一、基于Windows系統(tǒng)組建IPv6/IPv4實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)(論文文獻(xiàn)綜述)
張恒[1](2018)在《基于6LoWPAN協(xié)議的物聯(lián)網(wǎng)自組網(wǎng)平臺(tái)研究與實(shí)現(xiàn)》文中指出基于IP網(wǎng)絡(luò)技術(shù),由電池供電,資源嚴(yán)格受限且要求低功耗的無(wú)線嵌入式設(shè)備是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢(shì)之一。這些無(wú)線嵌入式設(shè)備采用分布式的方式大量部署,組成無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)(WSN)。目前WSN采用的無(wú)線通信技術(shù)多為非IP的,其并不能實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)與IP網(wǎng)絡(luò)的通信,而6LoWPAN協(xié)議實(shí)現(xiàn)了 IEEE 802.15.4協(xié)議和IPv6協(xié)議的轉(zhuǎn)換通信,其可運(yùn)行在電池供電、資源受限的低功耗WSN無(wú)線嵌入式設(shè)備中,實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)與IPv6網(wǎng)絡(luò)的通信,是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一個(gè)潛力點(diǎn)。但目前6LoWPAN協(xié)議的應(yīng)用還處于初步階段,相關(guān)的應(yīng)用還不是很多。因此,研究基于6LOWPAN協(xié)議的物聯(lián)網(wǎng)自組網(wǎng)平臺(tái)設(shè)計(jì)具有重要的意義。本文首先對(duì)6LoWPAN網(wǎng)絡(luò)的體系結(jié)構(gòu)和協(xié)議棧進(jìn)行研究。根據(jù)6LoWPAN網(wǎng)絡(luò)的三種網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型,即自組織的無(wú)IP網(wǎng)絡(luò)通信、基本IP網(wǎng)絡(luò)通信和具有本地服務(wù)器鏈路的IP網(wǎng)絡(luò)通信,設(shè)計(jì)了一種在自組織網(wǎng)絡(luò)通信網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型基礎(chǔ)上的基本IP網(wǎng)絡(luò)通信的組網(wǎng)方案。在該組網(wǎng)方案的組建過(guò)程中,對(duì)網(wǎng)內(nèi)節(jié)點(diǎn)和網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了軟硬件設(shè)計(jì)。分析了現(xiàn)有的三種硬件設(shè)計(jì)方案,采用單芯片模型以降低成本和體積。在節(jié)點(diǎn)運(yùn)行的軟件方面,選擇Contiki系統(tǒng)作為節(jié)點(diǎn)軟件。在網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)中,分析了目前流行的邊界網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)模式及相應(yīng)的軟件結(jié)構(gòu),選擇6LBR開(kāi)源網(wǎng)關(guān)軟件實(shí)現(xiàn)網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)的軟件設(shè)計(jì)。最后,對(duì)設(shè)計(jì)的6LoWPAN自組網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試,測(cè)試過(guò)程包括移植測(cè)試和通信測(cè)試。移植測(cè)試通過(guò)串口打印信息的方式驗(yàn)證了 Contiki系統(tǒng)內(nèi)核和協(xié)議棧的成功初始化。通信測(cè)試使用客戶端一服務(wù)器模型驗(yàn)證了節(jié)點(diǎn)端到端通信的成功,并通過(guò)定時(shí)發(fā)送定量數(shù)據(jù)包的方式統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)絡(luò)的各項(xiàng)參數(shù)。通過(guò)Ping網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)和節(jié)點(diǎn)IPv6地址、使用Wireshark軟件分析通信的數(shù)據(jù)包、使用火狐瀏覽器Copper插件對(duì)網(wǎng)關(guān)節(jié)點(diǎn)CoAP服務(wù)訪問(wèn)的方式驗(yàn)證了自組網(wǎng)平臺(tái)的成功運(yùn)行。實(shí)驗(yàn)的測(cè)試結(jié)果表明本文設(shè)計(jì)的6LoWPAN物聯(lián)網(wǎng)自組網(wǎng)平臺(tái)能夠?qū)崿F(xiàn)相應(yīng)的功能。
李國(guó)領(lǐng)[2](2018)在《IPv9過(guò)渡技術(shù)研究及測(cè)試驗(yàn)證》文中研究說(shuō)明隨著互聯(lián)網(wǎng)的爆炸性增長(zhǎng)及其各種業(yè)務(wù)增長(zhǎng),IPv4協(xié)議促進(jìn)了計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通信的繁榮發(fā)展,也逐漸暴露出局限性如IP地址資源的枯竭、網(wǎng)絡(luò)的體系結(jié)構(gòu)擴(kuò)展性不強(qiáng)、缺乏安全性、發(fā)展的不均衡、無(wú)法公平公正、缺乏QOS支撐以及難以支持移動(dòng)性等問(wèn)題。為了解決上述IPv4協(xié)議所存在的一系列問(wèn)題,相關(guān)組織研究新一代互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議,其中IPv6協(xié)議與IPv9協(xié)議引起了專家的高度關(guān)注。IPv6協(xié)議是由IETF設(shè)計(jì),主權(quán)一直由美國(guó)手控制;IPv9協(xié)議是由上海十進(jìn)制網(wǎng)絡(luò)信息科技有限公司自主研發(fā)的,知識(shí)產(chǎn)權(quán)完全歸屬中國(guó)。首先,本文圍繞中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的IPv9協(xié)議進(jìn)行闡述,并介紹IPv9報(bào)頭格式、IPv9地址協(xié)議、數(shù)字域名等相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。研究分析IPv9報(bào)頭格式、IPv9地址協(xié)議、數(shù)字域名等相關(guān)技術(shù)的主要特點(diǎn)以及一些相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)比分析IPv4、IPv6和IPv9三種協(xié)議。其次,在從IPv4向IPv9過(guò)渡的過(guò)程中,過(guò)渡方案的設(shè)計(jì)與在過(guò)渡方案中采用的過(guò)渡技術(shù)是本文重點(diǎn)要深入研究的問(wèn)題。針對(duì)過(guò)渡時(shí)期,在研究雙協(xié)議棧技術(shù)、隧道技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)地址-協(xié)議轉(zhuǎn)換技術(shù)過(guò)渡技術(shù)的基礎(chǔ)上,本文結(jié)合實(shí)際情況,設(shè)計(jì)出一種使用隧道技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)地址-協(xié)議轉(zhuǎn)換技術(shù)的過(guò)渡方案。根據(jù)設(shè)計(jì)的過(guò)渡方案,本文使用專用路由器,交換機(jī)等設(shè)備搭建一個(gè)IPv9實(shí)驗(yàn)網(wǎng)測(cè)試環(huán)境。然后,為解決用戶不能使用Windows系統(tǒng)訪問(wèn)IPv9網(wǎng)站的問(wèn)題,本文設(shè)計(jì)IPv9協(xié)議棧的擴(kuò)展程序插件。在windows系統(tǒng)運(yùn)行LwIP協(xié)議?;A(chǔ)上,本文對(duì)LwIP的文件與代碼進(jìn)行修改,將IPv9相關(guān)協(xié)議移植到LwIP中。Windows客戶端通過(guò)運(yùn)行此軟件,能夠訪問(wèn)IPv9網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)的服務(wù)。最后,在所搭建的IPv9試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)中,本文使用Wireshark測(cè)試軟件對(duì)IPv9協(xié)議的報(bào)文格式、IPv9/IPv4協(xié)議轉(zhuǎn)換功能、IPv9/IPv4協(xié)議邏輯隔離功能、IPv9 over IPv4隧道功能進(jìn)行簡(jiǎn)單地測(cè)試,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明IPv9達(dá)到了預(yù)期性能,設(shè)計(jì)的IPv9協(xié)議棧的插件達(dá)到了使用效果。隨著IPv9相關(guān)技術(shù)的不斷完善與發(fā)展,IPv9協(xié)議能夠解決IPv4所面臨的問(wèn)題,逐步滿足人們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的需求。
靖小偉[3](2017)在《基于IPv6的油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)建設(shè)與安全保障研究》文中提出互聯(lián)網(wǎng)是現(xiàn)代社會(huì)信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,下一代互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議IPv6成為互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。推進(jìn)基于IPv6的工業(yè)生產(chǎn)網(wǎng)建設(shè)和應(yīng)用,加快IPv6規(guī)?;渴?對(duì)于信息基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)升級(jí)具有重要意義。2012年國(guó)家發(fā)改委確定“基于IPv6專網(wǎng)的安全防護(hù)研發(fā)及應(yīng)用試點(diǎn)工程”項(xiàng)目由中國(guó)石油承擔(dān)(文號(hào):發(fā)改辦高技[2012]1468號(hào)),在大慶油田開(kāi)展了基于IPv6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)的安全防護(hù)研發(fā)及應(yīng)用試點(diǎn)工程,是大型國(guó)有企業(yè)在下一代互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的示范試點(diǎn)。本論文針對(duì)IPv6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)架構(gòu)及其安全防護(hù)體系的構(gòu)建展開(kāi)研究,主要工作和貢獻(xiàn)包括:(1)提出并設(shè)計(jì)了基于IPv6的油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)架構(gòu)。專網(wǎng)覆蓋油田13個(gè)采油廠,69個(gè)作業(yè)區(qū),近800個(gè)小隊(duì),規(guī)劃申請(qǐng)/21位的IPv6地址空間,其地址空間僅次于運(yùn)營(yíng)商,是全國(guó)最大的IPv6工業(yè)生產(chǎn)專網(wǎng);專網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)多種技術(shù),為油氣生產(chǎn)數(shù)據(jù)傳輸和視頻監(jiān)控提供了網(wǎng)絡(luò)支撐,實(shí)現(xiàn)IPv4到IPv6的平滑過(guò)渡,形成了16項(xiàng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(2)設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了基于IPv6的生產(chǎn)專網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系。在專網(wǎng)中,劃分網(wǎng)絡(luò)安全域,設(shè)計(jì)部署無(wú)線接入加密、防火墻、入侵檢測(cè)、行為審計(jì)、防病毒,構(gòu)建安全、可信的DNS服務(wù),定制實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)過(guò)渡的DNS64域名轉(zhuǎn)換。按照等級(jí)保護(hù)第三級(jí)的要求,制定測(cè)評(píng)指標(biāo)、測(cè)評(píng)方法,設(shè)計(jì)測(cè)評(píng)過(guò)程,完成測(cè)評(píng),符合等級(jí)保護(hù)第三級(jí)要求。(3)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了油氣生產(chǎn)數(shù)據(jù)加密傳輸?shù)妮p量級(jí)分組密碼算法。設(shè)計(jì)了在IPV6環(huán)境下數(shù)據(jù)傳輸?shù)募咏饷躄IC算法,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了對(duì)接入終端的安全管控。考慮RTU功能、性能、安全要求,包括物理設(shè)計(jì)、插槽設(shè)計(jì)、無(wú)線傳輸?shù)?加密板卡的工作溫度區(qū)間為低溫-40攝氏度,高溫70攝氏度,在性能方面能夠適應(yīng)大慶油田極端環(huán)境,確保在極端惡劣環(huán)境下的信號(hào)穩(wěn)定傳輸。(4)驗(yàn)證了IPv6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)的傳輸性能和安全性。結(jié)合產(chǎn)品參數(shù)驗(yàn)證了IPv6技術(shù)在生產(chǎn)環(huán)境中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集、傳輸、展示等性能。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試、設(shè)備測(cè)試、軟件測(cè)試、無(wú)線加密測(cè)試等驗(yàn)證了IPv6生產(chǎn)網(wǎng)的傳輸性能和安全性。
李杰[4](2015)在《基于IPv6校園網(wǎng)構(gòu)建方案的研究與設(shè)計(jì)》文中提出隨著互聯(lián)網(wǎng)爆炸式的發(fā)展,作為整個(gè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)協(xié)議之一的IPv4協(xié)議,由于其自身的缺陷而即將走到歷史盡頭。建設(shè)下一代互聯(lián)網(wǎng),大規(guī)模部署IPv6,已成為各國(guó)的期盼。高校在我國(guó)的科研領(lǐng)域有著舉足輕重的地位,高校IPv6校園網(wǎng)是一個(gè)很好的試驗(yàn)田,它的建設(shè)能夠?yàn)榇笠?guī)模的IPv4/IPv6過(guò)渡提供經(jīng)驗(yàn),起到借鑒作用。本文首先詳細(xì)分析了IPv6的報(bào)文結(jié)構(gòu)、地址體系結(jié)構(gòu)、ICMPv6、路由技術(shù)、安全性等關(guān)鍵技術(shù),對(duì)IPv4向IPv6過(guò)渡的機(jī)制進(jìn)行了闡述,重點(diǎn)研究分析了目前常用的雙棧技術(shù)、隧道技術(shù)和轉(zhuǎn)換機(jī)制,并分析了各自的優(yōu)缺點(diǎn)。在此基礎(chǔ)上,通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的方法,設(shè)計(jì)仿真實(shí)現(xiàn)了靜態(tài)NAT-PT,動(dòng)態(tài)NAT-PT和隧道過(guò)渡等實(shí)驗(yàn),均得到了正確的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,驗(yàn)證了IPv4向IPv6過(guò)渡的可行性,為高校過(guò)渡期間可能遇到的情況提供了第一手?jǐn)?shù)據(jù)。此外,對(duì)IPv6下的即時(shí)通信進(jìn)行了探索,利用Socket接口編程技術(shù),在Windows環(huán)境下進(jìn)行了IPv6下的UDP通信測(cè)試,實(shí)驗(yàn)成功。最后,針對(duì)校園網(wǎng)從IPv4到IPv6的升級(jí)過(guò)渡,對(duì)過(guò)渡期間校園網(wǎng)不同時(shí)期的需求進(jìn)行了詳細(xì)的劃分,并以某大學(xué)為例提出了設(shè)計(jì)方案,給出了升級(jí)后的校園網(wǎng)架構(gòu),解決了在某大學(xué)IPv6校園網(wǎng)過(guò)渡起步階段下的IPv4/IPv6網(wǎng)絡(luò)互通及IPv6小島間通信,并對(duì)其中的IP地址分配和設(shè)備升級(jí)做了探討。此外,部署了支持IPv6協(xié)議的DNS、WWW、FTP等應(yīng)用服務(wù)??偟膩?lái)講,IPv6是一項(xiàng)革命性的技術(shù),我們要認(rèn)真的從各個(gè)角度去關(guān)注它。希望我們能利用好IPv6大力發(fā)展的良好契機(jī),為中國(guó)開(kāi)展基于IPv6的下一代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)做出積極有效的貢獻(xiàn)。
朱晨[5](2014)在《基于隧道和ⅠⅥ機(jī)制的IPv6過(guò)渡技術(shù)的研究》文中研究指明與IPv4協(xié)議相比,IPv6協(xié)議具有眾多無(wú)可比擬的優(yōu)點(diǎn)。下一代因特網(wǎng)(NGI)和下一代網(wǎng)絡(luò)(NGN)采用IPv6協(xié)議已經(jīng)成為業(yè)界的共識(shí)。由于IPv4協(xié)議和IPv6協(xié)議互不兼容和一些網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用上原因,影響了IPv6過(guò)渡的進(jìn)程,迫切需要進(jìn)行IPv6過(guò)渡關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題的研究,尋找合適的技術(shù)途徑和實(shí)現(xiàn)方法,盡早解決IPv6過(guò)渡過(guò)程中的諸多問(wèn)題。本文首先研究了IPv6過(guò)渡的相關(guān)技術(shù),詳細(xì)分析了三種過(guò)渡技術(shù)的工作原理;接著深入研究了ISATAP隧道技術(shù)和IVI翻譯技術(shù)。在此基礎(chǔ)上,新設(shè)計(jì)了ISATAP雙棧系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的整體框架,并對(duì)ISATAP隧道的功能模塊及其實(shí)現(xiàn)函數(shù)進(jìn)行了設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn);然后設(shè)計(jì)了IVI翻譯網(wǎng)關(guān)的整體框架,并對(duì)IVI翻譯網(wǎng)關(guān)的功能模塊及其實(shí)現(xiàn)函數(shù)進(jìn)行了設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn);最后通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)ISATAP隧道和IVI翻譯網(wǎng)關(guān)進(jìn)行了測(cè)試和分析。本文開(kāi)展的工作主要有以下幾個(gè)方面:(1)研究了IPv4的局限性,并對(duì)IPv6的產(chǎn)生和優(yōu)勢(shì)、IPv6協(xié)議的技術(shù)特點(diǎn)進(jìn)行了深入研究;重點(diǎn)對(duì)三種過(guò)渡技術(shù)的工作原理進(jìn)行了詳細(xì)分析,包括雙棧技術(shù)、隧道技術(shù)和翻譯技術(shù)。(2)深入研究了ISATAP隧道技術(shù),包括ISATAP地址格式、ISATAP工作原理和ISATAP鄰居發(fā)現(xiàn)機(jī)制;深入研究了IVI翻譯技術(shù),包括IVI地址格式、IVI路由和IVI工作原理。(3)設(shè)計(jì)了新的ISATAP雙棧系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的整體框架,該ISATAP雙棧系統(tǒng)增加了三個(gè)ISATAP隧道功能模塊,即ISATAP數(shù)據(jù)報(bào)接收模塊、ISATAP數(shù)據(jù)報(bào)發(fā)送模塊和ISATAP數(shù)據(jù)報(bào)處理模塊。(4)詳細(xì)設(shè)計(jì)和編程實(shí)現(xiàn)了ISATAP隧道的功能模塊及其函數(shù),其中ISATAP數(shù)據(jù)報(bào)接收模塊負(fù)責(zé)對(duì)收到的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)行解析和處理,ISATAP數(shù)據(jù)報(bào)發(fā)送模塊負(fù)責(zé)對(duì)需要發(fā)送的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)行解析和處理,ISATAP數(shù)據(jù)報(bào)處理模塊負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)行封裝和解封。