【摘 要】
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随着无线通信技术以及移动通信技术的快速发展,以及5G相关关键技术的突破及通信标准形的逐步形成,频谱资源的需求日益增大。就现阶段来看在高频频段已经有大量空间业务部署。
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随着无线通信技术以及移动通信技术的快速发展,以及5G相关关键技术的突破及通信标准形的逐步形成,频谱资源的需求日益增大。就现阶段来看在高频频段已经有大量空间业务部署。因此有必要及早开展5G候选频段内的系统间干扰共存研究。本论文主要涉及38-39.5GHz频段内IMT-2020系统与HAPS系统固定业务的干扰共存问题研究。论文围绕5G候选频内的传播特性,以及高空通信平台通信系统(High Altitude Platform Station,以下简称HAPS)这一新型通信方式的特性,对5G重点候选频段内IMT-2020系统与HAPS系统的关键技术、系统特点、应用场景及干扰共存做了比较全面的分析和研究,构建了系统级模型和HAPS与IMT-2020间传输干扰模型,建立了仿真平台,进行了相关计算及仿真,鉴于HAPS系统处于研究的初始阶段,本研究对未来5G无线通信系统与HAPS系统的设计及部署有一定的参考价值,论文对通信系统间干扰共存研究的内容进行了综述,介绍了常见通信系统的共存研究所需要考虑的因素和方法,以及IMT-2020与HAPS系统的系统概况和关键技术,着重分析了一些常见的共存研究需要考虑的因素以及仿真所需要的传输模型。论文主要研究了在5G的候选频段38-39.5GHz内IMT-2020系统与HAPS系统之间相互的同频干扰问题。基于对各种系统共存场景、拓扑结构、传播模型和系统模型的分析,参考现有的IMT-2020系统与其它异系统的共存研究方法,提出了一种适用于研究IMT-2020系统与HAPS系统固定业务共存情况的仿真方法,设计并实现了 IMT-2020系统与HAPS系统之间的系统级干扰共存仿真平台。仿真模拟了IMT-2020系统与HAPS系统分别作为干扰源和被干扰源的干扰过程,得到了不同场景下的干扰结果,并通过比较干扰门限得到保护距离。研究结果表明,通过设定一定的参数以及距离间隔,有可能实现IMT-2020系统与HAPS系统的同区域部署。
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