БЮДЖЕТ КАНАЛУ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОСУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
DOI: 10.31673/2786-8362.2024.024589
Анотація
Стаття присвячена дослідженню
ефектів, що приводять до втрат в каналі зв’язку між наземним користувачем та супутником в
інтегрованій супутниково-стільниковій системі зв’язку. Розглядається параметри каналу зв’язку
при сценарії інтеграції супутникових систем, що працюють на низькій навколоземній орбіті (LEO)
з стільниковими мережами четвертого покоління, для забезпечення покриттям максимально
можливої кількості користувачів. В статті досліджені ефекти маломасштабного та
великомасштабного завмирання, доплерівський зсув та інші проблеми, що можуть виникати при
проектуванні багаторівневої телекомунікаційної системи. Представлені теоретичні параметри
бюджету каналу, необхідні для забезпечення стабільного зв’язку між супутником та звичайною
мобільною станцією. Серед проблем, що можуть виникати при проектуванні системи, приділена
увага синхронізації сигналів у зв’язку з постійним відносним рухом між супутниками на орбіті та
наземними терміналами, міжсупутниковим каналам зв’язку, що потребують збільшення
обчислювальної здатності бортового обладнання, яке встановлюється на супутник, та супутниковий
хендовер.
Ключові слова: 4G, супутникові мережі, LEO
Список використаної літератури:
1. 5G Non-Terrestrial Networks / A. Vanelli-Coralli et al. Wiley & Sons, Incorporated, John,
2023.
2. A Multifaceted Look at Starlink Performance / N. Mohan et al. WWW '24: The ACM Web
Conference 2024, Singapore Singapore. New York, NY, USA, 2024. URL:
https://doi.org/10.1145/3589334.3645328.
3. An integrated satellite–terrestrial 5G network and its use to demonstrate 5G use cases / B.
Evans et al. International Journal of Satellite Communications and Networking. 2021. Vol. 39, no. 4.
P. 358–379. URL: https://doi.org/10.1002/sat.1393.
4. Democratizing Direct-to-Cell Low Earth Orbit Satellite Networks / L. Liu et al. GetMobile:
Mobile Computing and Communications. 2024. Vol. 28, no. 2. P. 5–10. URL:
https://doi.org/10.1145/3686138.3686140.
5. Doppler Effect Mitigation in LEO-Based 5G Non-Terrestrial Networks / A. K. Meshram et al.
2023 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps), Kuala Lumpur, Malaysia, 4–8 December 2023.
2023. URL: https://doi.org/10.1109/gcwkshps58843.2023.10464931.
6 Hybrid Satellite & Terrestrial Mobile Network for 4G : Candidate Architecture and Space
Segment Dimensioning / E. Corbel et al. 2008 4th Advanced Satellite Mobile Systems (ASMS),
Bologna, Italy, 26–28 August 2008. 2008. URL: https://doi.org/10.1109/asms.2008.35.
7. Integration Between LTE and Satellite Networks / R. Takaki et al. Telecommunications and
Information Technology. Cham, 2015. P. 143–160. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-23823-
4_9.
8. Li Z., Wang X., Zhang T. 5G+4G: Creating High Quality Network Capability. 5G+. Singapore,
2020. P. 57–62. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-15-6819-0_5 (date of access: 08.08.2024).
9. LTE‐based satellite communications in LEO mega‐constellations / A. Guidotti et al.
International Journal of Satellite Communications and Networking. 2018. Vol. 37, no. 4. P. 316–330.
URL: https://doi.org/10.1002/sat.1258.
10. Modi A., Sharma V., Rawat A. Compact Design of Multiband Antenna for IRNSS, Satellite,
4G and 5G Applications. 2021 5th International Conference on Computing Methodologies and
Communication (ICCMC), Erode, India, 8–10 April 2021. 2021. URL:
https://doi.org/10.1109/iccmc51019.2021.9418265.
11. Othman al Janaby A., Al-Omary A., Y. Ameen S. Taming Existing Satellite and 5G Systems
to Next Generation Networks. International Journal of Computing and Digital Systems. 2024. Vol.
15, no. 1. P. 1465–1472. URL: https://doi.org/10.12785/ijcds/1601108.
12. Using LTE in 4G satellite communications: Increasing time diversity through forced
retransmission / M. Papaleo et al. 2008 10th International Workshop on Signal Processing for Space
Communications (SPSC), Rhodes Island, Greece, 6–8 October 2008. 2008. URL:
https://doi.org/10.1109/spsc.2008.4686699.