(5)設(shè)計(jì)了新的IVI翻譯網(wǎng)關(guān)的整體框架,該IVI翻譯網(wǎng)關(guān)主要由四個(gè)功能模塊組成,即IVI系統(tǒng)控制模塊、IVI DNS模塊、IVI地址翻譯模塊和IVI協(xié)議翻譯模塊。(6)詳細(xì)設(shè)計(jì)和編程實(shí)現(xiàn)了IVI翻譯網(wǎng)關(guān)的功能模塊及其實(shí)現(xiàn)函數(shù),其中IVI系統(tǒng)控制模塊負(fù)責(zé)整個(gè)IVI翻譯網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)的控制,IVI DNS模塊負(fù)責(zé)IPv4網(wǎng)絡(luò)和IPv6網(wǎng)絡(luò)之間域名解析的翻譯,IVI地址翻譯模塊負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)報(bào)的IPv4地址和IPv6地址之間的翻譯,IVI協(xié)議翻譯模塊負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)報(bào)的IPv4協(xié)議和IPv6協(xié)議之間的翻譯。目前,諸多IPv6過(guò)渡技術(shù)尚未完全成熟,對(duì)ISATAP隧道和IVI網(wǎng)關(guān)整體框架設(shè)計(jì)、功能模塊、實(shí)現(xiàn)函數(shù)的設(shè)計(jì)等有關(guān)的文獻(xiàn)資料比較少。本文以ISATAP隧道技術(shù)和IVI翻譯技術(shù)為基礎(chǔ),新設(shè)計(jì)了ISATAP隧道和IVI網(wǎng)關(guān)的整體框架,并詳細(xì)設(shè)計(jì)了ISATAP隧道和IVI網(wǎng)關(guān)的每一個(gè)功能模塊,設(shè)計(jì)和編寫(xiě)出新的用于ISATAP隧道和IVI翻譯網(wǎng)關(guān)的多個(gè)功能模塊函數(shù)。所研究的內(nèi)容均屬于IPv6過(guò)渡中的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題。本文設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)的ISATAP隧道和IVI網(wǎng)關(guān)是切實(shí)可行的,可以有效地解決IPv4/IPv6過(guò)渡時(shí)期IPv4網(wǎng)絡(luò)和IPv6網(wǎng)絡(luò)的通信問(wèn)題,對(duì)今后IPv4/IPv6過(guò)渡時(shí)期中IPv6過(guò)渡技術(shù)關(guān)鍵問(wèn)題的研究具有一定的應(yīng)用和參考價(jià)值。
方濤[6](2013)在《基于ZigBee和IPv6的遠(yuǎn)程監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信研究》文中提出隨著計(jì)算機(jī)、無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)始逐漸融入到我們的生活并深刻影響著社會(huì)發(fā)展的變革。“感知中國(guó)”戰(zhàn)略口號(hào)的提出,使物聯(lián)網(wǎng)成為中國(guó)十二五計(jì)劃的三大戰(zhàn)略規(guī)劃之一,由此上升為國(guó)家戰(zhàn)略,物聯(lián)網(wǎng)遇到了前所未有的發(fā)展契機(jī)。ZigBee作為物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵技術(shù),以其短距離、低數(shù)據(jù)傳輸率、低成本、低功耗、高安全的優(yōu)勢(shì),正在悄然興起并逐漸走上成熟,成為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最有廣闊前景的新技術(shù)之一。與此同時(shí),基于IPv6與ZigBee相融合的互聯(lián)網(wǎng)接入方案正成為當(dāng)前業(yè)界研究的熱點(diǎn),并成為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)解決方案的重要推動(dòng)引擎。本文對(duì)ZigBee技術(shù)發(fā)展及研究現(xiàn)狀做了簡(jiǎn)要闡述,并與物聯(lián)網(wǎng)幾種主流的無(wú)線短距離技術(shù)進(jìn)行了分析和比較,結(jié)合IEEE802.15.4標(biāo)準(zhǔn)和ZigBee協(xié)議棧規(guī)范對(duì)ZigBee技術(shù)做了深入的研究和分析。詳細(xì)闡述了IPv6與ZigBee無(wú)線傳感網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展的必要性和可行性,以ZigBee協(xié)議棧和IPv6協(xié)議棧為基礎(chǔ),系統(tǒng)的研究了ZigBee與IPv6融合技術(shù),根據(jù)典型的基于IPv6的ZigBee接入互聯(lián)網(wǎng)方案提出了ZigBee-IPv4/IPv6雙棧遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方案,并從ZigBee低功耗、低速率的特性出發(fā),以學(xué)校能源監(jiān)控為研究背景,采用ZigBee無(wú)線短距離通信技術(shù)作為數(shù)據(jù)傳輸媒介,結(jié)合TI CC2530芯片及Z-Stack協(xié)議棧設(shè)計(jì)了終端傳感器通信節(jié)點(diǎn),以校園IPv4/IPv6棧網(wǎng)絡(luò)為實(shí)驗(yàn)環(huán)境,并選取溫度電壓為實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)象,給出了ZigBee-IPv4/IPv6雙棧遠(yuǎn)程監(jiān)控的系統(tǒng)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)?zāi)P?,?shí)現(xiàn)了ZigBee網(wǎng)絡(luò)與IPv4/IPv6雙棧網(wǎng)絡(luò)的互通互聯(lián)。本文根據(jù)系統(tǒng)的功能需求、系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)模型及系統(tǒng)組網(wǎng)方案,完成了ZigBee網(wǎng)絡(luò)組建、協(xié)調(diào)器與基站串口通信設(shè)計(jì)、IPv4/IPv6網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)和監(jiān)控平臺(tái)功能設(shè)計(jì)。ZigBee傳感節(jié)點(diǎn)以CC2530為ZigBee射頻芯片,采用Z-Stack為ZigBee的協(xié)議棧,完成了協(xié)調(diào)器組建網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備加入網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備間綁定的功能,實(shí)現(xiàn)了ZigBee網(wǎng)絡(luò)通信;ZigBee協(xié)調(diào)器采用異步串行接口UART模式,基站串口采用CSerialPort多線程串口通信類(lèi),實(shí)現(xiàn)了ZigBee協(xié)調(diào)器與基站的串口通信;監(jiān)控平臺(tái)與基站通信采用C/S模型,通過(guò)IPv4/IPv6異步sokcet通信方式,完成了IPv4/IPv6環(huán)境的驗(yàn)證測(cè)試;數(shù)據(jù)庫(kù)采用ADO技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ);監(jiān)控平臺(tái)以數(shù)據(jù)化和圖形化的方式對(duì)溫度電壓進(jìn)行了直觀的顯示,并提供報(bào)警控制、歷史查詢等功能。在本文最后對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的測(cè)試,很好達(dá)到了預(yù)期目的。
李震宇[7](2012)在《IPv6技術(shù)應(yīng)用及Windows平臺(tái)下的通信測(cè)試》文中研究說(shuō)明自最后一批IPv4地址的分配完畢后,Internet不得不加快IPv6的部署進(jìn)程。在中國(guó),隨著CERNET2的開(kāi)通,IPv6的部署也走向飛速發(fā)展期。由于IPv4/IPv6的互不兼容和IPv4龐大的應(yīng)用基礎(chǔ),IPv6的過(guò)渡是一個(gè)逐步推進(jìn)的漫長(zhǎng)過(guò)程。大多數(shù)網(wǎng)絡(luò)工作者,尤其是在中小型網(wǎng)絡(luò)的管理者,對(duì)IPv6這一新的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議還不太熟悉。因此互聯(lián)網(wǎng)中數(shù)量龐大的中小型網(wǎng)絡(luò)如何向IPv6過(guò)渡,現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用怎樣向IPv6遷移是眾多中小型網(wǎng)絡(luò)工作者急需解決的問(wèn)題。在國(guó)內(nèi)中小型網(wǎng)絡(luò)中,大多均采用Windows系統(tǒng)平臺(tái),所以本文針對(duì)性的研究Windows系統(tǒng)中的IPv6協(xié)議,旨在設(shè)計(jì)一個(gè)適用于中小型網(wǎng)絡(luò)的低成本、易操作的IPv6過(guò)渡和IPv6網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用遷移方案。本文詳細(xì)闡述了IPv6協(xié)議及相關(guān)ICMPv6協(xié)議、IPv6路由協(xié)議,對(duì)雙協(xié)議棧、隧道技術(shù)、翻譯機(jī)制等典型IPv6過(guò)渡技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)的分析比較。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步探討了IPv6技術(shù)應(yīng)用及現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用向IPv6遷移所面臨的問(wèn)題及解決方法。本文最后在分析了Windows系統(tǒng)對(duì)IPv6協(xié)議的支持情況之后,設(shè)計(jì)了一個(gè)基于隧道技術(shù),使用IIS7、Xlight FTP Server/turbomail等軟件提供IPv6應(yīng)用服務(wù)的IPv6過(guò)渡方案。該方案成本低,配置簡(jiǎn)單,對(duì)現(xiàn)有IPv4基礎(chǔ)改動(dòng)很小,包含完整的IPv6網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用遷移方法。最后,建立基于Windows平臺(tái)的實(shí)驗(yàn)環(huán)境,針對(duì)該設(shè)計(jì)方案進(jìn)行驗(yàn)證性通信測(cè)試,驗(yàn)證了該方案的可行性。
