基于宽带卫星网络的TCP协议传输性能的研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 研究现状 | 第11-12页 |
1.3 文章内容及组织结构 | 第12-14页 |
1.3.1 本文研究内容 | 第12页 |
1.3.2 本文组织结构 | 第12-14页 |
第2章 宽带卫星通信与 TCP 协议 | 第14-25页 |
2.1 宽带卫星通信概述 | 第14-15页 |
2.2 TCP 协议综述 | 第15-21页 |
2.2.1 TCP/IP 协议簇的分层模型 | 第15-18页 |
2.2.2 TCP 协议的特点 | 第18-19页 |
2.2.3 TCP 工作机制 | 第19-21页 |
2.3 卫星网络对 TCP 协议的影响 | 第21-25页 |
2.3.1 往返时延大 | 第22-23页 |
2.3.2 误码率高 | 第23-24页 |
2.3.3 带宽非对称性 | 第24-25页 |
第3章 基于卫星网络 TCP 协议性能研究 | 第25-31页 |
3.1 TCP 协议角度 | 第25-28页 |
3.1.1 端到端的解决方案 | 第25-27页 |
3.1.2 链路层解决方案 | 第27-28页 |
3.2 卫星链路解决方案 | 第28-31页 |
3.2.1 协议欺骗技术 | 第29页 |
3.2.2 TCP Splitting 方案 | 第29-31页 |
第4章 TCPVegas 协议分析 | 第31-41页 |
4.1 TCP 各版本概述 | 第31-32页 |
4.1.1 TCP Tahoe | 第31页 |
4.1.2 TCP Reno | 第31-32页 |
4.1.3 TCP NewReno | 第32页 |
4.1.4 Sack | 第32页 |
4.2 TCP Vegas 概述 | 第32-35页 |
4.3 TCP Vegas 算法模型分析 | 第35-37页 |
4.4 TCP Vegas 拥塞控制算法的影响 | 第37-38页 |
4.5 TCP Vegas 存在的问题 | 第38-40页 |
4.6 TCP Vegas 阈值门限的影响 | 第40-41页 |
第5章 基于 Vegas 的改进算法及仿真分析 | 第41-53页 |
5.1 TCP Vegas 动态改进设计 | 第41页 |
5.2 仿真网络平台 NS2 | 第41-43页 |
5.2.1 NS2 概述 | 第41-43页 |
5.2.2 NS2 网络仿真步骤 | 第43页 |
5.3 NS2 下改进方案的实现 | 第43-46页 |
5.4 卫星网络中改进算法的仿真分析 | 第46-53页 |
第6章 总结与展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
作者简介 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |