致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
1 引言 | 第12-16页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-14页 |
1.3 论文主要工作及结构 | 第14-16页 |
2 相关协议原理 | 第16-26页 |
2.1 基本PMIPv6协议 | 第16-20页 |
2.1.1 PMIPv6协议流程 | 第16-18页 |
2.1.2 PMIPv6协议性能分析 | 第18-20页 |
2.2 移动子网技术 | 第20-23页 |
2.2.1 基于PMIPv6的C-NEMO | 第21-22页 |
2.2.2 基于PMIPv6的N-NEMO | 第22-23页 |
2.3 无线接入技术 | 第23-25页 |
2.3.1 WiFi接入技术 | 第23-24页 |
2.3.2 3G接入技术 | 第24-25页 |
2.4 小结 | 第25-26页 |
3 基于PMIPv6移动子网的网络性能优化方案设计 | 第26-42页 |
3.1 设计目标 | 第26页 |
3.2 整体方案概述 | 第26-27页 |
3.3 多接口并行接入网络层监听与通信机制设计 | 第27-30页 |
3.3.1 功能模块划分 | 第27-28页 |
3.3.2 3G数据传输模式 | 第28-30页 |
3.4 定时块绑定更新方案设计 | 第30-32页 |
3.4.1 定时块绑定更新信令流程 | 第30-31页 |
3.4.2 定时块绑定更新性能分析 | 第31-32页 |
3.5 临时绑定预切换方案设计 | 第32-36页 |
3.5.1 临时状态转换关系 | 第32-34页 |
3.5.2 临时绑定预切换WiFi切3G信令流程 | 第34-35页 |
3.5.3 临时绑定预切换3G切WiFi信令流程 | 第35-36页 |
3.6 优化方案对PMIPv6协议的扩展 | 第36-40页 |
3.6.1 LMA绑定缓存扩展 | 第36-37页 |
3.6.2 MAG绑定更新链表扩展 | 第37-38页 |
3.6.3 信令消息移动性选项扩展 | 第38-40页 |
3.7 小结 | 第40-42页 |
4 基于PMIPv6移动子网的网络性能优化方案实现 | 第42-60页 |
4.1 整体功能划分 | 第42-44页 |
4.2 多接口并行接入网络层监听机制的实现 | 第44-48页 |
4.2.1 接入认证子模块 | 第44-45页 |
4.2.2 WiFi&3G融合监听子模块 | 第45-47页 |
4.2.3 消息发送子模块 | 第47-48页 |
4.3 块绑定更新机制的实现 | 第48-52页 |
4.3.1 块绑定更新PBU处理子模块 | 第49-50页 |
4.3.2 块绑定更新PBA处理子模块 | 第50-51页 |
4.3.3 定时更新子模块 | 第51-52页 |
4.4 临时绑定预切换机制的实现 | 第52-57页 |
4.4.1 预切换PBU处理子模块 | 第53-54页 |
4.4.2 预切换PBA处理子模块 | 第54-56页 |
4.4.3 完成切换触发管理子模块 | 第56-57页 |
4.5 消息发送模块 | 第57-59页 |
4.5.1 PBU消息发送子模块 | 第57-58页 |
4.5.2 PBA消息发送子模块 | 第58-59页 |
4.6 小结 | 第59-60页 |
5 测试与分析 | 第60-78页 |
5.1 测试环境 | 第60-64页 |
5.1.1 网络拓扑 | 第60-62页 |
5.1.2 软件安装及配置 | 第62-64页 |
5.2 基本功能测试 | 第64-72页 |
5.2.1 注册与解注册测试 | 第65-67页 |
5.2.2 隧道封装测试 | 第67-69页 |
5.2.3 定时块绑定更新测试 | 第69-70页 |
5.2.4 临时绑定预切换测试 | 第70-72页 |
5.3 网络性能测试分析 | 第72-76页 |
5.3.1 信令开销测试分析 | 第72-73页 |
5.3.2 切换时延及切换丢包测试分析 | 第73-76页 |
5.4 小结 | 第76-78页 |
6 总结与展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者简历 | 第84-88页 |
学位论文数据集 | 第88页 |