羅新[8](2012)在《IPv6實(shí)驗(yàn)環(huán)境及實(shí)驗(yàn)方案的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)》文中指出根據(jù)實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了多個(gè)IPv6實(shí)驗(yàn)環(huán)境及方案,包括IPv6的地址配置、應(yīng)用服務(wù)器的配置、資源共享及隧道配置等實(shí)驗(yàn),并對(duì)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中容易出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行討論。實(shí)踐表明,學(xué)生在經(jīng)歷這些實(shí)驗(yàn)過(guò)程之后,IPv6理論水平及應(yīng)用能力都得到了較大的提高。
胡雋一[9](2011)在《基于IPv6的網(wǎng)絡(luò)教學(xué)視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)》文中認(rèn)為IPv6是針對(duì)現(xiàn)有的IPv4網(wǎng)絡(luò)的種種缺陷開(kāi)發(fā)的。20世紀(jì)90年代中期,IETF在討論IPv6協(xié)議時(shí),專門(mén)在IPv6中定義了流的概念,通過(guò)設(shè)置流標(biāo)簽的方法,為高效處理數(shù)據(jù)分組提供了一種機(jī)制,增強(qiáng)了對(duì)實(shí)時(shí)系統(tǒng)的支持。近年來(lái),越來(lái)越多的學(xué)校開(kāi)始普及校園數(shù)字化的建設(shè),充分利用數(shù)字媒體技術(shù)和局域網(wǎng)帶寬優(yōu)勢(shì),創(chuàng)建以數(shù)字影音采集、制作、發(fā)布、學(xué)習(xí)、交流為特點(diǎn)的校園視頻點(diǎn)播網(wǎng)站,成功將課堂教學(xué)延伸到多媒體教學(xué)和網(wǎng)絡(luò)教學(xué)中,建設(shè)起自己特色的教學(xué)資源庫(kù)。本文以云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院網(wǎng)絡(luò)信息中心作為研究實(shí)踐基地,大多硬件條件和環(huán)境均來(lái)自學(xué)校網(wǎng)絡(luò)信息中心的支持與提供。本文以文華學(xué)院校園教學(xué)視頻點(diǎn)播應(yīng)用需求為研究背景,首先對(duì)多媒體點(diǎn)播系統(tǒng)的發(fā)展及IPv6在多媒體應(yīng)用方面的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行深入分析,如IPv6支持實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸、改善了傳輸?shù)难舆t和抖動(dòng)、對(duì)多播的改進(jìn)、差錯(cuò)控制和流量控制等,指出了IPv6在支持多媒體傳輸方面的特性。然后從IPv6協(xié)議本身出發(fā),研究分析了從IPv4過(guò)渡到IPv6幾種技術(shù),在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)IPv6組網(wǎng),并探討搭建了基于IPv6的流媒體點(diǎn)播應(yīng)用環(huán)境,包括WWW、VOD等IPv6的基本應(yīng)用,為后面系統(tǒng)的研究及開(kāi)發(fā)提供運(yùn)行環(huán)境及測(cè)試平臺(tái)。接著對(duì)視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的原理及技術(shù)作系統(tǒng)分析,為視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)作理論研究。最后,在IPv6實(shí)驗(yàn)平臺(tái)上獲取足夠的經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了基于IPv6的教學(xué)視頻點(diǎn)播系統(tǒng),并進(jìn)行了測(cè)試和試用。本文研究的最終目標(biāo)就是在建立基于IPv6的流媒體應(yīng)用平臺(tái)的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)了一套滿足學(xué)校需要的基于IPv6的教學(xué)視頻點(diǎn)播系統(tǒng)。
羅平娟[10](2010)在《基于雙協(xié)議Web服務(wù)器的研究與設(shè)計(jì)》文中提出目前IPv4協(xié)議已經(jīng)成為Internet的基石,擁有著十分成熟的技術(shù)。但是隨著網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展,IPv4越來(lái)越暴露出許多問(wèn)題和缺點(diǎn),特別是地址空間的嚴(yán)重不足等問(wèn)題迫使人們開(kāi)始尋求新的解決方案,因此,IETF專家組設(shè)計(jì)了新一代的核心通信協(xié)議IPv6來(lái)替代IPv4。但是在短時(shí)間內(nèi)不可能完成所有從IPv4到IPv6的轉(zhuǎn)換工作,因此研究IPv4向IPv6協(xié)議的轉(zhuǎn)換技術(shù)以及兩種協(xié)議的長(zhǎng)期共存成為首要課題。各高校不僅應(yīng)該看到這個(gè)課題的重要性及其發(fā)展前景,更應(yīng)該首當(dāng)其沖地成為這個(gè)新領(lǐng)域的開(kāi)拓先鋒。本文首先介紹了IPv4的局限性以及IPv6的發(fā)展優(yōu)勢(shì),然后從兩種協(xié)議的地址和報(bào)文格式上進(jìn)行分析和闡述,從理論上論證了IPv4向IPv6過(guò)渡的必然性。介紹了三種常用的過(guò)渡技術(shù)和IPv6協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容,并重點(diǎn)分析了雙協(xié)議棧技術(shù)。介紹了Windows平臺(tái)下IPv6協(xié)議的實(shí)現(xiàn)和Socket編程技術(shù)的基礎(chǔ)知識(shí)。擬用五臺(tái)電腦搭建了實(shí)驗(yàn)環(huán)境,實(shí)驗(yàn)基于Windows XP操作系統(tǒng)/VC++6.0集成開(kāi)發(fā)環(huán)境,深入研究基于Socket接口的網(wǎng)絡(luò)編程,在雙棧節(jié)點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)協(xié)議無(wú)關(guān)的Web服務(wù)器。最后介紹了興義民族師范學(xué)院的校園網(wǎng)結(jié)構(gòu),由于我校地處少數(shù)民族地區(qū),發(fā)展起步晚于國(guó)內(nèi)外的知名高校,為了帶動(dòng)少數(shù)民族地區(qū)下一代互聯(lián)網(wǎng)科技和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,所以在我校新校區(qū)網(wǎng)絡(luò)組建之初,作者根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果設(shè)計(jì)校園網(wǎng)平滑過(guò)渡的初級(jí)方案,用雙棧技術(shù)設(shè)計(jì)一個(gè)IPv4/ IPv6校園網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)體系,對(duì)我校的校園網(wǎng)的建設(shè)和發(fā)展有著較好的現(xiàn)實(shí)意義。以期望將來(lái)能順利實(shí)現(xiàn)校園網(wǎng)的平滑過(guò)渡,實(shí)現(xiàn)IPv4/ IPv6網(wǎng)絡(luò)的共存共通。
二、基于Windows系統(tǒng)組建IPv6/IPv4實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)(論文開(kāi)題報(bào)告)
(1)論文研究背景及目的
此處內(nèi)容要求:
首先簡(jiǎn)單簡(jiǎn)介論文所研究問(wèn)題的基本概念和背景,再而簡(jiǎn)單明了地指出論文所要研究解決的具體問(wèn)題,并提出你的論文準(zhǔn)備的觀點(diǎn)或解決方法。
寫(xiě)法范例:
本文主要提出一款精簡(jiǎn)64位RISC處理器存儲(chǔ)管理單元結(jié)構(gòu)并詳細(xì)分析其設(shè)計(jì)過(guò)程。在該MMU結(jié)構(gòu)中,TLB采用叁個(gè)分離的TLB,TLB采用基于內(nèi)容查找的相聯(lián)存儲(chǔ)器并行查找,支持粗粒度為64KB和細(xì)粒度為4KB兩種頁(yè)面大小,采用多級(jí)分層頁(yè)表結(jié)構(gòu)映射地址空間,并詳細(xì)論述了四級(jí)頁(yè)表轉(zhuǎn)換過(guò)程,TLB結(jié)構(gòu)組織等。該MMU結(jié)構(gòu)將作為該處理器存儲(chǔ)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個(gè)重要組成部分。
(2)本文研究方法
調(diào)查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關(guān)研究對(duì)象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對(duì)象從而得到有關(guān)信息。
實(shí)驗(yàn)法:通過(guò)主支變革、控制研究對(duì)象來(lái)發(fā)現(xiàn)與確認(rèn)事物間的因果關(guān)系。
文獻(xiàn)研究法:通過(guò)調(diào)查文獻(xiàn)來(lái)獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實(shí)證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學(xué)理論和實(shí)踐的需要提出設(shè)計(jì)。
定性分析法:對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行“質(zhì)”的方面的研究,這個(gè)方法需要計(jì)算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過(guò)具體的數(shù)字,使人們對(duì)研究對(duì)象的認(rèn)識(shí)進(jìn)一步精確化。
跨學(xué)科研究法:運(yùn)用多學(xué)科的理論、方法和成果從整體上對(duì)某一課題進(jìn)行研究。
功能分析法:這是社會(huì)科學(xué)用來(lái)分析社會(huì)現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個(gè)方面的影響。
模擬法:通過(guò)創(chuàng)設(shè)一個(gè)與原型相似的模型來(lái)間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、基于Windows系統(tǒng)組建IPv6/IPv4實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)(論文提綱范文)
