衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò):技術(shù)、架構(gòu)與應(yīng)用 版權(quán)信息
- ISBN:9787563564385
- 條形碼:9787563564385 ; 978-7-5635-6438-5
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數(shù):暫無
- 重量:暫無
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衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò):技術(shù)、架構(gòu)與應(yīng)用 本書特色
本書旨在總結(jié)星地融合網(wǎng)絡(luò)的理論方法與經(jīng)驗成果,對當(dāng)前及今后時間內(nèi)的領(lǐng)域發(fā)展趨勢進(jìn)行介紹,以期讀者了解并掌握星地融合網(wǎng)絡(luò)方面的進(jìn)展和發(fā)展方向。 全書共分為13章,按照由淺入深的思想進(jìn)行編寫。第1章介紹了當(dāng)前5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展需求、架構(gòu)以及合理展望了下一代6G移動通信技術(shù);第2~3章對衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)的基本概念、應(yīng)用場景以及發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了概述;第4章介紹了衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu);第5章介紹了融合網(wǎng)絡(luò)中的星地鏈路特征;第6~8章分別介紹了星地融合網(wǎng)絡(luò)的接入控制、性能研究、回程與切換等內(nèi)容;第9~12章介紹了星地融合網(wǎng)絡(luò)中的路由策略、緩存組播、計算任務(wù)卸載、頻譜資源分配;**3章提出了星地融合網(wǎng)絡(luò)中的相關(guān)應(yīng)用場景。
衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò):技術(shù)、架構(gòu)與應(yīng)用 內(nèi)容簡介
6G時代的到來為星地融合網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇,通過星地融合網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢為用戶提供更加全面的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是下一代移動通信的大勢所趨,對于空天地一體化通信網(wǎng)絡(luò)的研究又將迎來新一波熱潮,本書便在此背景下應(yīng)運而生。本書由淺入深,從衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)的基本概念、發(fā)展歷史出發(fā),介紹了融合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的演進(jìn)過程,概述并討論了融合網(wǎng)絡(luò)的典型場景及其鏈路特征;此外,本書還進(jìn)一步分析了星地融合網(wǎng)絡(luò)接入控制、回程與切換等問題,并介紹了網(wǎng)絡(luò)性能、路由策略、緩存組播、計算任務(wù)卸載、頻譜資源分配等方面的內(nèi)容。
衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò):技術(shù)、架構(gòu)與應(yīng)用 目錄
第1章 5G網(wǎng)絡(luò)需求、架構(gòu)與6G愿景
1.1 5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展現(xiàn)狀
1.2 5G關(guān)鍵技術(shù)
1.2.1 無線大數(shù)據(jù)技術(shù)
1.2.2 邊緣計算技術(shù)
1.2.3 信息中心網(wǎng)絡(luò)
1.3 衛(wèi)星通信發(fā)展現(xiàn)狀
1.4 5G星地融合應(yīng)用場景及性能要求
1.4.1 ITU
1.4.2 3GPP
1.5 星地融合網(wǎng)絡(luò)面臨的問題與挑戰(zhàn)
1.6 6G愿景
1.7 小結(jié)
第2章 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)概述
2.1 通信、導(dǎo)航、遙感衛(wèi)星
2.2 低軌、中軌、高軌衛(wèi)星
2.3 典型的衛(wèi)星通信星座
2.3.1 INMARSAT
2.3.2 銥星星座
2.3.3 Walker星座
2.3.4 Kuiper星座
2.4 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)
2.4.1 衛(wèi)星地面松耦合網(wǎng)絡(luò)
2.4.2 衛(wèi)星地面緊耦合網(wǎng)絡(luò)
2.5 國內(nèi)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)融合現(xiàn)狀及前景
2.6 小結(jié)
第3章 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用場景與研究進(jìn)展
3.1 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)典型場景
3.1.1 eMBB增強(qiáng)型移動寬帶通信業(yè)務(wù)場景用例
3.1.2 mMTc大規(guī)模機(jī)器類通信業(yè)務(wù)場景用例
