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LEO卫星通信网络路由协议研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-13页
缩略语对照表第13-18页
第一章 绪论第18-24页
    1.1 研究背景及意义第18-19页
    1.2 国内外研究现状第19-20页
    1.3 本文工作及内容安排第20-24页
第二章 LEO卫星网络关键技术研究第24-32页
    2.1 引言第24页
    2.2 星座通信系统概述第24-27页
        2.2.1 卫星轨道参数第24-25页
        2.2.2 卫星轨道分类第25-26页
        2.2.3 卫星星座构型第26-27页
    2.3 卫星网络路由研究第27-31页
        2.3.1 卫星网络路由的分类第27-28页
        2.3.2 卫星网络路由面临的问题第28页
        2.3.3 卫星路由算法的研究现状第28-29页
        2.3.4 现有路由算法存在的不足第29-31页
    2.4 小结第31-32页
第三章 TASR路由算法设计第32-50页
    3.1 引言第32页
    3.2 LEO卫星星座网络模型第32-35页
        3.2.1 星座参数第32-33页
        3.2.2 网络拓扑第33-34页
        3.2.3 星间链路第34-35页
        3.2.4 网络节点地址第35页
    3.3 需求分析第35-36页
    3.4 算法描述第36-48页
        3.4.1 时间片路由第36-37页
        3.4.2 数据迂回路由第37-43页
        3.4.3 故障节点泛洪路由第43-48页
    3.5 小结第48-50页
第四章 TASR算法仿真设计与实现第50-64页
    4.1 引言第50页
    4.2 OPNET软件第50-52页
        4.2.1 OPNET仿真机制第50-51页
        4.2.2 OPNET的建模方法第51-52页
    4.3 网络建模第52-61页
        4.3.1 网络域建模第52-53页
        4.3.2 节点域建模第53-54页
        4.3.3 进程域建模第54-60页
        4.3.4 管道阶段建模第60-61页
    4.4 小结第61-64页
第五章 仿真结果及性能分析第64-86页
    5.1 引言第64页
    5.2 路由算法评价指标第64-66页
        5.2.1 时延第64-65页
        5.2.2 丢包率第65页
        5.2.3 路由开销第65-66页
        5.2.4 路由平均跳数第66页
        5.2.5 路由恢复时间第66页
    5.3 时间片间隔的选取第66-68页
        5.3.1 仿真场景第66-67页
        5.3.2 仿真结果及分析第67-68页
    5.4 抗毁性能分析第68-77页
        5.4.1 仿真场景第68-71页
        5.4.2 时延第71-72页
        5.4.3 丢包率第72-74页
        5.4.4 路由开销第74-75页
        5.4.5 路由平均跳数第75页
        5.4.6 路由恢复时间第75-76页
        5.4.7 结果分析第76-77页
    5.5 整体路由性能分析第77-84页
        5.5.1 仿真场景第77-78页
        5.5.2 无链路故障条件下的性能评估第78-80页
        5.5.3 链路故障条件下的性能评估第80-84页
        5.5.4 结果分析第84页
    5.6 小结第84-86页
第六章 工作总结与展望第86-88页
    6.1 工作总结第86-87页
    6.2 展望第87-88页
参考文献第88-90页
致谢第90-92页
作者简介第92-93页

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