(1)基于6LoWPAN協(xié)議的物聯(lián)網(wǎng)自組網(wǎng)平臺(tái)研究與實(shí)現(xiàn)(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 緒論 |
1.1 研究背景及意義 |
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.3 研究?jī)?nèi)容與內(nèi)容安排 |
2 6LoWPAN技術(shù)概述 |
2.1 6LoWPAN技術(shù)優(yōu)勢(shì) |
2.2 6LoWPAN協(xié)議剖析 |
2.3 本章小結(jié) |
3 Contiki操作系統(tǒng) |
3.1 Contiki開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì) |
3.2 Contiki系統(tǒng)概述 |
3.3 內(nèi)核原理 |
3.4 Contiki編程開(kāi)發(fā) |
3.5 本章小結(jié) |
4 自組網(wǎng)平臺(tái)設(shè)計(jì) |
4.1 總體設(shè)計(jì)方案 |
4.2 節(jié)點(diǎn)硬件設(shè)計(jì) |
4.3 基于Contiki系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì) |
4.4 自組網(wǎng)搭建 |
4.5 邊緣網(wǎng)關(guān)設(shè)計(jì) |
4.6 本章小結(jié) |
5 系統(tǒng)測(cè)試 |
5.1 系統(tǒng)移植測(cè)試 |
5.2 通信測(cè)試 |
5.3 本章小結(jié) |
6 總結(jié)與展望 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
攻讀碩士學(xué)位期間取得成果 |
(2)IPv9過(guò)渡技術(shù)研究及測(cè)試驗(yàn)證(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第1章 引言 |
1.1 研究背景及意義 |
1.2 研究進(jìn)展 |
1.3 論文主要工作及結(jié)構(gòu)安排 |
第2章 IPv9協(xié)議的理論知識(shí) |
2.1 IPv9報(bào)頭格式 |
2.1.1 IPv9的報(bào)頭 |
2.1.2 IPv9的擴(kuò)展報(bào)頭簡(jiǎn)介 |
2.2 IPv9地址協(xié)議 |
2.2.1 IPv9地址空間 |
2.2.2 IPv9地址分類(lèi) |
2.2.3 IPv9地址的文本表示 |
2.2.4 IPv9地址前綴表示 |
2.2.5 IPv9地址的分層 |
2.3 數(shù)字域名技術(shù)介紹 |
2.3.1 數(shù)字域名工作原理 |
2.3.2 數(shù)字域名結(jié)構(gòu) |
2.4 過(guò)渡技術(shù)介紹 |
2.5 本章小結(jié) |
第3章 IPv9過(guò)渡機(jī)制的研究 |
3.1 IPv9過(guò)渡機(jī)制概述 |
3.2 試驗(yàn)網(wǎng)與十進(jìn)制網(wǎng)絡(luò)中心的互通方案 |
3.2.1 隧道技術(shù)的原理 |
3.2.2 隧道的基本結(jié)構(gòu) |
3.2.3 隧道的配置方式 |
3.2.4 隧道技術(shù)的實(shí)現(xiàn) |
3.2.5 OpenVPN搭建 |
3.3 實(shí)驗(yàn)局域網(wǎng)的內(nèi)部結(jié)構(gòu) |
3.3.1 NAT-PT技術(shù)原理 |
3.3.2 NAT-PT技術(shù)的實(shí)現(xiàn) |
3.3.3 客戶端獲取IP地址的方式 |
3.4 局域網(wǎng)通信測(cè)試與分析 |
3.5 本章小結(jié) |
第4章 IPv9擴(kuò)展程序的設(shè)計(jì) |
4.1 IPV9擴(kuò)展程序的設(shè)計(jì) |
4.1.1 LwIP介紹 |
4.1.2 IPv9擴(kuò)展程序的框架 |
4.2 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用子模塊 |
4.2.1 用戶編程接口 |
4.2.2 相關(guān)參數(shù)的設(shè)置 |
4.3 基于LwIP的IPv9協(xié)議棧模塊 |
4.3.1 線程 |
4.3.2 通知與保護(hù) |
4.3.3 初始化 |
4.3.4 IPv9/IPv4雙協(xié)議棧 |
4.4 IPv9網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)模塊 |
4.4.1 通信模塊技術(shù)方案 |
4.4.2 通信模塊設(shè)計(jì) |
4.5 本章小結(jié) |
第5章 實(shí)驗(yàn)平臺(tái)的搭建與IPv9協(xié)議測(cè)試 |
5.1 測(cè)試環(huán)境搭建 |
5.1.1 測(cè)試系統(tǒng)硬件設(shè)備介紹 |
5.1.2 測(cè)試平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu) |
5.2 測(cè)試環(huán)境的配置 |
5.2.1 IPv9萬(wàn)兆服務(wù)器的配置 |
5.2.3 Windows系統(tǒng)下IPv9地址的配置 |
5.3 IPv9協(xié)議測(cè)試 |
5.3.1 IPv9聯(lián)通測(cè)試 |
5.3.2 IPv9協(xié)議報(bào)文格式測(cè)試 |
5.3.3 IPv9/IPv4協(xié)議轉(zhuǎn)換功能測(cè)試 |
5.3.4 IPv9/IPv4邏輯隔離功能測(cè)試 |
5.3.5 IPv9over IPv4隧道功能測(cè)試 |
5.3.6 IPv9客戶端測(cè)試 |
5.4 本章小結(jié) |
第6章 總結(jié)與展望 |
6.1 總結(jié) |
6.2 展望 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
攻讀碩士學(xué)位期間從事的科研工作及取得的成果 |
(3)基于IPv6的油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)建設(shè)與安全保障研究(論文提綱范文)
摘要 |
abstract |
第1章 引言 |
1.1 研究背景與意義 |
1.1.1 國(guó)家IPV6戰(zhàn)略 |
1.1.2 企業(yè)數(shù)字化油田戰(zhàn)略 |
1.1.3 油氣水井生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃 |
1.1.4 試點(diǎn)項(xiàng)目要求以及對(duì)國(guó)家和企業(yè)戰(zhàn)略的意義 |
1.2 研究?jī)?nèi)容 |
1.3 主要貢獻(xiàn)點(diǎn) |
1.4 文章體系架構(gòu) |
第2章 相關(guān)研究工作綜述 |
2.1 IPV6技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 |
2.1.1 IPV6網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù) |
2.1.2 真實(shí)源地址驗(yàn)證防護(hù) |
2.1.3 IPV4與IPV6的過(guò)渡技術(shù) |
2.1.4 IPV4與IPV6協(xié)議安全的差異分析 |
2.2 國(guó)內(nèi)外IPV6應(yīng)用現(xiàn)狀 |
2.3 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)業(yè)務(wù)需求分析 |
2.4 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)安全需求分析 |
2.5 本章小結(jié) |
第3章 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)架構(gòu)設(shè)計(jì) |
3.1 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)建設(shè)挑戰(zhàn) |
3.2 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)架構(gòu)設(shè)計(jì)遵循的原則 |
3.3 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)功能范圍 |
3.4 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)架構(gòu)設(shè)計(jì) |
3.4.1 專網(wǎng)與企業(yè)網(wǎng) |
3.4.2 專網(wǎng)骨干網(wǎng)絡(luò) |
3.4.3 采油廠IPV6網(wǎng)絡(luò) |
3.5 IPV6地址規(guī)劃 |
3.5.1 IPV6地址申請(qǐng) |
3.5.2 IPV6地址規(guī)劃 |
3.5.3 IPV6地址分配策略 |
3.6 IPV6與IPV4過(guò)渡設(shè)計(jì) |
3.6.1 IVI地址轉(zhuǎn)換系統(tǒng) |
3.6.2 改進(jìn)和定制開(kāi)發(fā) |
3.7 專網(wǎng)網(wǎng)管 |
3.8 本章小結(jié) |
第4章 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)安全體系設(shè)計(jì) |
4.1 安全需求 |
4.1.1 面臨的威脅 |
4.1.2 業(yè)務(wù)安全要求 |
4.1.3 法規(guī)依從性要求 |
4.1.4 安全設(shè)計(jì)原則 |
4.2 基于等級(jí)保護(hù)的安全體系框架設(shè)計(jì) |
4.3 安全區(qū)域的劃分 |
4.3.1 安全域劃分 |
4.3.2 生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集傳輸區(qū)域 |
4.3.3 邊界安全防護(hù) |
4.3.4 無(wú)線接入加密安全防護(hù) |
4.3.5 數(shù)據(jù)中心區(qū)域 |
4.3.6 接入源地址認(rèn)證 |
4.4 安全技術(shù)體系 |
4.4.1 信息安全防護(hù)技術(shù)架構(gòu) |
4.4.2 網(wǎng)絡(luò)邊界防護(hù) |
4.4.3 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)數(shù)據(jù)中心邊界防護(hù) |
4.4.4 無(wú)線接入防護(hù) |
4.4.5 SAVI技術(shù)方案 |
4.5 安全管理和控制體系 |
4.6 邊界安全控制機(jī)制 |
4.6.1 專網(wǎng)邊界需求分析 |
4.6.2 安全接入設(shè)計(jì)方案 |
4.7 RTU端點(diǎn)安全接入 |
4.8 RTU數(shù)據(jù)安全保障 |
4.8.1 軟硬件技術(shù)需求 |
4.8.2 TF加密卡功能介紹 |
4.8.3 RTUSAFELIB接口設(shè)計(jì) |
4.8.4 RTU的數(shù)據(jù)連接 |
4.8.5 對(duì)RTU的改進(jìn) |