3.2 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)化研究進(jìn)展
3.2.1 3GPP標(biāo)準(zhǔn)化組織
3.2.2 ETSI
3.3 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)的國外研究進(jìn)展
3.3.1 5GPPP項目
3.3.2 SANSA項目
3.3.3 SatNEx IV項目
3.3.4 DUMBO項目
3.3.5 小結(jié)
3.4 國外衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)商用航天發(fā)展
3.4.1 SpaceX公司與星鏈計劃
3.4.2 CneWeb公司
3.4.3 O3b公司
3.4.4 小結(jié)
3.5 國內(nèi)衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)主要項目發(fā)展
3.5.1 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)
3.5.2 虹云工程
3.5.3 鴻雁工程
3.5.4 天地一體化重大工程
3.5.5 小結(jié)
第4章 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
4.1 衛(wèi)星通信系統(tǒng)架構(gòu)
4.1.1 衛(wèi)星通信系統(tǒng)組成
4.1.2 衛(wèi)星通信系統(tǒng)接口
4.2 3GPP衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)
4.2.1 典型架構(gòu)
4.2.2 典型場景
4.3 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)架構(gòu)
4.3.1 基于SDN/NFV的衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
4.3.2 基于CDN的衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
4.3.3 基于CR的衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
4.4 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)面臨的問題與挑戰(zhàn)
4.4.1 異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)管理
4.4.2 衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的高延時
4.4.3 安全問題
4.5 小結(jié)
第5章 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)星地鏈路特征
5.1 星地融合網(wǎng)絡(luò)信道模型與特征
5.1.1 衛(wèi)星點波束天線輻射特性
5.1.2 路徑損耗和陰影衰落
5.1.3 其他衰落特征
5.2 多普勒頻移與時延
5.2.1 多普勒頻移
5.2.2 時延
5.3 典型場景下的多普勒頻移和時延
5.3.1 地球靜止軌道衛(wèi)星
5.3.2 非對地靜止衛(wèi)星
5.4 小結(jié)
第6章 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)接入控制
6.1 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)接入類別
6.1.1 連續(xù)服務(wù)
6.1.2 泛在服務(wù)
6.1.3 擴(kuò)展服務(wù)
6.2 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)接入場景
6.2.1 衛(wèi)星地面網(wǎng)絡(luò)直接的路由
6.2.2 衛(wèi)星覆蓋的廣播與多播
6.2.3 帶有衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng):天基物聯(lián)
6.2.4 衛(wèi)星組件的臨時使用
6.2.5 在衛(wèi)星上進(jìn)行*優(yōu)路由選擇
6.2.6 衛(wèi)星跨境服務(wù)連續(xù)性
6.2.7 全球衛(wèi)星覆蓋
6.2.8 通過5G衛(wèi)星接入網(wǎng)間接連接
6.2.9 新空口(NR)與5G核心直接的5G固定回程
6.2.10 5G移動平臺回程
6.2.11 5G覆蓋到場所
6.2.12 遠(yuǎn)程服務(wù)中心與海上風(fēng)電場的衛(wèi)星連接
6.3 基于5G衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)
6.4 小結(jié)
第7章 衛(wèi)星地面協(xié)作網(wǎng)絡(luò)性能研究
7.1 研究背景
7.2 控制與業(yè)務(wù)分離的衛(wèi)星地面協(xié)作異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)模型
7.2.1 接入方法
7.2.2 資源管理方法
7.2.3 帶寬分配方法
7.2.4 休眠方法
7.3 衛(wèi)星地面協(xié)作稀疏網(wǎng)絡(luò)接入控制理論和方法研究
7.3.1 稀疏網(wǎng)絡(luò)覆蓋概率
7.3.2 稀疏網(wǎng)絡(luò)的容量
7.3.3 稀疏網(wǎng)絡(luò)能量效率
7.4 衛(wèi)星地面協(xié)作密集網(wǎng)絡(luò)資源管理理論和方法研究
7.4.1 密集網(wǎng)絡(luò)服務(wù)覆蓋率
7.4.2 密集網(wǎng)絡(luò)吞吐量
