移动IPv6切换技术的分析与研究

移动IPv6切换技术的分析与研究

论文摘要

随着因特网和无线通信技术的发展,人们生活方式和习惯发生了很大的变化,用户希望在任何时间、任何地点与任何人都能获得互联网服务。为此,IETF制定了移动IPv6,在全球互联网范围内提供移动数据解决方案。但是当移动主机在两个不同的子网移动时,就会发生切换过程,这会使已有的连接出现短时间的中断,这对于一些实时性的应用是无法接受的。为了解决移动IP在不同子网中切换所引起的通话中断、延迟等问题,IETF先后提出了FMIPv6, HMIPv6等基于移动IPv6的切换改进方案。本论文首先对FMIPv6、HMIPv6、简单的快速层次移动IPv6、F-HMIPv6切换机制进行详细的介绍,然后着重对F-HMIPv6切换机制进行深入的研究。通过对F-HMIPv6协议的分析发现切换机制中的一些缺陷和不足,对相关问题提出了改进措施,从而能够对F-HMIPv6切换机制的切换性能有很大的改进。通过NS-2模拟软件,对F-HMIPv6以及改进的F-HMIPv6切换方案的切换性能进行反复地模拟实验。仿真数据结果表明该切换优化方案在延时和丢包率方面较传统的F-HMIPv6有所改进。最后,对改进方案的不足之处进行了分析总结,并对改进切换机制的进一步深入研究做了展望。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 研究背景和研究意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.3 论文的主要工作
  • 1.4 论文的组织结构
  • 第2章 移动IP技术
  • 2.1 移动IP概述
  • 2.2 移动Pv4
  • 2.2.1 移动IPv4概述
  • 2.2.2 移动IPv4协议的流程
  • 2.2.3 移动IPv4的不足
  • 2.3 移动IPv6
  • 2.3.1 移动IPv6概述
  • 2.3.2 移动IPv6的术语
  • 2.3.3 移动IPv6的优势
  • 2.3.4 移动IPv6的工作原理
  • 2.3.5 移动IPv6的数据结构
  • 2.4 本章小结
  • 第3章 移动IPv6切换技术的分析
  • 3.1 引言
  • 3.2 移动IPv6快速切换技术分析
  • 3.2.1 快速切换消息的格式
  • 3.2.2 快速切换中新的选项
  • 3.2.3 移动IPv6快速切换操作
  • 3.2.4 快速切换存在的问题
  • 3.3 移动IPv6的层次型切换技术分析
  • 3.3.1 HMIPv6概述
  • 3.3.2 HMIPv6中新的概念
  • 3.3.3 移动锚点
  • 3.3.4 HMIPv6工作过程
  • 3.4 切换时延性能分析
  • 3.4.1 MIPv6的切换时延分析
  • 3.4.2 FMIPv6的切换时延分析
  • 3.4.3 HMIPv6的切换时延分析
  • 3.4.4 切换时延性能总结
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 快速层次型移动IPv6及其改进方案
  • 4.1 FMIPv6和HMIPv6简单的结合方式
  • 4.2 FMIPv6和HMIPv6改进的结合方式
  • 4.2.1 F-HMIPv6关键概念
  • 4.2.2 F-HMIPv6数据流
  • 4.2.3 F-HMIPv6操作
  • 4.2.4 F-HMIPv6的消息的定义
  • 4.2.5 F-HMIPv6信令交互过程
  • 4.3 切换改进方案
  • 4.3.1 FB-RtSolPr消息格式
  • 4.3.2 修改的MAP结构
  • 4.3.3 主要数据结构
  • 4.3.4 改进后的模型的信令交互过程
  • 4.4 切换时延比较
  • 4.5 本章小结
  • 第5章 仿真测试及结果分析
  • 5.1 仿真软件NS-2介绍
  • 5.2 在NS-2下进行新协议开发流程
  • 5.3 在NS-2上进行仿真实验
  • 5.3.1 程序安装过程
  • 5.3.2 对F-HMIPv6协议的修改
  • 5.4 模拟试验的结果与分析
  • 5.4.1 拓扑结构
  • 5.4.2 模拟结果分析
  • 5.5 本章小结
  • 第6章 总结与展望
  • 6.1 论文总结
  • 6.2 进一步研究与展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 作者在读期间科研成果
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