.2 PVC处理层协议 | 第28-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 面向应用的宽带通信卫星系统星地配合PVC设计方法 | 第37-49页 |
4.1 与地面网管中心(NCC)数据传输 | 第37-38页 |
4.2 与星载ATM交换机间的信息交互 | 第38页 |
4.3 与无线资源管理模块RRM间的信息交互 | 第38页 |
4.4 系统基本工作流程 | 第38-48页 |
4.4.1 同步初始化过程 | 第40页 |
4.4.2 入网注册过程 | 第40-42页 |
4.4.3 精同步过程 | 第42-43页 |
4.4.4 同步保持过程 | 第43-44页 |
4.4.5 PVC连接建立过程 | 第44-46页 |
4.4.6 通信维持过程 | 第46-47页 |
4.4.7 PVC拆除过程 | 第47-48页 |
4.4.8 退网过程 | 第48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 卫星ATM交换系统半物理仿真验证平台搭建 | 第49-85页 |
5.1 概述 | 第49页 |
5.2 系统组成及功能 | 第49-51页 |
5.3 系统测试项目 | 第51页 |
5.4 测试准备 | 第51-56页 |
5.5 PVC及流程测试 | 第56-67页 |
5.5.1 退网注销 | 第57-61页 |
5.5.2 入网注册及地址分配 | 第61-65页 |
5.5.3 目的地址解析 | 第65-67页 |
5.6 管理PDU测试 | 第67-75页 |
5.6.1 终端管理信息查询 | 第67-69页 |
5.6.2 星载交换机工作状态查询 | 第69-70页 |
5.6.3 PVC建链与拆除 | 第70-75页 |
5.7 业务功能测试 | 第75-84页 |
5.7.1 连通性测试 | 第76-77页 |
5.7.2 延时测试 | 第77-78页 |
5.7.3 即时通信与文件分发业务 | 第78-79页 |
5.7.4 FTP文件下载业务 | 第79-81页 |
5.7.5 视频点播 | 第81-82页 |
5.7.6 视频会议与共享白板 | 第82-84页 |
5.8 本章小结 | 第84-85页 |
第六章 结论和展望 | 第85-87页 |
6.1 研究结论 | 第85页 |
6.2 研究展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
作者简介 | 第91页 |