7.4.3 密集網(wǎng)絡(luò)能量效率
7.5 仿真驗證
7.5.1 稀疏網(wǎng)絡(luò)性能分析
7.5.2 密集網(wǎng)絡(luò)性能分析
7.6 小結(jié)
第8章 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)回程與切換
8.1 衛(wèi)星地面融合回程網(wǎng)絡(luò)優(yōu)點
8.2 衛(wèi)星地面融合回程網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)
8.2.1 無線資源管理
8.2.2 SDN架構(gòu)
8.3 衛(wèi)星地面融合回程網(wǎng)絡(luò)切換
8.3.1 衛(wèi)星地面融合回程網(wǎng)絡(luò)切換機(jī)制
8.3.2 衛(wèi)星地面融合回程網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與建模
8.3.3 衛(wèi)星地面融合回程網(wǎng)絡(luò)切換仿真
8.4 衛(wèi)星地面融合回程網(wǎng)絡(luò)面臨的挑戰(zhàn)
8.5 非地面網(wǎng)絡(luò)切換
8.5.1 非地面網(wǎng)絡(luò)切換分類及信令交互流程
8.5.2 非地面網(wǎng)絡(luò)切換機(jī)制
8.5.3 非地面網(wǎng)絡(luò)切換失敗的判定與建模
8.5.4 非地面網(wǎng)絡(luò)切換流程簡化與建模
8.5.5 非地面網(wǎng)絡(luò)切換面臨的挑戰(zhàn)
8.6 小結(jié)
第9章 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)路由策略
9.1 衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)路由建模
9.1.1 虛擬拓?fù)浣?
9.1.2 虛擬節(jié)點建模
9.1.3 多層衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)路由建模
9.1.4 衛(wèi)星QoS路由建模
9.1.5 其他模型
9.2 衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)路由算法
9.2.1 虛擬拓?fù)渎酚伤惴?
9.2.2 虛擬節(jié)點路由算法
9.2.3 多層衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)路由算法
9.2.4 衛(wèi)星QoS路由算法
9.3 小結(jié)
第10章 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)緩存組播
10.1 廣播機(jī)制
10.2 組播機(jī)制
10.3 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)的緩存組播(多播)機(jī)制
10.4 小結(jié)
第1l章 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)計算任務(wù)卸載
11.1 衛(wèi)星任務(wù)卸載模型
11.1.1 星地融合網(wǎng)絡(luò)計算卸載架構(gòu)
11.1.2 星地混合計算卸載模型
11.2 星地融合任務(wù)卸載機(jī)制
11.2.1 星地控制群機(jī)制
11.2.2 密集用戶計算卸載流程
11.2.3 稀疏用戶計算卸載流程
11.3 多級邊緣計算遷移模型
11.3.1 多級邊緣計算網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
11.3.2 多級邊緣計算模型
11.4 多級邊緣計算遷移機(jī)制
11.4.1 多級邊緣計算遷移流程
11.4.2 多級邊緣計算遷移機(jī)制
11.5 小結(jié)
第12章 衛(wèi)星地面頻譜資源分配
12.1 星地融合網(wǎng)絡(luò)干擾分析
12.2 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)波束成形技術(shù)
12.3 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)干擾消除技術(shù)
12.4 頻譜感知技術(shù)
12.5 小結(jié)
第13章 衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用
13.1 星地物聯(lián)網(wǎng)
13.2 應(yīng)急救災(zāi)
13.3 地質(zhì)監(jiān)測
13.4 小結(jié)
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衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò):技術(shù)、架構(gòu)與應(yīng)用 作者簡介
張佳鑫,博士,北京郵電大學(xué)講師。長期從事衛(wèi)星地面融合網(wǎng)絡(luò)、無線網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)等方面的研究,發(fā)表的代表性論文如下所示。目前,作為負(fù)責(zé)人承擔(dān)的國家自然科學(xué)基金青年基金項目一項(高動態(tài)星地融合多級邊緣網(wǎng)絡(luò)協(xié)同控制技術(shù)研究No. 61901028),曾參與多項國家973項目、國家自然科學(xué)基金和國家科技重大專項等項目,發(fā)表SCI/EI論文30余篇,申請發(fā)明專利10余項,同時獲得了 IEEE WCSP 10-year Anniversary Excellent Paper Award 及2016 IEEE WCSP Best Paper Award等榮譽(yù)。