摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 引言 | 第12-15页 |
1.1.1 卫星通信网络概述 | 第12-14页 |
1.1.2 星网络路由概述 | 第14-15页 |
1.2 卫星网络路由算法研究现状 | 第15-19页 |
1.2.1 基于离散化的虚拟拓扑路由算法 | 第15-16页 |
1.2.2 动态路由算法 | 第16-17页 |
1.2.3 基于区域划分的路由算法 | 第17-18页 |
1.2.4 存在的问题 | 第18-19页 |
1.3 论文主要创新点及结构 | 第19-22页 |
1.3.1 论文主要创新点 | 第19-21页 |
1.3.2 论文结构 | 第21-22页 |
第二章 LEO极轨道星座卫星网络路径选择策略研究 | 第22-44页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 LEO卫星星座 | 第23-27页 |
2.2.1 轨道参数与星座结构 | 第23-25页 |
2.2.2 星座结构 | 第25-27页 |
2.3 极轨道星座卫星网络系统拓扑模型 | 第27-32页 |
2.3.1 极轨道星座拓扑结构 | 第27-29页 |
2.3.2 曼哈顿街区网络 | 第29-30页 |
2.3.3 基于曼哈顿网络的改进型卫星网络拓扑结构 | 第30-31页 |
2.3.4 星间链路 | 第31-32页 |
2.3.5 网络节点地址 | 第32页 |
2.4 LDP与LHP | 第32-40页 |
2.5 仿真与结果分析 | 第40-43页 |
2.5.1 仿真平台 | 第40-41页 |
2.5.2 仿真流程及结果 | 第41-43页 |
2.6 小结 | 第43-44页 |
第三章 卫星网络分布式流量均衡路由算法 | 第44-71页 |
3.1 引言 | 第44-48页 |
3.1.1 卫星网络分布式路由算法 | 第44-47页 |
3.1.2 流量均衡策略 | 第47-48页 |
3.2 基于横向传输优先级的卫星网络分布式路由算法 | 第48-58页 |
3.2.1 基于HTP的网络模型 | 第48-52页 |
3.2.2 网络节点地址 | 第52页 |
3.2.3 路由决策过程 | 第52-57页 |
3.2.4 相位因子不为零的情况 | 第57-58页 |
3.3 卫星分布式路由算法流量均衡策略 | 第58-63页 |
3.3.1 流量统计 | 第58-59页 |
3.3.2 基于HTP的流量均衡策略 | 第59-60页 |
3.3.3 基于横向转发率的流量均衡策略 | 第60-63页 |
3.4 仿真与结果分析 | 第63-70页 |
3.4.1 仿真平台 | 第63页 |
3.4.2 算法的复杂度比较 | 第63-64页 |
3.4.3 路由算法的有效性 | 第64-66页 |
3.4.4 基于分布式路由算法的流量均衡策略验证 | 第66-69页 |
3.4.5 基于转发率的流量均衡策略 | 第69-70页 |
3.5 小结 | 第70-71页 |
第四章 卫星网络分布式路由算法的抗毁策略研究 | 第71-91页 |
4.1 引言 | 第71-72页 |
4.2 分布式路由算法抗毁性能分析 | 第72-79页 |
4.2.1 影响算法性能的典型受损模式 | 第73-75页 |
4.2.2 分布式路由算法的网络连通性分析 | 第75-78页 |
4.2.3 抗毁策略的触发条件 | 第78-79页 |
4.3 分布式路由算法抗毁策略 | 第79-84页 |
4.3.1 自愈区域 | 第80-82页 |
4.3.2 区域内路由 | 第82页 |
4.3.3 区域出口 | 第82-83页 |
4.3.4 自愈区域内路由更新原则 | 第83-84页 |
4.4 系统仿真和结果分析 | 第84-89页 |
4.4.1 自愈消息收敛 | 第84-86页 |
4.4.2 抗毁性能 | 第86-89页 |
4.5 小结 | 第89-91页 |
第五章 总结与展望 | 第91-94页 |
5.1 研究工作总结 | 第91-92页 |
5.2 未来展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-104页 |
缩略语 | 第104-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第107页 |