摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
缩略词 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-17页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 研究工作与内容组织 | 第15-17页 |
第二章 SIP穿越NAT关键技术 | 第17-31页 |
2.1 NAT技术 | 第17-20页 |
2.2 主要协议 | 第20-25页 |
2.2.1 SIP协议 | 第20-23页 |
2.2.2 RTP/RTCP协议 | 第23页 |
2.2.3 消息流程 | 第23-25页 |
2.3 STUN技术 | 第25-27页 |
2.4 UDP方式穿越技术分析 | 第27-29页 |
2.5 排队系统 | 第29-30页 |
2.5.1 组成部分 | 第29-30页 |
2.5.2 排队系统指标 | 第30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 SIP穿越NAT问题分析与设计 | 第31-48页 |
3.1 问题分析 | 第31-33页 |
3.1.1 电话单通问题 | 第31-32页 |
3.1.2 外网无法呼叫内网问题 | 第32-33页 |
3.2 基于STUN技术的穿越设计 | 第33-34页 |
3.3 基于HTTP代理的穿越设计 | 第34-36页 |
3.3.1 HTTP代理穿越设计分析 | 第34页 |
3.3.2 注册流程设计 | 第34页 |
3.3.3 通话流程设计 | 第34-36页 |
3.4 综合STUN与HTTP代理的穿越设计 | 第36-47页 |
3.4.1 STUN判断NAT类型 | 第37页 |
3.4.2 注册流程设计 | 第37-39页 |
3.4.3 同一锥形NAT内呼叫流程设计 | 第39-40页 |
3.4.4 两个不同的锥形NAT的呼叫流程设计 | 第40-42页 |
3.4.5 同一非锥形NAT呼叫流程设计 | 第42-43页 |
3.4.6 两个不同的非锥形NAT的呼叫流程设计 | 第43-44页 |
3.4.7 锥形NAT内终端呼叫非锥形NAT内终端流程设计 | 第44-46页 |
3.4.8 非锥形NAT内终端呼叫锥形NAT内终端流程设计 | 第46页 |
3.4.9 心跳处理设计 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 SIP服务端系统资源优化 | 第48-63页 |
4.1 SIP服务端系统资源优化模型建立 | 第48-49页 |
4.1.1 SIP服务端系统的抽象描述 | 第48-49页 |
4.1.2 SIP服务端系统的模型建立 | 第49页 |
4.2 对模型中假设的检验 | 第49-52页 |
4.2.1 数据的采集 | 第50页 |
4.2.2 通话请求到达规律检验 | 第50-52页 |
4.2.3 通话时间分布检验 | 第52页 |
4.3 系统的性能分析 | 第52-56页 |
4.3.1 系统的平稳分布及运行指标 | 第53-54页 |
4.3.2 系统指标的计算 | 第54-56页 |
4.4 系统资源优化 | 第56-58页 |
4.4.1 资源优化分析 | 第56-57页 |
4.4.2 系统性能优化方案 | 第57-58页 |
4.5 资源动态优化 | 第58-62页 |
4.5.1 通话请求数与通话时间对服务质量的影响 | 第59-60页 |
4.5.2 方案描述 | 第60页 |
4.5.3 性能对比 | 第60-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 系统实现与测试 | 第63-83页 |
5.1 功能描述 | 第63-64页 |
5.2 需求分析 | 第64-68页 |
5.2.1 信令代理服务器需求分析 | 第64-66页 |
5.2.2 媒体代理及控制器需求分析 | 第66-68页 |
5.3 系统设计 | 第68-73页 |
5.3.1 信令代理服务器模块 | 第68-72页 |
5.3.2 媒体代理服务器模块 | 第72-73页 |
5.3.3 媒体控制器模块 | 第73页 |
5.4 系统测试 | 第73-80页 |
5.4.1 测试环境 | 第74页 |
5.4.2 注册测试 | 第74-77页 |
5.4.3 通话测试 | 第77-78页 |
5.4.4 性能测试 | 第78-79页 |
5.4.5 方案对比 | 第79-80页 |
5.5 系统运行 | 第80-82页 |
5.6 本章小结 | 第82-83页 |
第六章 总结与展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第89页 |