4.9 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 |
4.10 本章小結(jié) |
第5章 輕量級(jí)分組加解密算法設(shè)計(jì) |
5.1 LIC算法的編制描述 |
5.2 LIC算法的加密過(guò)程 |
5.3 LIC算法的解密過(guò)程 |
5.4 LIC算法的密鑰擴(kuò)展過(guò)程 |
5.5 LIC算法的安全性分析 |
5.5.1 差分/線性分析 |
5.5.2 不可能差分/零相關(guān)線性分析 |
5.6 LIC算法的實(shí)現(xiàn)效率 |
5.6.1 硬件實(shí)現(xiàn)效率 |
5.6.2 軟件實(shí)現(xiàn)效率 |
5.7 本章小結(jié) |
第6章 IPV6油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)實(shí)施驗(yàn)證 |
6.1 生產(chǎn)專網(wǎng)部署 |
6.2 IPV6地址分配 |
6.3 網(wǎng)絡(luò)流量測(cè)試 |
6.3.1 測(cè)試內(nèi)容 |
6.3.2 測(cè)試環(huán)境 |
6.3.3 測(cè)試方法 |
6.3.4 測(cè)試結(jié)果 |
6.4 接入數(shù)據(jù)加密測(cè)試 |
6.4.1 第一階段測(cè)試 |
6.4.2 第二階段測(cè)試 |
6.4.3 第三階段測(cè)試 |
6.5 信息安全等級(jí)測(cè)評(píng) |
6.5.1 測(cè)評(píng)指標(biāo) |
6.5.2 測(cè)評(píng)方法 |
6.5.3 測(cè)評(píng)過(guò)程 |
6.5.4 測(cè)評(píng)結(jié)果 |
6.6 本章小結(jié) |
第7章 總結(jié)與展望 |
7.1 規(guī)劃和設(shè)計(jì)得到驗(yàn)證的成果 |
7.2 試點(diǎn)工程遇到的主要問(wèn)題和解決方法 |
7.3 研究體會(huì) |
7.4 下一步工作建議 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
個(gè)人簡(jiǎn)歷、發(fā)表或錄用的學(xué)術(shù)論文和研究成果 |
(4)基于IPv6校園網(wǎng)構(gòu)建方案的研究與設(shè)計(jì)(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 選題背景及研究意義 |
1.2 國(guó)內(nèi)外IPv6研究應(yīng)用現(xiàn)狀分析 |
1.3 主要研究?jī)?nèi)容及論文結(jié)構(gòu) |
第2章 IPv6網(wǎng)絡(luò)協(xié)議分析 |
2.1 IPv4存在的若干問(wèn)題及IPv6協(xié)議的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì) |
2.1.1 IPv4存在的若干問(wèn)題 |
2.1.2 IPv6協(xié)議的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì) |
2.2 IPv6報(bào)文結(jié)構(gòu) |
2.2.1 IPv6基本報(bào)頭 |
2.2.2 IPv6擴(kuò)展報(bào)頭 |
2.2.3 IPv6上層協(xié)議數(shù)據(jù)單元 |
2.3 IPv6的地址體系結(jié)構(gòu) |
2.3.1 IPv6地址的表示方式 |
2.3.2 IPv6地址的類(lèi)型 |
2.4 ICMPv6協(xié)議 |
2.4.1 ICMPv6報(bào)文的類(lèi)型和格式 |
2.4.2 ICMPv6錯(cuò)誤報(bào)文 |
2.4.3 ICMPv6信息報(bào)文 |
2.5 IPv6路由技術(shù) |
2.6 IPv6安全性 |
2.6.1 IPsec協(xié)議的體系結(jié)構(gòu) |
2.6.2 組成IPsec的三個(gè)重要協(xié)議 |
2.7 本章小結(jié) |
第3章 IPv4/IPv6過(guò)渡技術(shù) |
3.1 IPv6過(guò)渡機(jī)制概述 |
3.2 雙棧技術(shù) |
3.3 隧道技術(shù) |
3.3.1 配置隧道 |
3.3.2 自動(dòng)隧道 |
3.4 轉(zhuǎn)換機(jī)制 |
3.5 幾種過(guò)渡技術(shù)的比較 |
3.6 本章小結(jié) |
第4章 校園網(wǎng)過(guò)渡技術(shù)仿真實(shí)現(xiàn) |
4.1 仿真實(shí)驗(yàn)環(huán)境的構(gòu)建 |
4.2 實(shí)現(xiàn)局域網(wǎng)內(nèi)IPv6主機(jī)的連通 |
4.2.1 實(shí)驗(yàn)環(huán)境及拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) |
4.2.2 IPv6主機(jī)連通性測(cè)試具體配置 |
4.2.3 其它操作系統(tǒng)的IPv6設(shè)置 |
4.3 實(shí)現(xiàn)NAT-PT技術(shù)仿真 |
4.3.1 靜態(tài)NAT-PT仿真實(shí)驗(yàn) |
4.3.2 動(dòng)態(tài)NAT-PT仿真實(shí)驗(yàn) |
4.4 實(shí)現(xiàn)IPv4/IPv6雙協(xié)議棧技術(shù)仿真 |
4.5 實(shí)現(xiàn)隧道技術(shù)仿真 |
4.6 IPv6下的UDP通信測(cè)試 |
4.6.1 基于Windows環(huán)境的Socket接.編程 |
4.6.2 測(cè)試 |
4.7 本章小結(jié) |
第5章 某大學(xué)IPv6校園網(wǎng)過(guò)渡設(shè)計(jì)方案 |
5.1 校園網(wǎng)過(guò)渡需求 |
5.2 IPv6校園網(wǎng)過(guò)渡方案 |
5.2.1 核心校園網(wǎng)設(shè)計(jì) |
5.2.2 純IPv6網(wǎng)設(shè)計(jì) |
5.3 方案實(shí)施 |
5.3.1 地址分配 |
5.3.2 設(shè)備選擇 |
5.3.3 方案評(píng)價(jià) |
5.4 IPv6應(yīng)用部署的實(shí)現(xiàn) |
5.4.1 域名系統(tǒng)DNS在IPv6下的實(shí)現(xiàn) |
5.4.2 IPv6 Web服務(wù)器的實(shí)現(xiàn) |
5.4.3 FTP在IPv6下的實(shí)現(xiàn) |
5.5 本章小結(jié) |
結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
個(gè)人簡(jiǎn)歷 |
(5)基于隧道和ⅠⅥ機(jī)制的IPv6過(guò)渡技術(shù)的研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景與意義 |
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 國(guó)外 IPv6 研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 國(guó)內(nèi) IPv6 研究現(xiàn)狀 |
1.2.3 IPv6 過(guò)渡技術(shù)研究現(xiàn)狀 |
1.3 研究?jī)?nèi)容 |
1.4 章節(jié)安排 |
第2章 IPv6 過(guò)渡相關(guān)技術(shù)研究 |
2.1 IPv4 的局限性 |
2.2 IPv6 的產(chǎn)生和優(yōu)勢(shì) |
2.3 IPv6 協(xié)議的技術(shù)特點(diǎn) |
2.3.1 IPv6 地址 |
2.3.2 IPv6 協(xié)議首部 |
2.3.3 ICMPv6 協(xié)議 |
2.3.4 IPv6 鄰居發(fā)現(xiàn)協(xié)議 |
2.3.5 IPv6 路由 |
2.4 IPv4/IPv6 過(guò)渡技術(shù) |
2.4.1 雙協(xié)議棧技術(shù) |
2.4.2 隧道技術(shù) |
2.4.3 翻譯技術(shù) |
2.5 本章小結(jié) |
第3章 ISATAP 隧道技術(shù)和 IVI 翻譯技術(shù)的研究 |
3.1 ISATAP 隧道技術(shù)的研究 |
3.1.1 ISATAP 地址格式 |
3.1.2 ISATAP 工作原理 |
3.1.3 ISATAP 鄰居發(fā)現(xiàn)機(jī)制 |
3.2 IVI 翻譯技術(shù)的研究 |
3.2.1 IVI 地址格式 |
3.2.2 IVI 路由 |
3.2.3 IVI 工作原理 |
3.3 本章小結(jié) |
第4章 ISATAP 隧道的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
4.1 ISATAP 雙棧系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) |
4.2 ISATAP 隧道功能模塊的設(shè)計(jì) |
4.2.1 ISATAP 數(shù)據(jù)報(bào)接收模塊的設(shè)計(jì) |
4.2.2 ISATAP 數(shù)據(jù)報(bào)發(fā)送模塊的設(shè)計(jì) |
4.2.3 ISATAP 數(shù)據(jù)報(bào)處理模塊的設(shè)計(jì) |
4.3 ISATAP 隧道功能模塊的實(shí)現(xiàn) |
4.3.1 ISATAP 隧道的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
4.3.2 ISATAP 數(shù)據(jù)報(bào)接收模塊的實(shí)現(xiàn) |
4.3.3 ISATAP 數(shù)據(jù)報(bào)發(fā)送模塊的實(shí)現(xiàn) |
4.3.4 ISATAP 數(shù)據(jù)報(bào)處理模塊的實(shí)現(xiàn) |
4.4 本章小結(jié) |
第5章 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
5.1 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì) |
5.2 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)功能模塊的設(shè)計(jì) |
5.2.1 IVI DNS 模塊的設(shè)計(jì) |
5.2.2 IVI 地址翻譯模塊的設(shè)計(jì) |
5.2.3 IVI 協(xié)議翻譯模塊的設(shè)計(jì) |
5.3 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)功能模塊的實(shí)現(xiàn) |
5.3.1 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) |
5.3.2 IVI DNS 模塊的實(shí)現(xiàn) |
5.3.3 IVI 地址翻譯模塊的實(shí)現(xiàn) |
5.3.4 IVI 協(xié)議翻譯模塊的實(shí)現(xiàn) |
5.4 本章小結(jié) |
第6章 ISATAP 隧道和 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)的測(cè)試 |
6.1 ISATAP 隧道的實(shí)驗(yàn)環(huán)境 |
6.2 ISATAP 隧道的測(cè)試與分析 |
