目录 | 第1-7页 |
第一章 序论 | 第7-10页 |
1.1 TCP/IP | 第7-8页 |
1.1.1 TCP/IP的发展及技术内涵 | 第7页 |
1.1.2 TCP/IP的层次结构和IP协议的地位 | 第7-8页 |
1.2 传统IP面临的两大挑战 | 第8-9页 |
1.2.1 地址空间资源的枯竭 | 第8页 |
1.2.2 对移动性的支持不足 | 第8-9页 |
1.3 移动IP技术解决什么问题? | 第9页 |
1.4 本论文探讨的内容以及组织结构 | 第9-10页 |
第二章 相关技术 | 第10-14页 |
2.1 地址与路由 | 第10-11页 |
2.1.1 IP地址与硬件地址 | 第10页 |
2.1.2 地址解析 | 第10-11页 |
2.1.3 路由寻址 | 第11页 |
2.2 差错与控制数据报ICMP | 第11-12页 |
2.3 广播与组播 | 第12页 |
2.4 移动IP简介 | 第12-14页 |
2.4.1 移动IP的实质 | 第12-13页 |
2.4.2 移动IP的设计要求 | 第13页 |
2.4.3 移动IP的设计目标 | 第13-14页 |
2.4.4 移动IP的两个假设 | 第14页 |
第三章 移动IP协议标准 | 第14-40页 |
3.1 移动IP概貌 | 第15-16页 |
3.1.1 移动IP的参与实体 | 第15-16页 |
3.1.2 移动IP的主要过程 | 第16页 |
3.2 代理发现 | 第16-22页 |
3.2.1 代理通告消息 | 第17-20页 |
3.2.2 代理恳求 | 第20页 |
3.2.3 移动检测 | 第20-21页 |
3.2.4 代理通告的发送策略 | 第21-22页 |
3.3 移动注册 | 第22-34页 |
3.3.1 注册请求消息的处理 | 第22-29页 |
3.3.2 注册应答消息的处理 | 第29-34页 |
3.4 通信过程 | 第34-36页 |
3.4.1 家乡代理的重要角色 | 第34-35页 |
3.4.2 组播与广播 | 第35-36页 |
3.5 过程总结和三个实体的状态转换图 | 第36-40页 |
3.5.1 过程总结 | 第36-37页 |
3.5.2 家乡代理的状态图 | 第37页 |
3.5.3 外地代理的状态图 | 第37-38页 |
3.5.4 移动结点的状态图 | 第38-40页 |
第四章 移动IP以及反向隧道功能的实现 | 第40-66页 |
4.1 为实现移动所需要维护的信息 | 第41-43页 |
4.1.1 代理需要维护的信息 | 第41-42页 |
4.1.2 移动结点在移动过程中所需要维护的信息 | 第42-43页 |
4.2 代理通告模块 | 第43-44页 |
4.3 代理注册模块 | 第44-55页 |
4.3.1 全局变量的初始化 | 第44-45页 |
4.3.2 数据报的检查分类 | 第45-48页 |
4.3.3 家乡代理注册应答的实现 | 第48-54页 |
4.3.4 外地代理中继与应答的实现 | 第54-55页 |
4.4 移动结点模块的实现 | 第55-59页 |
4.4.1 移动结点的初始化 | 第55-56页 |
4.4.2 处理SOCKADVERTS上的代理通告 | 第56-58页 |
4.4.3 处理SOCKAGENTINOUT上的注册应答消息 | 第58-59页 |
4.5 定时器的处理 | 第59-61页 |
4.5.1 移动IP定时管理综述 | 第59-60页 |
4.5.2 定时器统一管理的方法 | 第60-61页 |
4.6 反向隧道的实现 | 第61-64页 |
4.6.1 入口过滤及反向隧道 | 第61-62页 |
4.6.2 LINUX提供的隧道机制 | 第62-63页 |
4.6.3 反向隧道的实现 | 第63-64页 |
4.7 有待完善的方面 | 第64-66页 |
第五章 移动IPv6简介 | 第66-70页 |
5.1 移动IP在IPv6中的支持 | 第66-68页 |
5.1.1 IPv6邻居发现机制 | 第66-67页 |
5.1.2 地址自动配置 | 第67页 |
5.1.3 选路包头(ROUTING HEADER) | 第67页 |
5.1.4 目的地选项包头(DESTINATION OPTION HEADER) | 第67-68页 |
5.2 移动IPv6的工作原理 | 第68页 |
5.3 移动IPv6与移动IPv4的比较 | 第68-70页 |
第六章 结论 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |