摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
主要符号对照表 | 第10-12页 |
第1章 引言 | 第12-24页 |
·宽带卫星网络概述 | 第12-18页 |
·卫星ATM 网络 | 第12-16页 |
·卫星IP 网络 | 第16-17页 |
·卫星MPLS 网络 | 第17-18页 |
·论文的背景 | 第18-19页 |
·下一代宽带卫星网络的技术体制选择 | 第19-21页 |
·卫星MPLS 网络的关键技术 | 第21-22页 |
·论文研究内容与章节安排 | 第22-24页 |
第2章 卫星MPLS 网络的总体方案 | 第24-43页 |
·卫星MPLS 网络与地面MPLS 网络的差异 | 第24页 |
·卫星MPLS 网络的组网方案 | 第24-26页 |
·卫星MPLS 网络的协议框架结构 | 第26-28页 |
·业务数据传输方案 | 第28-33页 |
·链路层分组设计 | 第28页 |
·转发等价类FEC 定义和标记设计 | 第28-29页 |
·适配层处理方案 | 第29-31页 |
·异构二层网络数据分组的传输方案 | 第31-33页 |
·信令方案 | 第33-37页 |
·标记分发协议 | 第33-34页 |
·广播、组播业务的标记分发方式 | 第34页 |
·异构二层网络数据分组的传输的信令控制过程 | 第34-37页 |
·QoS 机制 | 第37-41页 |
·基于DiffServ 的QoS 机制框架 | 第37-39页 |
·业务接纳控制方案 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第3章 高误码环境中网络的TCP 业务承载能力研究 | 第43-68页 |
·卫星通信系统中的TCP 应用 | 第43-48页 |
·TCP 协议概述 | 第43-44页 |
·TCP 协议的拥塞控制机制 | 第44-46页 |
·卫星通信系统TCP 承载能力的研究现状 | 第46-48页 |
·误码、标记差错对卫星MPLS 网络承载TCP 业务能力的损害 | 第48-55页 |
·卫星通信的误码模型 | 第48-49页 |
·标记差错、分组误交换和IP 数据包的丢失的数学模型 | 第49-52页 |
·误码环境下MPLS 网络TCP Reno 会话的吞吐量仿真 | 第52-55页 |
·标记差错危害的理论分析 | 第55-62页 |
·IP 数据包随机丢失环境下的TCP 吞吐量 | 第55-57页 |
·高误码业务流特征和IP 数据包随机丢失过程的关系 | 第57-62页 |
·理论计算结果的仿真验证 | 第62-65页 |
·基于奇偶校验的标记检验方法 | 第65-66页 |
·常见卫星通信系统的链路层数据分组纠错方案 | 第66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第4章 Ka 频段网络中LSP 的保护和恢复机制研究 | 第68-87页 |
·Ka 频段卫星的发展和面临的问题 | 第68-70页 |
·MPLS 网络中LSP 的保护和恢复机制 | 第70-73页 |
·LSP 的保护和恢复机制的意义 | 第70页 |
·LSP 的保护和恢复机制的实施方案 | 第70-71页 |
·卫星MPLS 网络采用的方案和关键技术 | 第71-73页 |
·Ka 频段链路“雨衰”干扰的数学模型 | 第73-77页 |
·基于线性预测的中断事件检测方案 | 第77-79页 |
·基于地理信息位置信息的备份站(迂回路径)选择方案 | 第79页 |
·“雨衰”干扰序列的合成方法 | 第79-81页 |
·方案的仿真和分析 | 第81-85页 |
·LSP 保护和恢复机制的仿真场景 | 第81页 |
·合成“雨衰干扰”信号的功率谱 | 第81-82页 |
·中断检测方法的漏检测概率和误检测概率 | 第82-84页 |
·备份站点选择的成功率 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-87页 |
第5章 MPLS/DiffServ 网络中基于主动整形的资源分配方案 | 第87-103页 |
·MPLS/DiffServ 网络中资源的分配 | 第87-90页 |
·基于主动整形的资源分配方案 | 第90-98页 |
·方案的系统模型 | 第90-92页 |
·方案的数学模型 | 第92-93页 |
·方案实施的关键问题 | 第93-98页 |
·数值计算示例和分析 | 第98-102页 |
·本章小结 | 第102-103页 |
第6章 工作总结和展望 | 第103-106页 |
·论文的主要贡献 | 第103-105页 |
·未来工作的展望 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第115-116页 |