实验的3:基于某Opnet地路由协议详情仿真
基于opnet的无线局域网安全认证协议的改进与仿真

3.3IEEE802.11b WLAN面临的安全威胁 (24)3.3.1 没有实施安全措施 (24)3.3.2 常见的攻击方式 (24)3.4 无线网络DOS攻击仿真分析 (27)3.4.1 无线网络DOS攻击模型及仿真 (28)3.4.2BSS仿真试验模型 (29)3.5 增强无线局域网安全的具体措施 (31)3.6 本章小结 (32)第四章IEEE802.1X/EAP安全认证协议 (33)4.1WLAN安全分层 (33)4.2IEEE802.1X原理分析 (34)4.2.1IEEE802.1X协议的体系结构 (34)4.2.2 端口控制原理 (35)4.2.3IEEE802.1X的认证过程 (36)4.2.4IEEE802.1X认证协议的优点 (37)4.3EAP协议 (38)4.3.1EAP协议结构和帧格式 (38)4.3.2EAP认证过程 (39)4.3.3EAP认证方式 (40)4.3.3.1不同EAP认证方式的介绍及对比分析 (40)4.3.3.2EAP协议的主要特点 (41)4.4 本章小结 (42)第五章802.1X/EAP-TLS安全认证的改进与仿真 (43)5.1EAP-TLS认证协议 (43)5.1.1 基于RADIUS协议上的EAP的扩展 (43)5.1.2 传输层加密TLS (44)5.1.3EAP-TLS认证过程 (46)5.1.4EAP-TLS认证安全性分析 (47)5.2EAP-TLS认证安全缺陷分析与改进 (48)5.2.1EAP-TLS认证存在的安全缺陷 (48)5.2.2EAP-TLS安全认证的改进 (48)5.3 仿真结果与分析 (50)5.3.1 仿真场景 (50)5.3.2 性能指标 (51)5.3.3EAP-TLS改进前后防御DOS攻击的性能比较与分析 (51)5.4 本章小结 (54)第六章总结与展望 (55)6.1 工作总结 (55)6.2 研究展望 (55)参考文献 (57)致谢 (59)个人简历在学期间发表的学术论文与研究成果 (60)第一章绪论本论文的主要工作是对无线局域网当前存在的安全问题进行分析和总结,从IEEE802.11无线局域网协议的接入认证方面进行分析,深入分析研究无线局域网安全接入的关键技术:IEEE802.1X认证技术,并进行了相应的OPNET仿真,指出现有的EAP-TLS 认证协议的缺陷,最后给出当前可行的安全认证改进方案。
基于OPNET_的网络协议TCP_仿真实验平台的设计与实现

科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·122·2023年第17期文章编号:2095-6835(2023)17-0122-03基于OPNET的网络协议TCP仿真实验平台的设计与实现游胜玉,刘琳(东华理工大学软件学院,江西南昌330013)摘要:计算机网络是一门实践性非常强的学科,但由于实验实训的环境条件有限,很多网络实验无法开展,仿真软件成为了网络实验的必要选择。
网络仿真技术的使用,既可以降低实验成本,又可以培养初学者的创造能力。
采用OPNET 网络仿真软件搭建实验平台,对TCP(Transmission Control Protocol,传输控制协议)的慢启动算法、拥塞避免算法、快速重传算法和快速修复算法4种不同算法实验进行设计与实现。
关键词:OPNET;TCP;仿真实验;网络中图分类号:TP393.2文献标志码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2023.17.036随着经济的迅猛发展,计算机网络已经离不开人们的生活。
社会需求的日益增加,网络拓扑结构也不断复杂化,网络的应用也不断多元化,传统的网络实验操作环境已远远不能满足现代实验操作的要求。
在计算机网络技术中,服务器、交换机、防火墙及路由器是网络的主流设备[1-2],即使实际的网络实验中采用一定数量的网络设备,但意味着需要投入更高的成本,且网络设备维护也比较复杂,特别是对于那些复杂的大型网络建设,更需要大量的人力物力来建设。
另外,对于初学者来说,如果在硬件设备搭建实验过程中出现故障导致实验失败,也不知道问题出现在哪,从而影响实验效果[3-4]。
因此,针对这样的情况,引入仿真技术来搭建网络实验环境,可以减少投资成本,并且对于初学者而言又锻炼了实践能力。
本文采用OPNET 网络仿真软件搭建仿真实验平台,对传输控制协议TCP的慢启动算法、拥塞避免算法、快速重传算法和快速修复算法进行设计与实现。
OPNet仿真实验报告

