论文目录 | |
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
· 研究背景及意义 | 第11-14页 |
· IPv6是大势所趋 | 第11-13页 |
· 10G EPON的技术优势 | 第13-14页 |
· 论文内容及结构 | 第14-15页 |
第二章 IPv6协议栈移植总体方案设计 | 第15-26页 |
· IPv6协议栈移植系统软硬件环境介绍 | 第15-16页 |
· IPv6协议栈移植的目标系统和源系统 | 第15-16页 |
· IPv6协议栈移植的开发工具 | 第16页 |
· IPv6协议栈移植软件总体框图 | 第16-18页 |
· IPv6协议栈移植系统模块划分 | 第18-26页 |
· IPv6协议栈初始化模块 | 第18页 |
· 数据报接收模块 | 第18-19页 |
· 数据报本地传递模块 | 第19-20页 |
· 转发数据报处理模块 | 第20页 |
· 下行数据报构造模块 | 第20页 |
· 分片模块 | 第20-21页 |
· 数据报发送模块 | 第21页 |
· RAW_IP处理模块 | 第21-22页 |
· 路由表模块 | 第22-23页 |
· ICMPv6报文处理模块 | 第23-24页 |
· 邻居表模块 | 第24页 |
· IPv6地址配置模块 | 第24-25页 |
· 静态路由配置模块 | 第25-26页 |
第三章 IPv6 Raw Socket模块移植及测试 | 第26-39页 |
· Raw Socket模块简介 | 第26页 |
· Linux内核Raw Socket机制解析 | 第26-34页 |
· IPv6 Raw Socket的创建机制 | 第27-29页 |
· IPv6 Raw Socket的绑定机制 | 第29-30页 |
· IPv6 Raw Socket的数据报接收机制 | 第30-33页 |
· IPv6 Raw Socket的数据报发送机制 | 第33-34页 |
· IPv6 Raw Socket移植改进要点分析 | 第34-36页 |
· 结构体相关移植及改进修改 | 第34页 |
· Raw Socket存储链表的简化 | 第34-35页 |
· Raw Socket数据报到达时应用层任务触发机制的修改 | 第35-36页 |
· 函数相关移植和修改 | 第36页 |
· IPv6 Raw Socket收包性能测试及分析 | 第36-39页 |
第四章 IPv6协议栈系统联调测试及移植总结 | 第39-51页 |
· IPv6协议栈主要功能测试 | 第39-47页 |
· IPv6协议栈的初始化 | 第39-40页 |
· Raw Socket、邻居地址解析、数据报发送等模块联调测试 | 第40-44页 |
· Ping6相关功能测试 | 第44-47页 |
· IPv6协议栈支持功能总结 | 第47-48页 |
· 支持IPv6地址配置 | 第47页 |
· 支持IPv6数据报的接收与发送 | 第47页 |
· 支持链路层地址解析及对邻居表的维护 | 第47页 |
· 具备三层路由转发功能并支持对IPv6路由表的简单维护 | 第47页 |
· 能够解析IPv6扩展报头并进行对应处理 | 第47-48页 |
· 支持对ICMPv6报文的处理 | 第48页 |
· 支持IPv6 Raw Socket | 第48页 |
· 支持IPv6数据报的分片与重组 | 第48页 |
· IPv6协议栈移植过程中系统调用的修改 | 第48-51页 |
· 信号量 | 第49页 |
· 自旋锁 | 第49-51页 |
第五章 10G EPON ONU嵌入式软件方案设计 | 第51-58页 |
· lOG EPON ONU嵌入式软件运行需求 | 第51页 |
· 硬件环境需求 | 第51页 |
· 软件环境需求 | 第51页 |
· 10G EPON ONU设备功能需求 | 第51-52页 |
· 10G EPON ONU软件总体设计方案 | 第52-58页 |
· 10G EPON ONU软件功能模块 | 第52页 |
· 10G EPON ONU嵌入式软件总体框架 | 第52-53页 |
· 功能模块划分 | 第53-58页 |
第六章 总结与展望 | 第58-60页 |
· 论文工作总结 | 第58-59页 |
· 后续工作展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
附录 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
攻读学位期间发表的学术论文和参加科研课题情况 | 第64页 |