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作为构建全球无缝个人通信的重要组成部分,低轨(LEO)星座卫星通信系统的相关技术正在飞速发展。无线资源管理是低轨星座卫星通信系统中的一个重要的研究方面。在无线资源管理中,信道分配策略一直是一项关键性技术。星座卫星的运动特性决定了用户在卫星发送的波束间频繁切换,这决定着星座卫星通信系统必须采用比地面蜂窝网络更加合理的信道分配策略,进而降低通信系统的呼叫阻塞概率和切换失败概率,提高系统的服务质量。以往提出的信道分配策略或是没有考虑服务质量的多方面因素,或是没有考虑多业务类型的存在。因此,研究适用于低轨星座卫星通信系统的基于多业务条件、可平衡系统切换掉话率和呼入阻塞率的信道分配算法是有意义的。首先,文章阐述了低轨卫星通信系统资源管理以及信道分配的概念,总结了以往解决信道分配的经典策略。在明确了策略适用的移动性模型和相关参数之后,通过仿真,对现有的几种低轨星座卫星通信系统中信道分配策略的服务质量进行了比较,指出了策略的优缺点。接着,文章重点研究了基于时间预留算法这一经典的信道分配策略,并在此基础上提出了强占预留信道的基于时间预留算法。新算法根据QoS的要求确定一个时间门限值,在信道都被使用和预留时,利用此门限值确定新呼叫能否强占预留信道接入系统。仿真结果表明,与TCRA策略相比,该策略有效降低了新呼叫阻塞概率,提高了信道利用率,同时为网络提供了更好的QoS保证。最后,基于保证切换策略,本文提出了非充分保证切换策略。新策略在小于一个小区最大驻留时间内为呼叫安排预定信道,并在呼叫结束时调整有切换失败风险的信道预定。在语音业务的基础上,本文将新算法向多业务条件下进行了延伸,提出了该策略在此条件下的具体实施方法。对不同程度的非充分保证策略进行了仿真比较,仿真结果表明,随着非充分程度的提高,策略在略微降低第一类业务切换性能的同时,有效提高了第一类业务的新呼叫性能,是一种适用于多业务条件下的低轨星座卫星通信系统信道分配策略。