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同步卫星中继网络TCP拥塞控制算法研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-13页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 同步卫星中继网络中影响 TCP 性能的主要因素第9-10页
        1.2.1 长传播时延第9-10页
        1.2.2 高误码率第10页
        1.2.3 带宽非对称第10页
    1.3 传统 TCP 协议在同步卫星中继网络环境下存在的问题第10-11页
    1.4 主要工作和内容安排第11-13页
2 拥塞控制原理第13-19页
    2.1 网络拥塞第13-14页
        2.1.1 网络拥塞的定义第13页
        2.1.2 网络拥塞产生的原因第13-14页
        2.1.3 网络拥塞的危害第14页
        2.1.4 网络拥塞控制及其研究意义第14页
    2.2 TCP 拥塞控制原理第14-18页
        2.2.1 慢启动算法第15页
        2.2.2 拥塞避免算法第15-16页
        2.2.3 快速重传第16-17页
        2.2.4 快速恢复第17-18页
    2.3 本章小结第18-19页
3 TCP 协议概述第19-32页
    3.1 现有 TCP 协议修改方案第19-26页
        3.1.1 Tahoe第19-20页
        3.1.2 TCP Reno第20-22页
        3.1.3 TCP Vegas第22-23页
        3.1.4 Compound TCP第23-25页
        3.1.5 CUBIC第25-26页
    3.2 TCP 拥塞控制机制的主要改进方法第26-31页
        3.2.1 链路层解决方法第26-27页
        3.2.2 分割 TCP 连接的解决方法第27-28页
        3.2.3 端到端的解决方法第28-31页
    3.3 本章小结第31-32页
4 同步卫星中继网络 TCP 拥塞控制算法的改进第32-40页
    4.1 对慢启动算法的改进第32-35页
        4.1.1 传统的慢启动算法第32-33页
        4.1.2 Pacing 的基本思想第33-34页
        4.1.3 对慢启动算法的改进第34-35页
    4.2 对拥塞避免算法的改进第35-39页
        4.2.1 传统 TCP 拥塞避免算法概述第35-37页
        4.2.2 本文对拥塞避免算法的改进第37-39页
    4.3 本章小结第39-40页
5 仿真测试及结果分析第40-57页
    5.1 仿真软件 NS2 介绍第40-41页
    5.2 仿真结果分析第41-55页
        5.2.1 不同场景下传输不同小数据量所需时间分析第41-44页
        5.2.2 不同 buffer 下的窗口和吞吐量分析第44-48页
        5.2.3 不同误码率情况下的性能分析第48-50页
        5.2.4 多个背景流场景下不同协议的性能分析第50-52页
        5.2.5 lbss_asca 与其他协议同时传输的性能分析第52-55页
    5.3 本章小结第55-57页
6 总结与展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-62页
附录第62页

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