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1)  IP/LEO satellite networks
移动卫星IP网络
2)  satellite IP networks
卫星IP网络
1.
To resolve the channel resources waste problem of the typical source-specific multicast routing algorithm in Low Earth Orbit(LEO) satellite IP networks,a new core-based shared tree algorithm named Core-cluster Combination-based Shared Tree(CCST) algorithm is proposed in this paper.
为了解决低轨卫星IP网络中现有典型源组播算法的信道资源浪费问题,该文提出了一种低树代价的组播算法,即核心群合并共享树(CCST)算法,包括动态近似中心(DAC)选核方法和核心群合并组播路径构建方法。
2.
w-CCST algorithm) are proposed in order to resolve the channel resources waste problem in typical source-based multicast routing algorithms in low earth orbit (LEO) satellite IP networks.
为了解决低轨卫星IP网络中现有典型源组播算法的信道资源浪费问题,本文提出了一套单核共享树组播算法,即核心群合并共享树(CCST)和加权核心群合并共享树(w-CCST)算法。
3.
To resolve the channel resources waste problem of current source-specific multicast (SSM) routing algorithm in low earth orbit (LEO) satellite IP networks,a new SSM algorithm called core-cluster-based source-specific multicast (CSSM) algorithm and its improved one (the weighted CSSM algorithm) are presented.
为了解决低轨卫星IP网络中现有特定源组播算法的信道资源浪费问题,本文提出了一套新的特定源组播算法,即基于核心群的特定源组播算法(CSSM)和加权的CSSM算法(w-CSSM)。
3)  mobile satellite networks
移动卫星网络
1.
For mobile satellite networks,an appropriate handover scheme should be devised to shorten handover delay with optimized appli-cation of network resources.
对于移动卫星网络,合理的星地链路切换方案需要在保证最小切换时延的同时,能够最优的使用网络资源。
4)  satellite mobile network
卫星移动网络
1.
The satellite mobile network is a sky based communication network whose basic physical architecture is satellite constellation, and it covers the global areas with the communication links between the satellites.
卫星移动网络是以卫星星座为基本物理架构 ,通过星际的通信链路形成覆盖全球的天基通信网络。
5)  satellite IP broadcast network
卫星IP广播网络
1.
A bandwidth allocation scheme for satellite IP broadcast network is proposed.
提出了一种适用于卫星IP广播网络的带宽分配策略。
6)  mobile IP network
移动IP网络
1.
Video communications over mobile IP network;
移动IP网络的视频通信
2.
A new method for establishing communication links fast in mobile IP networks for handoff based on mobile Agent was proposed.
提出了一种新型移动IP漫游切换过程中链路建立方法,通过在移动主机中集成移动代理,并结合MPLS来完成链路建立时的自动信令和自主建立过程,可以改变目前移动IP网络中树状的网络体系结构,使得切换时建立新链路的信令过程大大简化,显著减小切换时延。
补充资料:反卫星卫星
      能对敌方有威胁的卫星实施摧毁或使其失效的人造地球卫星。 亦称拦截卫星。 它和空间观测网、地面发射-监控系统组成反卫星武器系统。
  
  从1957年苏联发射第一颗人造地球卫星以来,通信、侦察、导航、海洋监视、导弹预警等军用卫星充斥空间,外层空间已在军事上具有战略地位。因此,研制反卫星卫星已成为一项重要战略措施。反卫星作战过程大致如下:由空间观测网对敌方各种卫星进行不间断的观测,编存目标参数,判定其性质(军用或民用的),在适当时机将反卫星卫星发射到预定轨道上,不断监视目标卫星的运行情况;必要时由反卫星卫星上的自动控制系统发出指令,起动变轨发动机,进行变轨机动去接近目标卫星并将其摧毁。最后,由地面发射 -监控系统判断其效果。反卫星卫星的攻击方法有:
  
  ①椭圆轨道法。将反卫星卫星发射到一条椭圆轨道上,远地点接近目标的轨道高度,多用于拦截高轨道的卫星;②圆轨道法。反卫星卫星的圆轨道与目标卫星的轨道共面,这样可以较容易地进行变轨机动去接近目标卫星,并可节省推进剂;③急升轨道法。将反卫星卫星发射到一条低轨道上,并在一圈内进行变轨机动,快速拦截目标卫星使其来不及采取防御措施,但需要消耗较多的推进剂。
  
  在一般情况下,对较高轨道的目标卫星使用前两种攻击方法,但反卫星卫星要运行数圈才能完成拦截任务。对轨道高度为500公里以下的目标卫星,通常采用后一种攻击方法。
  
  70年代以来,国外对反卫星卫星已做过多次试验,其中一种试验装置的总重量约3000千克(含变轨机动用的推进剂约500千克),用两级液体火箭发射入轨,具有改变轨道面倾角5°~10°的能力,使用非核战斗部或无控火箭,能拦截运行高度为150~1500公里的卫星。80年代初反卫星武器系统仍处于试验阶段。随着科学技术的发展,反卫星卫星将具有拦截多个目标的能力,并使用激光武器或高能粒子束武器摧毁目标卫星。
  

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参考词条