南京航空航天大学OPNET仿真实验报告计算机网络实验目录第一章实验任务 (3)1.1 实验一 (3)1.2 实验二 (3)第二章OPNET网络建模及仿真方法 (3)2.1 OPNET简介 (3)2.2 OPNET仿真关键技术 (4)2.2.1 层次化建模技术 (4)2.2.2 离散事件仿真机制 (4)2.2.3 仿真调度机制 (4)2.2.4 通信机制 (4)2.3 OPNET仿真流程 (5)第三章实验仿真过程 (6)3.1 实验一单台服务器场景仿真过程 (6)3.1.1 建立网络拓扑结构 (6)3.1.2 收集统计量 (8)3.1.3 运行仿真 (9)3.1.4 60台PC场景1_expand_60 (10)3.1.5 90台PC场景1_expand_90 (11)3.2 实验一多台服务器场景仿真过程 (12)3.3 实验二用OPNET对RIP仿真分析 (13)第四章实验仿真结果及分析 (13)4.1 单台服务器场景仿真结果及分析 (13)4.1.1 整个网络平均延迟对比曲线图 (14)4.1.2 服务器与交换机链路的平均吞吐量对比曲线图 (14)4.1.3 服务器CPU负载变化对比曲线图,见图16. (15)4.2 多台服务器场景仿真结果及分析 (16)4.2.1 整个网络平均延迟对比曲线图 (16)4.2.2 服务器与交换机链路的平均吞吐量对比曲线图 (16)4.2.3 服务器CPU负载变化对比曲线图 (17)4.3 用OPNET对RIP仿真结果及分析 (18)4.3.1 RIP协议概述 (18)4.3.2 RIP的工作原理 (18)4.3.3 RIP路由更新机制 (20)4.3.4 建立网络拓扑结构 (21)4.3.5 仿真结果 (23)4.3.6 对RIP协议的总结 (28)第五章实验心得体会以及不足 (29)5.1 心得和体会 (29)5.2 实验中的不足 (29)OPNET仿真实验报告第一章实验任务1.1 实验一–设置一个仿真场景,假设PC有N台,服务器有M台,交换机和路由器根据N 值进行配置–当N=30,60,90和M=1时,设置仿真场景,配置连接设备,服务器配置FTP、TELNET、WWW、SNMP等服务,给出N不同取值时:1)整个网络平均延迟对比曲线图2)服务器与交换机链路的平均吞吐量对比曲线图3)服务器CPU负载变化对比曲线图–当N=90,M分别取值1和2时,设置仿真场景,配置连接设备,服务器配置同上,给出M不同取值时:1)整个网络平均延迟对比曲线图2)服务器与交换机链路的平均吞吐量对比曲线图3)服务器CPU负载变化对比曲线图。
基于OPNET的按需组播路由协议仿真

立网格,通过冗余路径来提高组播路径的健壮性,减少个别链
路失效带来的不必要的路径重新搜索开销。相比基于树的组
播协议,网格有效地利用了通信资源,算法更有弹性,更适合
动态拓扑变化的无线网络环境。典型的 MANET 组播路由协
议包括 Ad Hoc 网络组播路由协议(Ad Hoc Multicast Routing
Increasing ID numberS,AMRIS)、按需矢量 Ad Hoc 网络组播
(Multicast Ad Hoc On Demand Vector,MAODV)协议、位置导
向 树 构 造 算 法(Location Guided Tree construction algorithm,
LGT)等。基于网格的组播协议在源节点和接收节点之间建
过程以及路由更新过程,这大大增加了协议的附加开销,进而
造成了组播结构的脆弱性和不可靠性;2)由于无固定基础设
施,无线信道资源有限、带宽受限、干扰衰落、节点能量受限,
以及所有的节点都要参与路由信息的存储和更新等原因,基
于链路状态或距离矢量的组播协议无法有效减少组播建立和
维护的带宽开销。
研究者提出了一些专门用于 MANET 的组播路由协议,这
Journal of Computer Applications 计算机应用, 2021, 41( S1) : U
2021⁃ 06⁃ 30 http:/ / www. joca. cn
文章编号:1001-9081(2021)S1-0175-05
些协议在实现机制上可分为表驱动方式及按需方式[1],在结
构上可分为基于分发树的组播协议和基于网格的组播协议。
基于树的组播协议在组成员之间构造一棵分发树,组播数据
实验3:基于Opnet的路由协议仿真

实验3:基于Opnet的路由协议仿真1实验目的和要求1)熟悉Opnet网络仿真软件的使用;2)RIP路由协议仿真与分析;3)OSPF路由协议仿真与分析;4)BGP路由协议仿真与分析。
2实验设备及材料操作系统:Windows 2003/XP主机网络模拟器:OPNET3实验内容3.1 OPNET实例试想一下,你需要为公司内部互联网的扩展制定一个合理的方案。
目前,公司在办公楼的第一层有一个星型拓扑的网络,现在要在第二层增加另一个星型拓扑网络。
这时一个典型的“what-if”问题,所要解决的是确保增加的网络不会导致整个网络的连通失败,如图2所示:图2. 计划中扩展后的网络模型3.1.1步骤1:创建新的项目和场景1) 打开Modeler。
2) 从File 菜单中选择New...。
