摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
1 引言 | 第7-12页 |
·研究背景 | 第7-9页 |
·研究现状和目的 | 第9-10页 |
·主要研究内容 | 第10-11页 |
·结构安排 | 第11-12页 |
2 MTR 技术基本原理 | 第12-21页 |
·MTR 基本原理 | 第12-16页 |
·MPLS VPN 技术 | 第13-14页 |
·多拓扑路由与转发结构 | 第14-15页 |
·多拓扑路由的运作结构 | 第15-16页 |
·常用路由协议的实现原理 | 第16-20页 |
·RIP 路由协议的基本原理 | 第16页 |
·OSPF 协议的基本原理 | 第16-17页 |
·ISIS 协议的基本原理 | 第17-18页 |
·BGP 协议的基本原理 | 第18-20页 |
·小结 | 第20-21页 |
3 MTR 技术在 IPV4 环境下的实现 | 第21-48页 |
·OSPF 协议报文在传统环境下的结构 | 第21-24页 |
·通过 TOS 字段来实现 OSPF 在 IPV4 环境下的 MTR 功能 | 第24-28页 |
·ISIS 协议报文在 IPV4 环境下的分析 | 第28-33页 |
·ISIS 通过新增加 TLV 报文来实现在 IPV4 环境下的 MTR 功能 | 第33-38页 |
·BGP 协议报文在 IPV4 环境下的结构分析 | 第38-41页 |
·BGP MTR 功能在不同设备商的多种实现原理 | 第41-45页 |
·静态路由的基本实现原理 | 第45页 |
·静态路由在 IPV4 环境下的 MTR 实现原理 | 第45-47页 |
·小结 | 第47-48页 |
4 在 IPV6 环境下的 MTR 功能的应用与研究 | 第48-58页 |
·MTR 技术在 IPV6 环境下的应用现状 | 第48-49页 |
·IPV4 和 IPV6 报文的结构对比 | 第49-51页 |
·通过 OSPFV3 的 Instace ID 字段来实现 MTR 功能 | 第51-53页 |
·增加多个 MTR ID 值来实现 ISISV6 MTR 功能 | 第53-56页 |
·添加新 Option 字段实现 BGP4+的 MTR 功能 | 第56-57页 |
·小结 | 第57-58页 |
5 IPV6 孤岛解决方案分析 | 第58-63页 |
·MTR 技术孤岛解决方案 | 第58-59页 |
·双栈技术 | 第59-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
6 结论 | 第63-67页 |
·全文工作总结 | 第63-65页 |
·工作展望 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |