论文摘要
随着无线通信技术的发展和移动设备的日渐普及,目前移动IPV6 已经开始从实验室走向了生活应用,随着应用的不断深入,人们对应用的要求越来越高,不再满足于所有数据流都被一视同仁的尽力传输模式。因此,对移动IPV6 环境下的服务质量的研究也越来越受到人们的重视。为了解决移动环境下的服务质量恶化的问题,本文基于MRSVP 的基本思想提出了一个解决方案,其基本思想容是通过让远程代理提前为移动节点可能到达的位置建立起在对方的绑定关系,提前预留资源来达到目的。采用本文提出的方案能够解决两个问题:一是移动节点到达一个新的位置后因为资源缺乏导致的QOS 中断问题,二是移动节点到达一个新的位置之后必须要启动返回路径可达过程,在通信对端建立起绑定关系之后才能与对方直接进行数据流的收发,从而导致无法避免的QOS 暂时中断的问题。
论文目录
目录第一章 绪论1.1 QOS 需求1.2 MIPV6 环境下的QOS 实现方法1.3 本文的主要工作第二章 MIPV6 技术2.1 移动IPV6 协议的相关术语2.2 移动IPV6 相关消息2.3 相关概念性数据结构2.4 返回路径可达过程2.5 绑定过程介绍2.5.1 MN 和绑定有关的工作过程2.5.2 通信对端和绑定有关的工作过程2.5.3 家乡代理和绑定有关的工作过程2.6 数据包的处理2.6.1 MN 的数据包处理过程2.6.2 通信对端的数据包处理过程2.6.3 家乡代理的数据包处理过程第三章 QOS 技术3.1 集成服务技术3.1.1 集成服务概述3.1.2 集成服务模型支持的服务类型3.1.2.1 保证服务3.1.2.2 受控负载型服务3.1.3 集成服务模型的体系结构3.1.3.1 报文调度程序3.1.3.2 报文包分类器3.1.3.3 准入控制机构3.1.3.4 策略控制机构3.1.3.5 RSVP 处理机构3.1.4 集成服务模型的工作原理3.2 RSVP 技术3.2.1 RSVP 的主要信令消息3.2.1.1 PATH 消息3.2.1.2 RESV 消息3.2.2 RSVP 的主要操作3.2.2.1 PATH 消息的传递过程3.2.2.2 RESV 消息的传递过程3.2.3 RSVP 的辅助信令消息3.3 MRSVP 技术3.3.1 MRSVP 相关术语3.3.2 MRSVP 使用的消息及扩展的信令3.3.2.1 MRSVP 定义的消息类型3.3.2.2 MRSVP 的扩展信令3.3.3 MRSVP 的工作过程3.3.3.1 移动接收者的工作过程3.3.3.2 单播移动发送者的工作过程3.3.3.3 主动预留和被动预留之间的切换3.3.3.4 预留路径的删除3.3.3.5 预约证实消息的处理过程3.3.3.6 错误消息的处理过程第四章 一种新的MRSVP 解决方案4.1 新MRSVP 方案的提出4.1.1 原MRSVP 方案存在的问题4.1.2 新方案概述4.2 本方案的具体过程4.2.1 本方案的相关术语4.2.2 本方案所需的信令消息4.2.3.1 发送方是固定节点时的绑定及预绑定过程4.2.3.2 发送方是MN 时的绑定及预绑定过程4.2.4 预留路径的建立4.2.4.1 发送端为固定节点时的主被动预留路径的建立4.2.4.2 发送端为MN 时的主被动预留路径的建立4.2.5 预留路径的添加与删除4.2.5.1 预留路径的添加4.2.5.2 预留路径的删除第五章 方案在LINUX 和MIPV6 环境下的实现5.1 各网络元素维护的概念性数据结构5.1.1 MNS 维护的记录表5.1.2 远程发送代理维护的记录表5.1.3 MNR 维护的表5.1.4 远程接收代理维护的记录表5.2 各元素构造消息时对地址的处理5.2.1 MNS 发送的消息5.2.2 MNS 的发送代理发送的消息5.2.3 MNR 发送的消息5.2.4 MNR 的接收代理发送的消息5.3 需要扩展的消息的实现5.3.1 扩展移动报头承载所需要的信令消息5.3.2 扩展HOTI 消息携带的移动选项5.3.3 扩展信令消息的发送5.3.4 扩展信令消息的接收5.4 RSVP 的信令消息的发送和接收5.4.1 PATH 消息和RESV 消息的发送5.4.2 PATH 消息和RESV 消息的接收5.5 性能分析5.6 测试实例第六章 总结参考文献摘要ABSTRACT致谢导师及作者简介
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