Główne pojęcia
저궤도 위성 네트워크에서 지상 단말과 위성 간 통신 시 효과적인 핸드오버 전략이 매우 중요하다. 본 연구에서는 상향링크에서 소프트 핸드오버의 이점을 물리계층 관점에서 분석하였다. 특히 지상-위성 링크와 위성 간 링크에 대한 현실적인 모델을 고려하였으며, 중계 위성이 수신한 신호를 다른 위성으로 전달하는 경우의 성능을 평가하였다.
Streszczenie
본 연구는 저궤도 위성 네트워크에서 지상 단말과 위성 간 통신 시 효과적인 핸드오버 전략을 분석하였다. 특히 상향링크에서 소프트 핸드오버의 이점을 물리계층 관점에서 살펴보았다.
연구 내용은 다음과 같다:
- 지상-위성 링크와 위성 간 링크에 대한 현실적인 채널 모델을 고려하였다.
- 중계 위성이 수신한 신호를 다른 위성으로 전달하는 경우, 증폭 후 전달(AF) 및 복호 후 전달(DF) 기법의 성능을 비교하였다.
- 소프트 핸드오버와 하드 핸드오버의 성능 차이를 분석하였다.
- 위성 군집의 크기가 성능에 미치는 영향을 살펴보았다.
- 위성 간 링크의 정렬 오차가 성능에 미치는 심각한 영향을 확인하였다.
결과적으로 적절한 소프트 핸드오버 기법과 위성 간 링크의 설계를 통해, 소프트 핸드오버의 성능 향상이 추가 복잡도를 정당화할 수 있음을 보였다.
Statystyki
지상 단말의 송신 전력이 약 50 mW일 때, 기준 SNR이 20 dB에 해당한다.
위성 간 링크의 송신 전력이 20 dBW일 때, 소프트 핸드오버는 하드 핸드오버 대비 약 16 dB의 성능 이득을 제공할 수 있다.
위성 군집의 크기가 63개로 증가하면, 소프트 핸드오버의 최대 이득이 약 2-2.5 dB로 감소한다.
광학 주파수 대역(193 THz)에서 위성 간 링크의 정렬 오차 분산이 10^-3일 때, 2 THz 대역 대비 약 15배 더 큰 성능 저하가 발생한다.
Cytaty
"저궤도 위성 네트워크에서 지상 단말과 위성 간 통신 시 효과적인 핸드오버 전략이 매우 중요하다."
"소프트 핸드오버의 성능 향상이 추가 복잡도를 정당화할 수 있음을 보였다."