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卫星MPLS网络关键技术研究

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

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