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IMT-2020 5G 서비스용 후보대역 결정을 위한 공유연구 동향 원문보기

電子工學會誌 = The journal of Korea Institute of Electronics Engineers, v.44 no.7 = no.398, 2017년, pp.26 - 35  

조한신 (한밭대학교 전자.제어공학과)

초록이 없습니다.

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문제 정의

  • 본 논문에서는 대표적 공유 시나리오로인 고정위성서비스와 IMT-2020간 공유시나리오와 위성간 서비스와 IMT-2020간 공유 시나리오에 대해 설명한다. 또한 각 시나리오에 적용가능한 간섭분석 기법에 대해 제시한다.
  • 본 논문에서는 대표적 공유 시나리오로인 고정위성서비스와 IMT-2020간 공유시나리오와 위성간 서비스와 IMT-2020간 공유 시나리오에 대해 설명한다.
  • 본고에서는 의제 1.13을 중심으로 한 IMT-2020 5G 서비스용 후보 대역 결정을 위한 공유연구 동향 및 기술적 사항 등에 대해 고찰하고자한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
마이크로 셀은 어떤 모양인가? <그림 5>는 IMT 모델링의 셀의 형태와 기지국의 분포시나리오이다. 마이크로 셀은 육각형 모양의 고정된 셀로 이루어져 있고 하나의 매크로 셀 안에는 3개의 마이크로 셀이 원 모양으로 분포되어 있다. 기지국은 원주상에,이동국은 기지국과 3m이상 떨어지면서 원 안에 들어오도록 랜덤하게 분포시켰다, 기지국의 안테나 방향은 셀의 중심을 향하고 있으며 이동국의 안테나는 2섹터로 하나는 랜덤한 방향으로, 다른 하나는 첫 번째 안테나 180도각도를 이루고 있다.
가상의 클러스터를 구현하여 이동국의 위치와 관계없이 모든 이동국의 2-tier 네트워크에 대한 간섭 조건을 동일하게 설정하는 이유는? IMT네트워크는 <그림 3>와 같이 19개의 기지국과 57개의 매크로 셀로 구성되어 있으며 <그림 4>과 같이 실제네트워크 주위를 가상의 클러스터가 둘러싸고 있다. 그 이유는 <그림 3>에서 중심 셀에 존재하는 이동국과 가장자리 셀에 존재하는 이동국의 간섭량이 서로 다르기 때문에 간섭의 비대칭성이 발생한다. 따라서 <그림 4>와 같이가상의 클러스터를 구현하여 이동국의 위치와 관계없이 모든 이동국의 2-tier 네트워크에 대한 간섭 조건을 동일하게 설정한다.
IMT네트워크는 무엇으로 구성되어 있는가? IMT네트워크는 <그림 3>와 같이 19개의 기지국과 57개의 매크로 셀로 구성되어 있으며 <그림 4>과 같이 실제네트워크 주위를 가상의 클러스터가 둘러싸고 있다. 그 이유는 <그림 3>에서 중심 셀에 존재하는 이동국과 가장자리 셀에 존재하는 이동국의 간섭량이 서로 다르기 때문에 간섭의 비대칭성이 발생한다.
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참고문헌 (15)

  1. RESOLUTION 238 (WRC-15), "Studies on frequency-related matters for International Mobile Telecommunications identification including possible additional allocations to the mobile services on a primary basis in portion(s) of the frequency range between 24.25 and 86 GHz for the future development of International Mobile Telecommunications for 2020 and beyond", 2015. 

  2. ITU-R Preparatory Studies for WRC-19, http://www.itu.int/en/ITU-R/study-groups/rcpm/Pages/wrc-19-studies.aspx 

  3. 한국ITU연구위원회 WP 5D 연구반, https://www.koreaitu.or.kr/itur/summary.itu?rpi10&rci81. 

  4. "Modelling and simulation of IMT networks and systems for use in sharing and compatibility studies" Rec. ITU-R M.2101-0, Feb, 2017. 

  5. 3GPP TR 38.900 Technical Specification Group Radio Access Network "Study on channel model for frequency spectrum above 6 GHz"(Dec/2016) 

  6. Working Parties 3K, 3J and 3M (JDG-3), "DRAFT LIAISON STATEMENT TO TASK GROUP 5/1," ITU-R Document 3K/TEMP/32-E, March 2017. 

  7. Prediction procedure for the evaluation of microwave interference between stations on the surface of the Earth at frequencies above about 0.7GHz, ITU-R Recommendation P.452-12. 

  8. Working Party 3M, "WORKING DOCUMENT TOWARD A PRELIMINARY DRAFT REVISION OF RECOMMENDATION ITU-R P.619-1," ITU-R Document 3M/TEMP/44-E March 2017. 

  9. Working Party 3K, "DRAFT NEW RECOMMENDATION ITU-R P.[BEL] Prediction of Building Entry Loss," ITU-R Document 3K/TEMP/42-E March 2017. 

  10. Joint Sub-Working Groups 3K-3M Clutter, " PRELIMINARY DRAFT NEW RECOMMENDATION ITU-R P.[CLUTTER]," ITU-R Document 3K/TEMP/45-E March 2017. 

  11. Prediction of path attenuation on links between an airborne platform and Space and between an airborne platform and the surface of the Earth, ITU-R Recommendation P.2041. 

  12. Propagation curves for aeronautical mobile and radionavigation services using the VHF, UHF and SHF bands, ITU-R Recommendation P.528-3. 

  13. Propagation data and prediction methods required for the design of Earth-space telecommunication systems, ITU-R Recommendation P.618-12. 

  14. Japan, "Proposal on sharing study of IMT systems with fixed satellite service (Earth-to-space) in the 27-27.5 GHz band," ITU-R Document 5-1/83-E, May, 2017. 

  15. UK, "Sharing and compatibility studies of IMT systems in the 25.25-27.5 GHz frequency range with the inter-satellite service", ITU-R Document 5-1/79-E, May 2017 

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