3) 从弹出的下拉菜单中选择Project 并单击OK。
图3. 新建项目和场景4) 单击OK 按钮, 出现开始向导,创建新的背景拓扑图,如图4所示:图4. 开始向导:创建新的背景拓扑图5) 单击Next,选定网络的范围,如图5所示:图5. 开始向导:选择网络范围6) 单击Next,指定网络的大小,如图6所示:图6. 开始向导:指定网络大小7) 单击Next,选择OPNET 自带的对象模型家族种类,如图7所示:图7. 开始向导:选择对象模型家族种类8) 单击Next,再次确认环境变量,如图8所示:图8. 设置完毕的开始向导9) 单击完成,这时出现大小和规格如同所指定的工作空间,同时弹出一个对象模板(包含刚刚选定的对象模型家族的所有模型),如图9所示:通过对象模板中的节点和链路模型来创建网络模型。
节点模型:代表实际的设备。
链路模型:代表连接设备的物理媒质,可以是电缆或者光缆。
可以通过对象模板中的图标直观地看出节点模型和链路模型。
可以使用以下三种方法之一创建网络拓扑:导入拓扑图。
从对象模板中选择模型并放置在工作空间中。
使用快速拓扑配置工具(Rapid Configuration)图9. 工作空间和对象模板3.1.2步骤2:创建网络拓扑Topology –〉Rapid Configuration从配置下拉列表中选择Star,单击OK...,如图11 所示:图11. Rapid Configuration对话框接下来需要为网络指定节点模型和链路模型:OPNET 中标准模型的命名规则为:<protocol1>_..._<protocoln>_<function>_<mod>其中<protocol>为模型用到的协议,可能同时用到几个协议<function>代表模型的大致功能<mod>模型派生类别。
实验基于Opnet的路由协议仿真

实验报告册课程名称: TCP/IP协议分析实验名称:实验3:基于Opnet的路由协议仿真学号: 120708112姓名:王鹏学院名称:新媒体学院班级: 12网络工程1任课教师:张宝军学期: 13-14-2学期报告分数:实验3:基于Opnet的路由协议仿真1实验目的和要求1)熟悉Opnet网络仿真软件的使用;2)RIP路由协议仿真与分析;3)OSPF路由协议仿真与分析;4)BGP路由协议仿真与分析。
2实验设备及材料操作系统:Windows 2003/XP主机网络模拟器:OPNET3实验内容3.1 OPNET实例试想一下,你需要为公司内部互联网的扩展制定一个合理的方案。
目前,公司在办公楼的第一层有一个星型拓扑的网络,现在要在第二层增加另一个星型拓扑网络。
这时一个典型的“what-if”问题,所要解决的是确保增加的网络不会导致整个网络的连通失败,如图2所示:图2. 计划中扩展后的网络模型3.1.1步骤1:创建新的项目和场景1) 打开Modeler。
2) 从File 菜单中选择New...。
3) 从弹出的下拉菜单中选择Project 并单击OK。
图3. 新建项目和场景4) 单击OK 按钮, 出现开始向导,创建新的背景拓扑图,如图4所示:图4. 开始向导:创建新的背景拓扑图5) 单击Next,选定网络的范围,如图5所示:图5. 开始向导:选择网络范围6) 单击Next,指定网络的大小,如图6所示:图6. 开始向导:指定网络大小7) 单击Next,选择OPNET 自带的对象模型家族种类,如图7所示:图7. 开始向导:选择对象模型家族种类8) 单击Next,再次确认环境变量,如图8所示:图8. 设置完毕的开始向导9) 单击完成,这时出现大小和规格如同所指定的工作空间,同时弹出一个对象模板(包含刚刚选定的对象模型家族的所有模型),如图9所示:通过对象模板中的节点和链路模型来创建网络模型。
节点模型:代表实际的设备。
基于OPNET的无线网络仿真综合实验设计

基于OPNET的无线网络仿真综合实验设计李默;赵亮【摘要】The wireless communication experimental instruments have many shortages such as scarce, expensive and large in size, which couldn't satisfy the need of teaching.In order to solve this problem, the method that brings OPNET simulation software to the experimental teaching is proposed.Three kinds of experiments are designed, including the wireless transceiver configuration experiment, the wireless pipeline stage programming