Abstract:
본 발명은 정지위성궤도상의 위성망중 궤도위치가 가변적인 위성이 있는 경우 가변위성이 위치할 수 있는 모든 가능한 궤도위치를 고려하여 최적신규궤도 위치를 선정하는 최적위성궤도 선정방법에 관한 것으로서, 정지위성궤도상의 타위성망중 등록위성망의 가변적인 궤도위치를 고려하여 신규위성과 타위성간의 간섭이 최소가 되도록 신규위성의 최적궤도위치를 선정함으로써, 위성통신시스템을 최적의 궤도위치에서 효율적으로 운용할 수 있고, 최근의 정지위성궤도상에 위성통신시스템의 증가로 인해 위성망간의 간섭이 증가하는 현 상황에서의 신규위성사업시 최적의 위성궤도를 단시간내에 확보할 수 있으며, 이를 통하여 한정된 위성궤도자원을 효율적으로 사용할 수 있는 효과를 가진다.
Abstract:
PURPOSE: A method for calculating a bit error rate in a nonlinear satellite communication channel is provided to calculate the bit error rate exactly by using a quasi-analytic simulation technique. CONSTITUTION: A transmit filter(12) filters a transmit signal of a transmit modulator(11), and a nonlinear amplifier(13) receives an output of the transmit filter(12). A demodulator(15) demodulates an output of the nonlinear amplifier(13) through a receipt filter(14). At this time, a forward link noise is included in a forward link between the transmit filter(12) and the nonlinear amplifier(13), and a backward link noise is included in a backward link between the nonlinear amplifier(13) and the receipt filter(14). Each of a probability density function about the forward link noise and a probability density function about the backward link noise are calculated at an input terminal and an output terminal of the nonlinear amplifier(13). Next, A bit error rate of a receipt terminal is calculated by using two probability density functions through a quasi-analytic simulation technique. In the quasi-analytic simulation technique, the bit error rate is calculated on the basis of a mean of a conditional error probability about a signal sample received through the receipt terminal.
Abstract:
본 발명은 시간동기형 비정지궤도 위성군 설계 방법에 관한 것으로서, 시간동기형 비정지궤도 위성군은 적절한 궤도 기울기와 위성 고도를 이용하여 각 위성의 지표면 궤적이 24시간 동안 동기가 되도록 하고 또한 궤도간 적절한 이격을 통해 위성 궤도들의 지표면 궤적을 일치시킴으로써, 최소 개수의 위성으로 한국, 중국, 일본의 극동 아시아와 같이 한정된 지역에 대해 통신 빈도수가 높은 시간을 고려하여 서비스를 제공할 수 있도록 함으로써, 한정된 지역에 대한 통신 서비스 제공을 위해서 기존의 비정지궤도 위성군에 비해 시스템 효율을 높일 수 있으며, 위성의 지표면 궤적을 24 시간 동안 동기시킴으로 인해 위성을 제어하는 시스템의 설계가 단순해질 수 있으므로 경제적이고 효과적인 시스템 구성을 이룰 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for encoding and decoding is provided to adaptively use a coded signal in a different fading conditions. CONSTITUTION: The encoding method applied in a channel encoder comprises 4 steps. In the first step, a lead-solomon code is enlarged. In the second step, a lead-solomon sub code is acquired according to required coding ratio. In the third step, a subcode of lead-solomon code is selected according to a distance characteristic of the lead-solomon sub code acquired in the second step. In the fifth step, the subcode of lead-solomon code is encoded.
