Abstract:
본 발명은 이동간 통신용 파라볼라 안테나, 통신용 파라볼라 안테나의 급전 혼 조립체 및 그것의 제어 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시 예에 따른 통신용 파라볼라 안테나의 급전 혼 조립체는, 기본 모드 신호인 통신용 신호를 송수신하는 유전체 혼; 상기 유전체 혼과 연결되며, 상기 통신용 신호를 형성하는 원형 도파관; 상기 원형 도파관의 주위에 원통으로 형성되며, 고차 모드 신호인 추적용 신호를 형성하는 동축 도파관; 및 상기 추적용 신호를 합성하여 모노펄스 추적용 신호를 생성하는 하이브리드 커플러를 포함한다.
Abstract:
The present invention relates to a parabolic antenna for communication, a feed horn assembly of the parabolic antenna for communication, and a control method therefor. The feed horn assembly of the parabolic antenna for communication comprises a dielectric horn, a circular waveguide, a coaxial waveguide, and a hybrid coupler. The dielectric horn transmits and receives communication signals which are basic mode signals. The circular waveguide is connected to the dielectric horn and generates the communication signals. The coaxial waveguide is circularly formed around the circular waveguide and generates tracking signals which are high mode signals. The hybrid coupler generates monopulse tracking signals by synthesizing the tracking signals. [Reference numerals] (10) high mode coupler;(11) Centum polarizer;(12) 90째 hybrid coupler;(13) 180째 hybrid coupler;(7) Sub reflector;(8) Ceramic dielectric;(9) Round waveguide
Abstract:
PURPOSE: A method and apparatus for improving the anti-jamming performance of an SFH(Slow Frequency Hopping) system using an adaptive transmission method and a diversity combination method are provided to offer the communication capacity of group communication by maximizing the survivability of a communication link. CONSTITUTION: A hop frame repetition unit(130) repeatedly transmits arranged hop frames as the number of necessary diversity according to the hamming strength. A jamming level measurement unit(160b) measures jamming levels. A diversity combination unit(170) combines hop frames outputted a frequency reverse hopping unit(150) as the number of the diversity. A bit determination and frame processing unit(180) creates the created frame data as an information bit string.
Abstract:
본 발명은 DAMA 방식 위성 통신의 과부하 제어 시스템 및 방법에 관한 것으로, 종래에는 무선 트래픽 자원으로부터 채널의 과부하를 판별하고 제어하기 때문에, 액세스 제어 채널의 처리 속도와 수가 충분하여 부하가 낮은 경우에는 문제가 없지만, 임의의 사유에 따른 액세스 제어 채널 수의 감소, 비정상적인 호 접속 요구의 폭주 등의 경우에, 액세스 제어 채널의 부하가 일정 기준을 넘어서면, 무선 트래픽 자원이 충분함에도 불구하고 액세스 제어 채널의 성능이 크게 떨어져서 호 설정 지연 시간(call set-up delay)이 커지고 호 접속률이 급격히 저하되는 문제점이 있었다. 이러한 문제점을 감안한 본 발명은 DAMA 방식 위성 통신 망에서 액세스 제어 채널의 과부하 여부를 판별하고, 과부하 발생시 위성 단말로부터의 호 접속을 제한하여 위성 통신망의 성능을 향상시키도록 구성되어, 발신 호 설정 지연이 단축될 뿐만 아니라 우선 순위 위성 단말의 통신이나 긴급 통신의 발신 호 소통이 가능케 되며, 위성 통신 시스템 전체의 호 발신 성공률이 향상되는 효과가 있다.
Abstract:
A system and a method for controlling the overload of an access control channel in a DAMA(Demand Assigned Multiple Access) satellite communication network are provided to connect the communication of satellite terminals having high priority or emergency calls preferentially and to increase the call origination success rate of the whole of a satellite communication system by restricting originating call attempts according to the priority of satellite terminals and mitigating the overload state of an access control channel. A DAMA network controller(11) consists of an access control channel receiving part(21), a DAMA call control part(22), a DAMA traffic channel overload control part(23), an operator interface part(24), a DAMA network control channel transmitting part(25), an access control channel overload detection part(26), and an access control channel overload control part(27). The access control channel receiving part(21) receives DAMA call connection request messages, transmitted through an access control channel from satellite terminals, and transfers them to the DAMA call control part(22). The access control channel overload detection part(26) monitors whether the access control channel receiving part(21) successfully receives call connection request messages every slot, calculates the call connection request message reception success rate of the access control channel, and produces the normalized load of the access control channel from the message reception success rate and the call connection attempt number information contained in call connection request messages. The access control channel overload control part(27) receives overload state information from the access control channel overload detection part(26), stores it, and updates previously stored overload state information.
Abstract:
메시지 발생시, 메시지 식별부에서 메시지의 목적지 노드를 검사하여 이 목적지 노드가 자신이면 메시지 분배구를 통해 처리하고, 타노드이면 메시지 라우팅부를 통해 해당 노드축으로 전송하는 다수개의 노드 교환기를 링크로 연결하며 통신망을 구성하고, 이 통신망의 임의 노드 교환기에 가입자의 대량 접속을 주기능으로 하는 접속노드 교환기를 하나의 링크로 연결한다. 이러한 통신망에서 접속노드 교환기를 초기화할 시 링크가 연결된 노드 교환기로 자신이 접속노드 교환기임을 알리고, 또한 링크가 연결된 노드 교환기의 번호 및 링크 번호를 확인하여 내부 메모리에 저장한다. 이후 정상 운용 체계로 천이되면 이 접속 노드 교환기는 메시지 발생시 마다 출발시 노드 번호와 자신의 노드번호를 비교하여, 동일하면 링크가 연결된 노드 교환기로 전송하고, 상이하면 메시지를 처리하도록 동작한다.
Abstract:
본발명은주파수할당기술에관한것으로, 무선네트워크상의무선링크의신호대 간섭및 잡음비(Signal to Interference and Noise Ratio)를기초로, 상기무선링크에대한충돌링크를추출하는충돌링크추출부; 상기충돌링크추출부의충돌링크추출결과를기초로주파수할당을위한링크그룹을설정하고, 상기링크그룹별로상기주파수할당에관한우선순위를결정하는우선순위스케줄러; 및상기우선순위가높은링크그룹부터순차적으로링크그룹내의각각의링크에주파수를할당하는주파수할당부를포함할수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A multiplex mode mono-pulse satellite tracking system and a multiplex mode mono-pulse satellite tracking method are provided to enhance tracking accuracy in comparison with a lobing satellite tracking system. CONSTITUTION: A multiplex mode mono-pulse satellite tracking system comprises an antenna assembly including a feeding horn assembly (100), a low noise amplifier (200), a down converter (300), a mono pulse receiver (400), a signal processor (600), and an antenna driver (700). The antenna assembly including the feeding horn assembly produces a mono-pulse tracking signal using a tracking signal. The low noise amplifier is connected to a rear end of the feeding horn assembly and amplifies the mono-pulse tracking signal to low noise. The down converter is connected to a rear end of the low noise amplifier and downwardly changes frequency of the mono-pulse tracking signal which is amplified to the low noise. The mono pulse receiver is connected to a rear end of the down converter and separates the changed signal into an I signal and a Q signal. The signal processor is connected to a rear end of the mono-pulse receiver and produces an azimuth and an altitude using the I signal and the Q signal. The antenna driving driver is connected to a rear end of the signal processor and drives an antenna using the azimuth and the altitude. [Reference numerals] (AA) Azimuth angle; (BB) Elevation angle