experiment and the antenna modeling experiment.Through these experiments, the general method of OPNET simulation could be studied by the students.The practice indicates that OPNET wireless network simulation experiments can make up the drawbacks of experiment hardware environment effectively, and the teaching effect is improved.%针对无线通信实验教学受设备数量、成本、场地等因素限制,难以满足实验教学的需要的问题,提出利用大型网络仿真软件OPNET开展无线通信类课程实验的教学思路,设计了无线收发信机设置、无线管道阶段编程以及天线建模3个大项实验,使学生掌握OPNET无线网络仿真建模的一般方法.实践结果表明,基于OPNET的无线网络仿真实验不但有效弥补了实验条件的不足,也取得了较好的教学效果.【期刊名称】《实验技术与管理》【年(卷),期】2017(034)003【总页数】4页(P120-123)【关键词】无线网络仿真;定向天线;OPNET;管道阶段【作者】李默;赵亮【作者单位】公安海警学院电子技术系, 浙江宁波 315801;海军东海舰队信息化处,浙江宁波 316000【正文语种】中文【中图分类】TP393近年来,无线通信技术迅猛发展,新体制、新标准不断出现和完善,无线通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分,并影响着人们的生活方式。
基于OPNET的AODV路由协议仿真分析

基于OPNET的AODV路由协议仿真分析作者:刘一利张家钢朱潼昕来源:《科技创新导报》2020年第09期摘; ;要:在节点数目、移动性以及网络负载等不同的情况下,按需方式的路由算法在性能上有着明显的优势。
AODV协议属于按需路由协议,本文使用OPNET仿真软件对其进行仿真,重点仿真了路由跳数、路由发现时间、网络延迟和负载等属性,通过仿真一方面验证了协议流程,另一方面验证了相关属性。
关键词:AODV; 路由协议; OPNET仿真中图分类号:TN929.5; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;文献标识码:A; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 文章编号:1674-098X(2020)03(c)-0133-02Abstract: In the case of different nodes, mobility and network load, on-demand routing algorithm has obvious advantages in performance. AODV protocol belongs to on-demand routing protocol. In this paper, OPNET simulation software is used to simulate it, focusing on the simulation of routing hops, routing discovery time, network delay and load. On the one hand, the protocol flow is verified by simulation, on the other hand, the relevant attributes are verified.Key Words: AODV; Routing protocol; OPNET simulation1; AODV路由协议简介MANET,又称移动多跳网或移动对等网,不用借助任何中间网络设备,可在有限范围内实现多个移动终端间互联互通。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
实验3:基于Opnet的路由协议仿真1实验目的和要求1)熟悉Opnet网络仿真软件的使用;2)RIP路由协议仿真与分析;3)OSPF路由协议仿真与分析;4)BGP路由协议仿真与分析。
2实验设备及材料操作系统:Windows 2003/XP主机网络模拟器:OPNET3实验内容3.1 OPNET实例试想一下,你需要为公司内部互联网的扩展制定一个合理的方案。
目前,公司在办公楼的第一层有一个星型拓扑的网络,现在要在第二层增加另一个星型拓扑网络。
这时一个典型的“what-if”问题,所要解决的是确保增加的网络不会导致整个网络的连通失败,如图2所示:图2. 计划中扩展后的网络模型3.1.1步骤1:创建新的项目和场景1) 打开Modeler。
2) 从File 菜单中选择New...。
3) 从弹出的下拉菜单中选择Project 并单击OK。
图3. 新建项目和场景4) 单击OK 按钮, 出现开始向导,创建新的背景拓扑图,如图4所示:图4. 开始向导:创建新的背景拓扑图5) 单击Next,选定网络的范围,如图5所示:图5. 开始向导:选择网络范围6) 单击Next,指定网络的大小,如图6所示:图6. 开始向导:指定网络大小7) 单击Next,选择 OPNET 自带的对象模型家族种类,如图7所示:图7. 开始向导:选择对象模型家族种类8) 单击Next,再次确认环境变量,如图8所示:图8. 设置完毕的开始向导9) 单击完成,这时出现大小和规格如同所指定的工作空间,同时弹出一个对象模板(包含刚刚选定的对象模型家族的所有模型),如图9所示:通过对象模板中的节点和链路模型来创建网络模型。
节点模型:代表实际的设备。
链路模型:代表连接设备的物理媒质,可以是电缆或者光缆。
可以通过对象模板中的图标直观地看出节点模型和链路模型。
可以使用以下三种方法之一创建网络拓扑:导入拓扑图。
从对象模板中选择模型并放置在工作空间中。
使用快速拓扑配置工具(Rapid Configuration)图9. 工作空间和对象模板3.1.2步骤2:创建网络拓扑Topology –〉Rapid Configuration从配置下拉列表中选择Star,单击OK...,如图11 所示:图11. Rapid Configuration对话框接下来需要为网络指定节点模型和链路模型:OPNET 中标准模型的命名规则为:<protocol1>_..._<protocoln>_<function>_<mod>其中<protocol>为模型用到的协议,可能同时用到几个协议<function>代表模型的大致功能<mod>模型派生类别。
选择中心节点模型为3C_SSII_1100_3300_4s_ae52_e48_ge3。
这是3Com 公司的交换机。
选择周边节点模型为Sm_Int_wkstn,并设置节点个数为30。
选择链路模型为10BaseT指定网络在工作空间中放置的位置:设置中心的 X 和Y 轴坐标为25,设置局域网的半径范围为 20。
设置好单击OK 按钮,如图12所示:图12. 快速拓扑配置对话框项目编辑器中出现如图13所示的网络拓扑。
图13. 快速拓扑配置后的网络模型接下来,需要扩展这个网络,首先增加一个服务器。
这时将用到第二种创建网络模型的方法:在对象模板中选择模型并放置在工作空间内。
打开对象模板,找到Sm_Int_server 对象,并将它放置在工作空间中。
图14. 从对象模板中添加Sm_Int_server 对象接下来,需要连接服务器和星型网络:在对象模板中找到10BaseT 链路对象。
在服务器上单击鼠标左键,移动光标,再单击星型网络的中心节点。
这时出现连接两个节点对象的链路。
单击鼠标右键结束链路创建。
图15. 连接服务器和星型网络最后需要为网络配置业务,包括应用定义(Application definition)和业务规格定义(Profile definition),设置业务涉及的内容较复杂,本例程不作要求,因此模板中应用定义对象和业务规格定义对象的参数已经配置好(为Light database 业务),只要将他们放置在工作空间中即可。
在对象模板中找到Sm_Application_Config 对象并将其放置在工作空间中。
单击右键,光标重新移到对象模板中,单击Sm_Profile_Config,并将其放置在工作空间中,单击鼠标右键。
关闭对象模板。
图16. 配置完毕的网络模型3.1.3步骤3:收集统计信息1) 打开节点模型编辑器和进程模型编辑器。
OPNET 采用三层建模机制,最底层为进程(Process)模型,以状态机来描述协议;其次为节点(Node)模型,由相应的协议模型构成,反映设备特性;最上层为网络模型。
三层模型和实际的网络、设备、协议层次完全对应,全面反映了网络的相关特性。
每个网络对象(链路除外)都是一个节点模型,它由一个或多个模块(Modules)组成,模块与模块之间通过包流(Packet streams)或状态线相连。
而模块实际上为进程模型,它通过状态转移图(STD, State Transition Diagram)来描述模块的行为。
现在让我们来看看第一层网络服务器的结构:在项目编辑器中鼠标双击node_31(服务器节点),这时打开一个新的节点模型编辑器窗口,如图17所示:图17. 以太网服务器节点模型图17为以太网服务器的内部结构,它由几个模块以及连接模块的包流和状态线组成。
在仿真过程中,来自客户端的数据包被收信机hub_rx_0_0 接收,然后由下至上穿过协议栈到application 模块。
