3GPP рассматривает технологию поляризационного мультиплексирования для NTN в 6G с целью повышения спектральной эффективности
2026-06-24 11:49
В избр.

Репортаж от Wedoany,Партнёрский проект третьего поколения (3GPP) рассматривает стандарты для формы сигналов физического уровня 6G и воздушного интерфейса спутникового интернета, причём технология поляризационного мультиплексирования для спутниковой полезной нагрузки неземной сети (NTN) в Центральной Африке становится ключевым решением для повышения спектральной эффективности. В настоящее время Китай продвигает строительство «сети связи следующего поколения», и ожидается, что 6G выйдет на коммерческий уровень к 2030 году. Такие проекты, как StarLink, «Государственная сеть» и «Тысяча парусов», как внутри страны, так и за рубежом, продвигают развёртывание спутникового интернета. Наземные пользовательские терминалы, спутниковые полезные нагрузки NTN и шлюзовые станции образуют глобальную сеть покрытия «космос-земля-море». Спутниковая полезная нагрузка NTN, как ключевой компонент, включает обработку сигналов и фазированную антенную решётку.

Система спутников NTN может использовать передовые антенны для формирования нескольких лучей на земле. Для уменьшения межсотовых помех может применяться схема повторного использования частот (коэффициент повторного использования частот FRF больше 1). Хотя технология пространственного повторного использования частот может улучшить отношение сигнал/шум и отношение сигнал/помеха+шум (SINR), она ограничивает полосу пропускания каждого луча и ёмкость системы. Например, при традиционной схеме повторного использования частот-3 (FRF-3) каждая сота может использовать только одну треть спектральных ресурсов. В диапазоне S-диапазона, например, при полном повторном использовании частот (FRF=1) каждая сота настраивается на полосу пропускания 30 МГц; в режиме FRF-3 системная полоса пропускания распределяется между тремя соседними сотами, и каждая сота настраивается только на полосу пропускания 10 МГц.

Для обеспечения хорошей изоляции между лучами при одновременном увеличении полосы пропускания каждого луча можно использовать комбинацию поляризационного мультиплексирования и повторного использования частот: соседние соты используют разные режимы поляризации, включая правую и левую круговую поляризацию (RHCP и LHCP). В версии Release-16, касающейся решений NR для поддержки NTN, указывается, что в некоторых случаях полезно предоставлять информацию о режиме поляризации для сигналов NTN, особенно когда пользовательское оборудование (UE) может различать RHCP и LHCP с помощью антенн круговой или линейной поляризации.

NR NTN Release-17 определяет указание типа поляризации, используемой для нисходящей передачи на спутнике (ntn-PolarizationDL), и указание типа поляризации, используемой для восходящего приёма на спутнике (ntn-PolarizationUL). Если ntn-PolarizationUL не указан, а ntn-PolarizationDL указан, UE предполагает, что для восходящей и нисходящей линий используется одинаковая поляризация. Указанная информация о поляризации включает правую круговую поляризацию (RHCP), левую круговую поляризацию (LHCP) и линейную поляризацию. Кроме того, NTN Release-17 поддерживает передачу поляризационного сигнала для целевой обслуживающей соты в сообщении команды хэндовера и передачу поляризационного сигнала для необслуживающих сот в конфигурации измерений RRM.

Согласно спецификации 3GPP TS 38.306, поддержка поляризационной сигнализации в NR NTN для UE является опциональной. Эта сигнализация включает следующие функциональные компоненты: поддержка приёма указания поляризации в SIB с использованием соответствующего параметра типа поляризации для указания информации о поляризации DL и/или UL (RHCP, LHCP или линейная поляризация); поддержка поляризационного сигнала для целевой обслуживающей соты в сообщении команды хэндовера; поддержка поляризационного сигнала для необслуживающих сот в конфигурации измерений RRM.

Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com

Связанные продукты
Связанные рекомендации
Китайская компания Qwen выпустила языковую мировую модель Qwen-AgentWorld
2026-06-24
Aviat и Nextlink расширяют сельский широкополосный доступ по программе BEAD в США
2026-06-24
Японская компания Advantest и OpenLight совместно разрабатывают решение для массового тестирования кремниевых фотонных устройств
2026-06-24
Немецкая группа Nemetschek инвестирует в компанию по обмену данными Dawex
2026-06-24
Японская TOTO планирует инвестировать 80 млрд иен в полупроводниковые материалы
2026-06-24
Шотландский BIM-процесс достиг важной вехи: проект стоимостью 7,5 млрд фунтов стерлингов использует структурированное управление информацией
2026-06-24
Правительство Великобритании выделило 60 миллионов фунтов стерлингов на создание лабораторий искусственного интеллекта в Оксфордском университете и Университетском колледже Лондона
2026-06-24
3GPP рассматривает технологию поляризационного мультиплексирования для NTN в 6G с целью повышения спектральной эффективности
2026-06-24
NVIDIA управляет более чем 400 суперкомпьютерами из TOP500, что составляет 81%
2026-06-24
Британская CityFibre и VodafoneThree расширяют сотрудничество для поддержки автономной сети 5G
2026-06-24
Последние новости
1
Компания U.S. Steel планирует строительство нового завода по производству железа прямого восстановления на территории завода Big River Steel в Арканзасе
2
Шведская Telia представила модульное решение для экстренной связи с использованием дронов и спутников
3
Американская Cognizant приобретает поставщика IT-услуг Astreya
4
Южноафриканская группа MIH приобретает немецкую компанию Eurofiber Netz, укрепляя свои позиции на рынке оптоволокна
5
Южноафриканская компания Discovery Green и York Timbers подписали десятилетнее соглашение о покупке электроэнергии
6
Шведская компания Axentia учредила дочернее предприятие в Северной Америке для расширения рынка
7
NASA, Ansys и Keysight Technologies демонстрируют лунную коммуникационную тестовую платформу на IMS 2026
8
Китайская компания Anhui Xinhai High Conductivity планирует инвестировать 132 миллиона юаней в проект по рециклингу медных проводников
9
IMS 2026: Micross представляет интегрированное решение для проектирования, производства и тестирования RF
10
Mirasol Resources обновляет разведку медно-золото-серебряного проекта Sobek в Чили, повышая приоритет бурения на зоне VN