6.2.1 ISATAP 隧道的實(shí)驗(yàn)過(guò)程 |
6.2.2 ISATAP 隧道建立的測(cè)試與分析 |
6.2.3 ISATAP 主機(jī) B 全局 ISATAP 地址的測(cè)試與分析 |
6.2.4 IPv6 主機(jī) A 和 ISATAP 主機(jī) B 可達(dá)性的測(cè)試與分析 |
6.3 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)的實(shí)驗(yàn)環(huán)境 |
6.4 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)的測(cè)試與分析 |
6.4.1 IVI 翻譯網(wǎng)關(guān)的實(shí)驗(yàn)過(guò)程 |
6.4.2 IPv4 主機(jī) A 和 IPv6 主機(jī) B 可達(dá)性的測(cè)試與分析 |
6.4.3 IVI DNS 的測(cè)試與分析 |
6.5 本章小結(jié) |
第7章 總結(jié)與展望 |
7.1 總結(jié) |
7.2 進(jìn)一步的工作 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
附錄 |
詳細(xì)摘要 |
(6)基于ZigBee和IPv6的遠(yuǎn)程監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 課題研究背景及意義 |
1.1.1 課題研究背景 |
1.1.2 課題研究意義 |
1.2 ZigBee 技術(shù)發(fā)展及研究現(xiàn)狀 |
1.3 ZigBee 技術(shù)的特性 |
1.4 無(wú)線短距離通信技術(shù) |
1.4.1 ZigBee 與藍(lán)牙和 802.11 比較 |
1.4.2 與其他 LR-WPAN 技術(shù)比較 |
1.5 主要研究?jī)?nèi)容 |
1.6 論文章節(jié)安排 |
第2章 ZigBee 技術(shù)基礎(chǔ) |
2.1 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu) |
2.1.1 ZigBee 分層模型 |
2.1.2 ZigBee 原語(yǔ) |
2.1.3 ZigBee 協(xié)議棧幀結(jié)構(gòu)關(guān)系 |
2.2 ZigBee 軟硬件選型 |
2.2.1 ZigBee 芯片及協(xié)議棧選型 |
2.2.2 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)軟件選擇 |
2.3 Z-Stack 協(xié)議棧分析 |
2.3.1 Z-Stack 軟件架構(gòu) |
2.3.2 OSAL 任務(wù)框架 |
2.4 串口通信技術(shù) |
2.4.1 windows 下串口編程工具 |
2.4.2 ZigBee 串口模式 |
2.5 本章小結(jié) |
第3章 ZigBee 與 IPv6 融合技術(shù)研究 |
3.1 ZigBee 與 IPv6 融合 |
3.1.1 IPv6 的引入 |
3.1.2 IPv6 與 ZigBee 融合分析 |
3.2 基于 IPv6 的 ZigBee 接入方案 |
3.2.1 基站代理接入方式 |
3.2.2 協(xié)議網(wǎng)關(guān)接入方式 |
3.2.3 ZigBee-IP 接入方式 |
3.3 本章小結(jié) |
第4章 ZigBee-IPv4/IPv6 雙棧遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方案 |
4.1 系統(tǒng)功能需求 |
4.2 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)模型 |
4.3 系統(tǒng)設(shè)備工作角色 |
4.4 系統(tǒng)組網(wǎng)方案 |
4.4.1 ZigBee 組網(wǎng)方案 |
4.4.2 系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) |
4.5 系統(tǒng)通信過(guò)程設(shè)計(jì) |
4.5.1 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)及通信過(guò)程設(shè)計(jì) |
4.5.2 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)與監(jiān)控平臺(tái)通信過(guò)程設(shè)計(jì) |
4.5.3 系統(tǒng)工作流程 |
4.6 本章小結(jié) |
第5章 系統(tǒng)通信設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
5.1 ZigBee 節(jié)點(diǎn)硬件系統(tǒng)分析 |
5.1.1 SmartRF04EB 開(kāi)發(fā)板 |
5.1.2 無(wú)線射頻通信模塊 |
5.1.3 溫度傳感器 |
5.2 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)組建 |
5.2.1 設(shè)備工作流程 |
5.2.2 協(xié)調(diào)器創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò) |
5.2.3 設(shè)備加入網(wǎng)絡(luò) |
5.2.4 綁定的建立 |
5.2.5 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通信過(guò)程 |
5.3 協(xié)調(diào)器與基站串口通信設(shè)計(jì) |
5.3.1 協(xié)調(diào)器接收節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)過(guò)程 |
5.3.2 串口數(shù)據(jù)格式設(shè)計(jì) |
5.3.3 協(xié)調(diào)器串口數(shù)據(jù)發(fā)送程序設(shè)計(jì) |
5.3.4 基站串口接收程序設(shè)計(jì) |
5.4 IPv4/IPv6 網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)計(jì) |
5.4.1 通信模型設(shè)計(jì) |
5.4.2 網(wǎng)絡(luò)通信程序設(shè)計(jì) |
5.5 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì) |
5.5.1 數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)方式 |
5.5.2 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)概念模型 |
5.6 監(jiān)控平臺(tái)界面功能設(shè)計(jì) |
5.6.1 軟件平臺(tái)功能模塊 |
5.6.2 軟件類(lèi)設(shè)計(jì) |
5.7 本章小結(jié) |
第6章 系統(tǒng)測(cè)試 |
6.1 測(cè)試環(huán)境 |
6.2 測(cè)試過(guò)程及結(jié)果 |
6.2.1 ZigBee 網(wǎng)絡(luò)通信測(cè)試 |
6.2.2 ZigBee 串口通信測(cè)試 |
6.2.3 IPv4/IPv6 網(wǎng)絡(luò)連通性測(cè)試 |
6.2.4 監(jiān)控平臺(tái)功能測(cè)試 |
6.3 本章小結(jié) |
結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文 |
致謝 |
(7)IPv6技術(shù)應(yīng)用及Windows平臺(tái)下的通信測(cè)試(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
1 緒論 |
1.1 課題背景 |
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 |
1.3 本文主要研究?jī)?nèi)容 |
2 IPv6協(xié)議研究 |
2.1 IPv6尋址 |
2.1.1 尋址模式 |
2.1.2 IPv6地址的文本表示形式 |
2.1.3 IPv6地址前綴的文本表示 |
2.1.4 IPv6單播地址(Unicast Addresses) |
2.1.5 IPv6多播地址(Unicast Addresses) |
2.1.6 IPv6任播地址Anycast Addresses |
2.1.7 節(jié)點(diǎn)被要求的地址 |
2.1.8 IPv6的子網(wǎng)劃分 |
2.1.9 IPv6的接口ID |
2.1.10 IPv4地址與IPv6地址的比較 |
2.2 IPv6報(bào)頭 |
2.2.1 IPv6報(bào)頭 |
2.2.2 IPv6擴(kuò)展報(bào)頭 |
2.2.3 上層校驗(yàn)和 |
2.2.4 IPv6對(duì)最大傳輸單元(MTU)的要求 |
2.3 ICMPv6 |
2.3.1 ICMPv6報(bào)文結(jié)構(gòu) |
2.3.2 ICMPv6報(bào)文類(lèi)型 |
2.3.3 鄰節(jié)點(diǎn)發(fā)現(xiàn) |
2.4 地址自動(dòng)配置 |
2.5 IPv6的名稱解析 |
2.6 IPv6路由 |
2.7 IPv6的安全 |
3 IPv4到IPv6的過(guò)渡 |
3.1 IPv4向IPv6過(guò)渡的漫長(zhǎng)過(guò)程 |
3.2 IPv6過(guò)渡用地址類(lèi)型 |
3.3 IPv4/IPv6過(guò)渡策略 |
3.3.1 雙棧技術(shù)應(yīng)用 |
3.3.2 隧道技術(shù) |
3.3.3 協(xié)議轉(zhuǎn)換技術(shù) |
4 應(yīng)用IPv6技術(shù) |
4.1 WWW |
4.1.1 HTTP協(xié)議的工作過(guò)程 |
4.1.2 IPv6對(duì)WWW的影響 |
4.1.3 WWW遷移方案 |
4.2 E-mail |
4.2.1 E-mail的工作過(guò)程 |
4.2.2 IPv6對(duì)E-mail的影響 |
4.2.3 E-mail的遷移 |
4.3 IM |
4.3.1 即時(shí)通信的工作過(guò)程 |
4.3.2 即時(shí)通信的遷移 |
4.4 IPTV |
4.4.1 IPTV工作機(jī)制 |
4.4.2 IPTV過(guò)渡 |
4.5 IPv6應(yīng)用前景 |
5 基于Windows平臺(tái)的中小型網(wǎng)絡(luò)過(guò)渡策略 |
5.1 Windows系統(tǒng)中的IPv6 |
5.2 基于Windows平臺(tái)中小型網(wǎng)絡(luò)的IPv6過(guò)渡需求 |
5.3 基于Windows平臺(tái)的中小型網(wǎng)絡(luò)實(shí)施性過(guò)渡方案 |
5.4 過(guò)渡方案的測(cè)試 |
5.4.1 構(gòu)建過(guò)渡實(shí)驗(yàn)環(huán)境 |
5.4.2 手工隧道 |
5.4.3 部署IPv6應(yīng)用服務(wù) |
5.5 通信測(cè)試 |
6 結(jié)論 |
參考文獻(xiàn) |
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文 |
致謝 |
