基于VxWorks的分簇网实验床研究
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 引言 | 第12-22页 |
1.1 本课题研究背景及意义 | 第12-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 分簇网研究现状 | 第15-18页 |
1.2.2 网络仿真技术研究现状 | 第18-20页 |
1.3 主要研究内容 | 第20-21页 |
1.4 文本组织结构 | 第21-22页 |
2 分簇网实验床系统设计 | 第22-34页 |
2.1 研究基础 | 第22-24页 |
2.1.1 动态分簇式自组网协议 | 第22-23页 |
2.1.2 Ad Hoc网络实验床 | 第23-24页 |
2.2 系统架构设计 | 第24-26页 |
2.3 OPNET支持库设计 | 第26-30页 |
2.3.1 包操作支持设计 | 第27-28页 |
2.3.2 中断控制器设计 | 第28-29页 |
2.3.3 有限状态机支持设计 | 第29-30页 |
2.4 基于VXWORKS的分簇网协议设计 | 第30-32页 |
2.4.1 协议移植原则 | 第31页 |
2.4.2 协议实现设计 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
3 OPNET支持库实现 | 第34-52页 |
3.1 主要关键技术 | 第34页 |
3.2 包处操作支持实现 | 第34-39页 |
3.2.1 Packet类实现 | 第35-36页 |
3.2.2 位操作的封装 | 第36-37页 |
3.2.3 序列化与反序列化 | 第37-38页 |
3.2.4 Packet类OPNET封装 | 第38-39页 |
3.3 中断控制器实现 | 第39-46页 |
3.3.1 中断控制器类实现 | 第39-40页 |
3.3.2 自中断的实现 | 第40-42页 |
3.3.3 流中断的实现 | 第42-44页 |
3.3.4 多中断控制器支持 | 第44-46页 |
3.4 有限状态机支持实现 | 第46-48页 |
3.4.1 宏的实现 | 第46-48页 |
3.4.2 阻塞的实现 | 第48页 |
3.5 参数配置支持实现 | 第48-49页 |
3.6 通用函数API实现 | 第49-51页 |
3.6.1 List相关函数 | 第50页 |
3.6.2 Vector相关函数 | 第50页 |
3.6.3 Hash相关函数 | 第50-51页 |
3.7 本章小结 | 第51-52页 |
4 基于VXWORKS的分簇网协议实现 | 第52-62页 |
4.1 分簇网协议实现 | 第52-53页 |
4.2 状态同步机制实现 | 第53-57页 |
4.2.1 同步问题分析 | 第53-54页 |
4.2.2 时间同步实现 | 第54-55页 |
4.2.3 任务优先级设计 | 第55-57页 |
4.3 模拟分片机制实现 | 第57-59页 |
4.4 收发信机模拟实现 | 第59-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
5 组网实验和协议性能评估 | 第62-80页 |
5.1 分簇网实验床环境 | 第62-64页 |
5.2 协议参数配置与性能指标设计 | 第64-65页 |
5.2.1 协议参数配置 | 第64-65页 |
5.2.2 采集参数设定 | 第65页 |
5.3 仿真场景构建 | 第65-68页 |
5.3.1 簇内通信组网实验 | 第66页 |
5.3.2 簇间通信组网实验 | 第66-67页 |
5.3.3 移动节点组网实验 | 第67-68页 |
5.4 仿真结果分析 | 第68-79页 |
5.4.1 簇内通信组网仿真结果 | 第68-72页 |
5.4.2 簇间通信组网仿真结果 | 第72-76页 |
5.4.3 移动节点组网仿真结果 | 第76-78页 |
5.4.4 总结与分析 | 第78-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
6 结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-90页 |
学位论文数据集 | 第90页 |