2章
將衛(wèi)星星座中每個(gè)物理鏈路中可實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)速率、傳播延遲和多普勒頻移與3GPP技術(shù)報(bào)告中的參數(shù)進(jìn)行分析和比較[3]。
相關(guān)配置
面向連接的網(wǎng)絡(luò),預(yù)先簡(jiǎn)歷鏈路
衛(wèi)星和地面終端有完美的波束能力,所以在每個(gè)鏈路處的增益是最大天線增益
平面間ISL會(huì)根據(jù)貪婪匹配算法建立[12],[13]中深究
星座中每個(gè)物理鏈路的傳播延遲和多普勒頻移的第95百分位
平面內(nèi)ISL不受多普勒頻移的影響。
物理鏈路上傳播延遲和多普勒頻移95的值
在無干擾物理鏈路中數(shù)據(jù)速率的中值和95值
邏輯鏈路是一或多個(gè)物理鏈路構(gòu)成
4 章
5G UE連接到星座的方法
1. 通過網(wǎng)關(guān)(中繼節(jié)點(diǎn)),該網(wǎng)關(guān)使用想做進(jìn)行回程,優(yōu)點(diǎn):完全支持傳統(tǒng)UE,并且不需要額外EF鏈
2. UE直接與衛(wèi)星或HAP通信。星座覆蓋最大化,UE有限傳輸范圍成主要挑戰(zhàn)
解決多普勒頻移
NR中定義的波形基于OFDM,對(duì)多普勒頻移非常敏感,需設(shè)置精確的多普勒補(bǔ)償和子載波間隔,容忍GSL中高達(dá)600KHz的多普勒頻移。
通用濾波多載波(UFMC)、廣義頻分復(fù)用(GFDM)和濾波器組多載波(FBMC)[17]。這些波形允許針對(duì)多普勒頻移的更高魯棒性和靈活的時(shí)頻資源分配,以換取更高的均衡復(fù)雜性,而與多普勒頻移幅度無關(guān),然而,在嚴(yán)重多普勒頻移的情況下,F(xiàn)BMC傳輸分解圖的均衡在復(fù)雜性和性能方面優(yōu)于OFDM系統(tǒng)[18]。然而,維持OFDM對(duì)于提供與地面UE的兼容性是方便的。
調(diào)制階數(shù) :APSK
衛(wèi)星星座中邏輯鏈路類型的分類法。這包括可以使用每個(gè)鏈接類型的不同類型的數(shù)據(jù)。
信道條件主要由路徑損耗決定,路徑損耗可以從星座幾何結(jié)構(gòu)中預(yù)測(cè)
MIMO:局限地面通信系統(tǒng),純Lo-s連接以及衛(wèi)星和地面終端之間的大傳輸劇烈?guī)硪恍┆?dú)特挑戰(zhàn),當(dāng)利用MIMO增益需要大的陣列孔徑,發(fā)射和接受天線之間的最大距離,在太空,分離可以通過多顆衛(wèi)星編隊(duì)協(xié)同發(fā)射到GS實(shí)現(xiàn)
5章(沒看)
在物理層、無線電接入和無線電切片上確定最相關(guān)的使能技術(shù)。
6章(沒看)
在物理層,評(píng)估自適應(yīng)編碼和調(diào)制的性能增益以及多輸入多輸出(MIMO)的使用。特別是,我們探索了分布式MIMO與一組緊密編隊(duì)飛行的發(fā)射小型衛(wèi)星的好處。文章來源:http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-743193.html
在無線電接入中,分析資源分配的好處,以減輕不同資源類型的干擾,即正交頻率和代碼。這是從衛(wèi)星之間通信的有效數(shù)據(jù)速率的角度來說明的。文章來源地址http://www.zghlxwxcb.cn/news/detail-743193.html
到了這里,關(guān)于描述低軌星座的特點(diǎn)和通信挑戰(zhàn),以及它們?cè)?G和B5G中的作用。的文章就介紹完了。如果您還想了解更多內(nèi)容,請(qǐng)?jiān)谟疑辖撬阉鱐OY模板網(wǎng)以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持TOY模板網(wǎng)!