(8)IPv6實(shí)驗(yàn)環(huán)境及實(shí)驗(yàn)方案的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)(論文提綱范文)
1 IPv6的地址及路由配置實(shí)驗(yàn) |
1.1 地址配置實(shí)驗(yàn) |
1.2 路由配置實(shí)驗(yàn) |
2 IPv6下資源共享及訪問(wèn)配置實(shí)驗(yàn) |
3 應(yīng)用服務(wù)器的配置實(shí)驗(yàn) |
4 隧道配置實(shí)驗(yàn) |
5 結(jié)束語(yǔ) |
(9)基于IPv6的網(wǎng)絡(luò)教學(xué)視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究目的及意義 |
1.3 多媒體點(diǎn)播系統(tǒng)的發(fā)展 |
1.4 IPv6概述 |
1.5 IPv6在多媒體應(yīng)用方面的優(yōu)勢(shì) |
1.5.1 IPv6與多媒體傳輸 |
1.5.2 IPv6所支持的多媒體傳輸 |
第二章 基于IPv6的視頻點(diǎn)播應(yīng)用環(huán)境構(gòu)建 |
2.1 IPv6協(xié)議 |
2.1.1 IPv6新特性 |
2.1.2 IPv6報(bào)文結(jié)構(gòu) |
2.1.3 IPv6的地址體系結(jié)構(gòu) |
2.1.4 ICMPv6 協(xié)議 |
2.1.5 IPv6單播數(shù)據(jù)通信 |
2.1.6 IPv6路由協(xié)議 |
2.1.7 IPv6安全機(jī)制 |
2.2 IPv6過(guò)渡技術(shù) |
2.2.1 過(guò)渡的基本要求 |
2.2.2 雙協(xié)議棧技術(shù) |
2.2.3 隧道技術(shù) |
2.2.4 網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換/協(xié)議地址轉(zhuǎn)換(NAT-PT) |
2.3 IPv6組網(wǎng)接入 |
2.3.1 單主機(jī)接入IPv6 |
2.3.2 IPv6實(shí)驗(yàn)網(wǎng)接入IPv6 |
2.4 IPv6流媒體應(yīng)用平臺(tái)的建立 |
2.4.1 基本應(yīng)用的實(shí)現(xiàn) |
2.4.2 WWW 服務(wù) |
2.4.3 視頻點(diǎn)播服務(wù) |
第三章 視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的原理及技術(shù) |
3.1 流媒體系統(tǒng)的基本組成 |
3.2 實(shí)時(shí)視頻點(diǎn)播系統(tǒng)工作原理 |
3.3 基于IPv6的流媒體視頻點(diǎn)播的實(shí)現(xiàn)技術(shù) |
3.3.1 IPv6對(duì)流媒體技術(shù)的支持與改進(jìn) |
3.3.2 IPv6的網(wǎng)絡(luò)視頻點(diǎn)播的關(guān)鍵技術(shù) |
3.4 在瀏覽器中嵌入播放器 |
第四章 基于IPv6的視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
4.1 基于IPv6的流媒體視頻點(diǎn)播系統(tǒng)需求分析 |
4.1.1 功能需求 |
4.1.2 硬件設(shè)備需求 |
4.2 基于IPv6的流媒體視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的設(shè)計(jì) |
4.2.1 總體設(shè)計(jì) |
4.2.2 詳細(xì)功能模塊設(shè)計(jì) |
4.2.3 服務(wù)器端網(wǎng)絡(luò)通信接口模塊的設(shè)計(jì) |
4.2.4 系統(tǒng)總體功能框圖 |
4.3 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)及XML 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
4.3.1 實(shí)體關(guān)系圖 |
4.3.2 數(shù)據(jù)庫(kù)表 |
4.3.3 XML 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
4.4 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) |
4.4.1 數(shù)據(jù)連接的實(shí)現(xiàn) |
4.4.2 部分功能的實(shí)現(xiàn) |
4.4.2.1 web.xml配置 |
4.4.2.2 首頁(yè)代碼實(shí)現(xiàn) |
4.4.2.3 視頻點(diǎn)播系統(tǒng)后臺(tái)管理的實(shí)現(xiàn) |
4.5 VOD視頻系統(tǒng)硬件環(huán)境部署 |
4.5.1 實(shí)驗(yàn)環(huán)境 |
4.5.2 客戶機(jī)配置 |
4.5.3 服務(wù)器配置 |
4.5.4 測(cè)試 |
4.6 VOD視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的部署 |
4.6.1 WEB應(yīng)用服務(wù)器的部署 |
4.6.2 VOD點(diǎn)播系統(tǒng)WEB應(yīng)用的測(cè)試 |
4.7 基于IPv6的視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的應(yīng)用 |
第五章 研究總結(jié)與展望 |
致謝 |
參考文獻(xiàn) |
(10)基于雙協(xié)議Web服務(wù)器的研究與設(shè)計(jì)(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究的主要內(nèi)容及意義 |
1.3 論文的組織結(jié)構(gòu) |
1.4 本章小結(jié) |
第二章 IP 協(xié)議的過(guò)渡技術(shù)分析 |
2.1 IPv4 的特點(diǎn)及局限性 |
2.2 IPv4 地址的基本類(lèi)型 |
2.2.1 IPv4 地址的分類(lèi) |
2.2.2 IPv4 報(bào)文格式 |
2.3 IPv6 的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) |
2.4 IPv6 地址的基本類(lèi)型 |
2.4.1 IPv6 地址的文本表示 |
2.4.2 IPv6 地址類(lèi)型及地址空間 |
2.5 IPv4 到IPv6 平滑過(guò)渡的策略 |
2.6 三種主要過(guò)渡技術(shù)的分析 |
2.6.1 雙協(xié)議棧技術(shù) |
2.6.2 隧道技術(shù) |
2.6.3 網(wǎng)絡(luò)地址轉(zhuǎn)換技術(shù) |
2.7 本章小結(jié) |
第三章 雙協(xié)議 Web 服務(wù)器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) |
3.1 雙協(xié)議棧的工作方式 |
3.2 Windows 平臺(tái)下 IPv6 協(xié)議的實(shí)現(xiàn) |
3.3 Windows 下協(xié)議無(wú)關(guān)的 socket 接口編程 |
3.3.1 初步認(rèn)識(shí) socket |
3.3.2 Socket 接口 |
3.3.3 Socket 編程基本流程圖 |
3.3.4 Socket 接口相關(guān)的常用 API 函數(shù)說(shuō)明 |
3.4 一個(gè)簡(jiǎn)單協(xié)議無(wú)關(guān)的 Web 服務(wù)器的程序 |
3.4.1 支持 TCP/UDP 傳輸?shù)?Server/Client 測(cè)試程序分析 |
3.4.2 一個(gè)簡(jiǎn)單協(xié)議無(wú)關(guān)的 Web 服務(wù)器的實(shí)現(xiàn) |
3.5 實(shí)驗(yàn)環(huán)境的建立 |
3.6 Web 服務(wù)器實(shí)驗(yàn)測(cè)試 |
3.7 本章小結(jié) |
第四章 雙協(xié)議 Web 服務(wù)器在興義民族師范學(xué)院校園網(wǎng)中的研究 |
4.1 師院簡(jiǎn)介 |
4.2 校園網(wǎng)建設(shè) |
4.2.1 師院市內(nèi)校區(qū)校園網(wǎng)絡(luò) |
4.2.2 師院新校址校園網(wǎng)絡(luò) |
4.3 IPv6 過(guò)渡需求 |
4.4 IPv6 的過(guò)渡方案設(shè)計(jì) |
4.4.1 IPv4 網(wǎng)絡(luò)到 IPv6 網(wǎng)絡(luò)遷移過(guò)程 |
4.4.2 師院校園網(wǎng)初級(jí)過(guò)渡方案 |
4.5 本章小結(jié) |
第五章 總結(jié)與展望 |
5.1 總結(jié) |
5.2 展望 |
參考文獻(xiàn) |
致謝 |
四、基于Windows系統(tǒng)組建IPv6/IPv4實(shí)驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)(論文參考文獻(xiàn))
- [1]基于6LoWPAN協(xié)議的物聯(lián)網(wǎng)自組網(wǎng)平臺(tái)研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 張恒. 山東科技大學(xué), 2018(03)
- [2]IPv9過(guò)渡技術(shù)研究及測(cè)試驗(yàn)證[D]. 李國(guó)領(lǐng). 重慶郵電大學(xué), 2018(01)
- [3]基于IPv6的油氣水生產(chǎn)專網(wǎng)建設(shè)與安全保障研究[D]. 靖小偉. 清華大學(xué), 2017(04)
- [4]基于IPv6校園網(wǎng)構(gòu)建方案的研究與設(shè)計(jì)[D]. 李杰. 河北科技大學(xué), 2015(03)
- [5]基于隧道和ⅠⅥ機(jī)制的IPv6過(guò)渡技術(shù)的研究[D]. 朱晨. 杭州電子科技大學(xué), 2014(08)
- [6]基于ZigBee和IPv6的遠(yuǎn)程監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)通信研究[D]. 方濤. 北京工業(yè)大學(xué), 2013(03)
- [7]IPv6技術(shù)應(yīng)用及Windows平臺(tái)下的通信測(cè)試[D]. 李震宇. 西安工業(yè)大學(xué), 2012(04)
- [8]IPv6實(shí)驗(yàn)環(huán)境及實(shí)驗(yàn)方案的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J]. 羅新. 實(shí)驗(yàn)室科學(xué), 2012(01)
- [9]基于IPv6的網(wǎng)絡(luò)教學(xué)視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 胡雋一. 電子科技大學(xué), 2011(01)
- [10]基于雙協(xié)議Web服務(wù)器的研究與設(shè)計(jì)[D]. 羅平娟. 云南大學(xué), 2010(05)
標(biāo)簽:zigbee論文; ipv6論文; 網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)論文; 組網(wǎng)技術(shù)論文; 測(cè)試過(guò)程論文;