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基于确认机制的卫星网络反向拥塞控制的研究

摘要第6-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 研究现状第12-15页
        1.2.1 空间控制层协议的现状第12-13页
        1.2.2 传输层协议拥塞控制机制的研究现状第13-14页
        1.2.3 确认机制的研究现状第14-15页
    1.3 本文的研究内容和组织结构第15-17页
第2章 对卫星网络传输层协议的研究第17-34页
    2.1 卫星通信的特殊性与传输层协议的改进第17-21页
        2.1.1 空间卫星链路的通信特殊性第17-19页
        2.1.2 TCP协议在卫星网络的改进方案第19-21页
    2.2 SCPS-TP协议介绍第21-23页
    2.3 确认机制第23-26页
        2.3.1 ACK确认机制第23-24页
        2.3.2 SACK确认机制第24页
        2.3.3 SNACK确认机制第24-26页
    2.4 拥塞控制算法第26-30页
        2.4.1 TCP Tahoe第27-28页
        2.4.2 TCP Reno与TCP new Reno第28-29页
        2.4.3 TCP SACK第29页
        2.4.4 TCP Vegas第29-30页
        2.4.5 TCP Westwood第30页
    2.5 TCP Vegas算法的改进第30-33页
    2.6 本章小结第33-34页
第3章 TCPW-ISN拥塞控制算法第34-44页
    3.1 TCPW-ISN算法的提出第34-35页
    3.2 TCPW-ISN算法的设计思想第35-43页
        3.2.1 反向拥塞条件的判断第35-37页
        3.2.2 反向链路发生链路拥塞告知第37-38页
        3.2.3 慢启动阈值的确定和拥塞窗口的设置第38-39页
        3.2.4 反向链路发生链路拥塞告知第39-40页
        3.2.5 反向链路发生链路拥塞避免处理第40-43页
    3.3 本章小结第43-44页
第4章 TCPW-ISN算法的仿真与性能测试第44-60页
    4.1 OPNET软件的介绍第44-51页
        4.1.1 OPNET仿真建模关键技术探秘第44-47页
        4.1.2 OPNET仿真节点模型设计与进程模型设计第47-51页
    4.2 卫星网络反向拥塞控制仿真第51-59页
        4.2.1 搭建仿真环境第51-55页
        4.2.2 RTT对系统的影响第55-57页
        4.2.3 误码率对系统的影响第57-59页
    4.3 本章小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第66-67页
致谢第67-68页

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