经过处理后,又沿原路返回至发信机hub_tx_0_0,最后被传输到客户端,如图18 所示:图18. 包的输入输出接口模块―收发机接下来,我们来看看传输适应层tpal 模块的内容。
在节点模型编辑器中的tpal 模块上双击鼠标,打开一个新的进程模型编辑器,如图19所示:图19. tpal进程模型在init 状态的上半部双击鼠标,打开它的入口代码。
在init 状态的下半部双击鼠标,打开它的出口代码。
进程中的每个状态(图中红色的或绿色的圆圈)都包含一个入口代码(enter executive)和一个出口代码(exit executive),它们由C/C++代码组成。
入口代码在进入状态时执行,出口代码在离开状态时执行,如图20所示:图20. Init 状态的入口执行代码和出口执行代码关闭这两个代码窗口。
状态与状态之间通过转移线transitions 相连。
转移线可以是带条件的(必须满足条件才能转移)或者无条件的(直接转移)。
图21包含两条转移线,一条是从wait 状态到open 状态的条件转移线(虚线表示)。
虚线中间的OPEN 条件必须满足,wait 状态才能转移到open 状态。
然而,从open 状态到wait 状态的转移(实线表示)是无条件的,因此当执行完open 状态的代码后立即转移到wait 状态。
图21.状态之间的条件转移关闭节点和进程模型编辑器。
2) 收集统计量在网络模型中可以对单个对象收集统计量(Object statistics),也可以对整个网络收集全局统计量(Global statistics)。
到现在为止,已经建好了网络模型,现在要根据实例要求解决的问题决定收集哪些统计量:a) 服务器有能力处理扩展网络的额外业务负载吗?b) 一旦与扩展网络连接,整个网络的延时性能还能够接受吗?为了找到这些问题的答案,需要选择一个对象统计量:Server Load 和一个全局统计量:Ethernet Delay。
服务器负载(Server Load)是整个网络的性能瓶颈。
下面来收集与服务器负载相关的统计量:a) 在服务器节点(node_31)上单击鼠标右键,从弹出的菜单中选择Choose Individual Statistics。
这时出现node_31 的选择统计量对话框,如图22所示(统计量对话框以树型结构显示统计量,可以清楚地了解它们的隶属关系)。
b) 单击Node Statistics->Ethernet,选择Load(bits/sec)统计量,如图22。
c) 单击OK 关闭对话框。
图22. 选择结果统计量全局统计量可以用来收集整个网络的信息。
下面,我们通过选择全局Delay 统计量来查看整个网络的延时性能。
d) 在网络编辑器的工作空间(避免指到对象)上单击鼠标右键,从弹出的菜单中选择Choose Individual Statistics,图23。
e) 单击Gobal Statistics 树型结构,找到并点开Ethernet 节点统计量,图24。
f) 选中Delay(sec)统计量,图24。
g) 单击OK 按钮关闭对话框。
图23. 设置网络全局统计量图24. 选择网络全局延时统计量3.1.4步骤4:运行仿真下面,可以准备运行仿真了。
1) 首先,需要确定repositories属性设置正确:a) 在Edit 菜单中选择Preferences。
b) 在查找文本框中输入“repositories”,单击Find 按钮,图25。
c) 在弹出的对话框的左下角单击Insert 按钮,在文本框中输入stdmod,然后回车,图26、27。
d) 单击OK 关闭repositories 和Preferences 对话框。
图25. 确定repositories属性设置图26. 编辑Network Simulation Repositories图27. 设置Network Simulation Repositories为stdmod 优化仿真核心:仿真核心有development(调试)和optimized(优化)两种。
调试状态的仿真核心会收集仿真信息,这些信息可用来调试模块。
而优化仿真核心使运行速度加快。
系统缺省为development状态。
设置优化仿真的方法如下:在Edit 菜单中选择Preferences,在查找文本框中输入kernel_type,单击Find 按钮。
将对应的value 设置为optimized。
2) 接下来运行仿真:a) 在Simulation 菜单中选择Configure Simulationl...,或者在工具栏中选择运行仿真按钮。
b) 将仿真时间Duration 设置为0.5,即模拟执行半小时的仿真,如图28所示。
图28. 配置仿真参数c) 单击Run 按钮运行仿真。
d) 运行完毕后单击Close 按钮关闭对话框。
3.1.5步骤5:查看结果可以从项目编辑器中弹出的菜单中选择View Results 查看结果。