Abstract:
본 발명은 정지위성궤도에서 최적의 위성궤도를 선정하는 방법에 관한 것으로서, 종래에는 위성통신서비스를 위한 신규위성의 초기궤도위치를 규정이나 수작업에 의해 정해놓고 그 위치에서 신규위성망과의 간섭영향이 어느정도 이상인 위성망들을 선택하여, 해당 위성망 각각의 경우에 대해 수동으로 시행오류(try and error)를 반복하여 적절한 궤도위치를 선정하는 방법을 사용하였는데, 이러한 방법은 수작업에 많은 의존을 하기 때문에 신규위성과 상호간섭영향이 있는 충분한 수의 기존 위성들을 고려하지 못하였으며, 국제전기통신연합의 위성망 국제등록규정이나 위성망 각각의 경우에 대해 수동으로 시행오류방법을 통하여 궤도를 선정하기 때문에 신규위성과 기존의 위성들간의 상호간섭효과를 최소로 하는 최적의 궤도위치를 찾는 것은 매우 곤란함으로 위성통신 시스템이 효율적으로 운용되지 못하고, 최근의 정지위성궤도상에 위성통신시스템의 증가로 인해 위성망간의 간섭이 증가하는 현 상황에서 한정된 주파수 및 궤도자원을 효율적으로 사용할 수 없게 되어 한정된 전파 및 궤도자원의 낭비가 초래되는 문제점이 있었으므로, 상기 문제점을 해결하기 위해서 본 발명에서는 신규위성과 기존의 타위성간의 간섭효과가 최소가 되도록 신규위성의 최적위치를 선정하는 방법을 사용함으로써, 위성통신 시스템을 최적의 궤도위치에서 효율적으로 운용할 수 있고, 신규위성사업시 최적의 위성궤도를 단시간내에 확보할 수 있으며, 한정된 위성궤도자원을 효율적으로 사용할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 시간동기형 비정지궤도 위성군 설계 방법에 관한 것으로서, 시간동기형 비정지궤도 위성군은 적절한 궤도 기울기와 위성 고도를 이용하여 각 위성의 지표면 궤적이 24시간 동안 동기가 되도록 하고 또한 궤도간 적절한 이격을 통해 위성 궤도들의 지표면 궤적을 일치시킴으로써, 최소 개수의 위성으로 한국, 중국, 일본의 극동 아시아와 같이 한정된 지역에 대해 통신 빈도수가 높은 시간을 고려하여 서비스를 제공할 수 있도록 함으로써, 한정된 지역에 대한 통신 서비스 제공을 위해서 기존의 비정지궤도 위성군에 비해 시스템 효율을 높일 수 있으며, 위성의 지표면 궤적을 24 시간 동안 동기시킴으로 인해 위성을 제어하는 시스템의 설계가 단순해질 수 있으므로 경제적이고 효과적인 시스템 구성을 이룰 수 있다.
Abstract:
본 발명은 비선형 위성통신 채널에서 비선형기를 통과한 상향 링크 잡음 성분의 확률 밀도 함수를 이산적으로 구하여, 수신단에서의 비트 오율을 보다 정확하고 빠르게 구할 수 있는 유사 분석 시뮬레이션 방법에 대한 것으로서, 각 신호 샘플에 대하여 비선형기를 통과하기 이전 상향 링크 잡음의 확률 밀도 함수와 비선형기의 통과 특성을 이용하여 비선형기를 통과한 이후의 확률 밀도 함수를 이산적으로 구하는 단계와 이를 이용하여 수신단에서 비트 오율을 구하는 단계로 구성되는데, 본 발명에서 제공하는 기법은 잡음 성분에 대한 확률 밀도 함수를 쉽게 구할 수 있을 뿐만 아니라 확률 밀도 함수를 구하는 과정을 유사 분석 시뮬레이션 과정 내에 포함시킬 수 있기 때문에 별도의 사전 작업이 필요치 않다는 것과 비선형 채널 뿐만 아니라 채널의 통과 특성이 수학적으로 정의가 되는 어떠한 채널에 대해서도 적용이 가능하다는 장점이 있다.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 리드 솔로몬 부호의 서브코드를 이용한 부호화 방법 및 연판정 정보를 이용한 트렐리스 복호화 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 임의의 전송 부호화율에 적합한 최적의 리드 솔로몬 서브코드를 이용하여 부호화를 수행하는 부호화 방법과, 상기 부호화된 신호에 대해 각기 다른 페이딩 환경에 적응적으로 사용할 수 있도록 연판정 정보를 이용하여 트렐리스 복호화를 수행하는 복호화 방법을 제공하고자 함. 3. 본 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 요구되는 부호화율을 만족시키는 부호를 설계하기 위하여 리드 솔로몬 부호를 확장하는 제 1 단계; 상기 부호화율에 따라 리드 솔로몬 서브코드를 구하는 제 2 단계; 구한 상기 리드 솔로몬 서브코드의 거리 특성에 따라 리드 솔로몬 부호의 서브코드를 선택하는 제 3 단계; 상기 리드 솔로몬 부호의 서브코드를 부호화하는 제 4 단계를 포함한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 통신 시스템 등에서의 부호화 및 복호화에 이용됨.
Abstract:
본 발명은 정지위성궤도상의 위성망중 궤도위치가 가변적인 위성이 있는 경우 가변위성이 위치할 수 있는 모든 가능한 궤도위치를 고려하여 최적신규궤도 위치를 선정하는 최적위성궤도 선정방법에 관한 것으로서, 정지위성궤도상의 타위성망중 등록위성망의 가변적인 궤도위치를 고려하여 신규위성과 타위성간의 간섭이 최소가 되도록 신규위성의 최적궤도위치를 선정함으로써, 위성통신시스템을 최적의 궤도위치에서 효율적으로 운용할 수 있고, 최근의 정지위성궤도상에 위성통신시스템의 증가로 인해 위성망간의 간섭이 증가하는 현 상황에서의 신규위성사업시 최적의 위성궤도를 단시간내에 확보할 수 있으며, 이를 통하여 한정된 위성궤도자원을 효율적으로 사용할 수 있는 효과를 가진다.