首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--无线通信论文--卫星通信和宇宙通信论文

天地一体化异构网络融合技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-16页
第一章 绪论第16-20页
    1.1 卫星通信系统第16-17页
    1.2 天地一体化通信系统第17-18页
    1.3 选题背景及意义第18页
    1.4 本文研究内容及章节安排第18-20页
第二章 现有的空间和地面网络协议第20-44页
    2.1 地面网络协议体系第20-31页
        2.1.1 TCP/IP协议体系结构第20-21页
        2.1.2 TCP/IP协议的数据格式第21-25页
        2.1.3 TCP/IP协议关键机制第25-31页
    2.2 空间网络协议体系第31-43页
        2.2.1 CCSDS协议体系结构第31-33页
        2.2.2 CCSDS协议的数据格式第33-37页
        2.2.3 CCSDS协议关键机制第37-43页
    2.3 本章小结第43-44页
第三章 天地一体化网络关键技术融合及协议体系设计第44-56页
    3.1 地面网络与空间网络的差异及影响的技术第44-45页
    3.2 天地一体化网络关键技术融合第45-52页
        3.2.1 基于不同误码率的技术融合第46-48页
        3.2.2 基于不同往返时延的技术融合第48-51页
        3.2.3 基于链路间断性的技术融合第51-52页
        3.2.4 基于数据丢失原因的技术融合第52页
        3.2.5 基于缓存和处理能力的技术融合第52页
    3.3 天地一体化网络协议架构的设计第52-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 天地一体化网络拥塞控制机制研究第56-76页
    4.1 基于SNACK-P技术的天地一体化网络拥塞控制研究第56-64页
        4.1.1 现有基于数据重传的拥塞控制机制分析第56-57页
        4.1.2 基于SACK思想的SNACK改进型技术-SNACK-P技术第57-60页
        4.1.3 基于SNACK-P技术的天地一体化网络拥塞控制第60-61页
        4.1.4 仿真分析第61-64页
    4.2 基于SNACK-Vegas-v算法的天地一体化网络拥塞控制研究第64-74页
        4.2.1 Vegas算法介绍第64-65页
        4.2.2 基于Vegas算法的改进算法Vegas-v算法第65-68页
        4.2.3 基于SNACK-Vegas-v算法的天地一体化网络拥塞控制第68-71页
        4.2.4 仿真分析第71-74页
    4.3 本章小结第74-76页
第五章 总结与展望第76-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-84页
作者简介第84-85页

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:基于VHDL-AMS的多输出电源总剂量效应建模方法
下一篇:基于统计信息和区域合并的SAR图像分割算法研究