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伴随着工业互联网、无人驾驶、火箭回收等相关行业的发展,时延敏感网络越来越受到人们的关注,相关技术标准的发布工作仍在进行。另一方面,空间网络也在有序发展,天地一体化已成为大势所趋。在此背景下,本文主要研究空间中的时延敏感通信技术,重点聚焦于空间时间同步和空间网络的资源分配这两项关键技术的研究。在空间时间同步方面,建立了空间航天器时间同步模型,并且发现现有的时钟同步方案很难实现高速运动下精确时间同步。因此本文在详细分析了高动态运动情景下时间同步全过程的基础上,提出了基于径向速度的钟差估计方法,考虑到径向速度的获取,提出了基于辅助定位的时间同步方案。该方案包括粗同步和精同步两个阶段,粗同步同步阶段不需要借助于辅助定位,通过连续测量的伪时延即可得到钟差的大致估计值,利用该估计值进行时间调整,可以至少使钟差减小于1ms。精同步借助辅助定位,获得航天器的大致位置和速度,从而得到径向速度。利用基于径向速度的钟差估计值,进一步进行时间调整以减小钟差,实现精确时间同步。通过仿真发现,在定位误差范围内,通过两阶段的时间调整,可以钟差稳定在1μs以内。此外,本文提出的方案较现有方案有很强的适应性,即时间同步可在全部可视时间段内进行。在资源分配方面,本文首先介绍了针对时延敏感型业务、带宽敏感型业务和尽力而为型业务的混合业务资源分配模型。由于效用函数在效率和公平性方面的优势,本文提出了基于效用函数的资源分配方案,该方案的优化目标是最大化总效用(即用户总体满意度)。仿真表明,该方案在满足时延敏感型业务和带宽敏感型业务各自需求的同时,而且避免了尽力而为型业务因优先级较低而一直处于饥饿状态。而且在各业务内部,实现了用户之间的比例公平。