KR20020067933A - 위성 통신 네트워크의 다이버시티 시스템 방법 - Google Patents

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KR20020067933A
KR20020067933A KR1020027009213A KR20027009213A KR20020067933A KR 20020067933 A KR20020067933 A KR 20020067933A KR 1020027009213 A KR1020027009213 A KR 1020027009213A KR 20027009213 A KR20027009213 A KR 20027009213A KR 20020067933 A KR20020067933 A KR 20020067933A
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카라비니스피터디.
리파이웨일엠.
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에릭슨 인크.
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Abstract

위성 무선전화 시스템의 업링크 영역에 있는 이용자 단말기로부터의 단일 업링크 신호 버스트는 업링크 영역에 있는 2 이상의 가시 위성에서 업링크 신호 프레임 동안 수신된다. 2 이상의 위성에서 수신되는 이용자 단말기로부터의 단일 수신 신호 버스트는 다이버시티 결합된다. 바람직하게, 2 이상의 위성은 시간 오버랩 없이 업링크에 있는 다수 이용자 단말기, 바람직하게는 업링크에 있는 모든 이용자 단말기로부터 단일 업링크 신호 버스트를 수신하여, 다이버시티 결합이 수행될 수 있다. 가장 바람직하게, 모든 위성은 시간 오버랩없이 업링크 신호 프레임동안 업링크 영역에 있는 모든 이용자 단말기로부터 단일 버스트를 수신하여, 모든 가시 위성을 이용하는 복귀 링크 다이버시티 결합이 획득될 수 있다. 2 이상의 가시 위성이 복귀 링크를 이용하여 업링크 영역에 있는 다수 이용자 단말기로부터 신호 버스트를 수신할 수 있게 하기 위해, 업링크 영역에 있는 이용자 단말기로부터 송신되는 인접 업링크 신호 버스트들 간에 가이드 시간이 설정된다. 가이드 시간은 인접 업링크 신호 버스트가, 예를 들어 최저 고도각을 갖거나 지평선에 있는 위성 중 하나까지 도달되는 도달시간의 차를 근거로 한다. 업링크 영역에 있는 이용자 단말기에서부터 송신되는 인접 업링크 신호 버스트들 사이에 고정 또는 가변 가이드 시간이 제공될 수 있다. 그러므로, 위성 무선통신 시스템은 바람직하게 이용자 단말기로부터 송신된 모든 신호를 이용할 수 있으므로, 위성의 수신이 개선될 수 있고 그리고/또는 이용자 단말기에 의한 전력 소비가 감소될 수 있다.

Description

위성 통신 네트워크의 다이버시티 시스템 방법{DIVERSITY SYSTEM METHOD IN A SATELLITE TELECOMMUNICATION NETWORK}
위성 무선전화 시스템은 전세계적으로 개발되어 배치되고 있다. 본 기술 분야의 숙련자에게 공지된 바와 같이, 위성 무선전화 시스템은 일반적으로 하나 이상의 위성 및, 유선 전화 시스템 및/또는 셀룰러 무선전화 시스템과 같은 다른 전화 시스템에 대한 위성 무선전화 시스템을 인터페이스하는 하나 이상의 게이트웨이를 포함한다. 다수의 이용자 단말기는 위성 통신을 제공하는 하나 이상의 위성과 통신한다. 이용자 단말기는 이동 또는 고정 단말기일 수 있다. 이용자 단말기는 위성 무선전화, 결합된 셀룰러 및 위성 무선전화, PCS(Personal Communication System)을 포함하는 고기능성 단말기 및/또는 위성 무선전화 모뎀이 있는 휴대용 컴퓨터일수 있다. 위성 무선전화 시스템에 관한 기본 원리는, 공동 발명자 Karabinis 등에 의한 "Dual-Mode Cellular/Satellite Hand-Held Phone Technology"라는 명칭의 공보 WESCON/96, pp.206-222(1996년 10월 22일자)에 기술되어 있으므로 여기에는 더이상 기술되지 않는다.
정지 시스템 또는, LEO(Low Earth Orbit) 또는 MEO(Medium Earth Orbit)와 같은 비정지 시스템에서, 이용자 단말기는 하나 이상의 위성과 통신할 수 있다. 따라서, 이용자 단말기가 2개의 위성과 통신하도록 위성 다이버시티가 제공되어, 섀도윙(shadowing) 및/또는 블록키지(blockage) 문제가 줄어들 수 있다. 특히, 업링크 TDMA(Time Division Multiple Access) 버스트와 같은 업링크 또는 복귀 링크 신호 버스트는 2 이상의 위성에 의해 2 이상의 대응 반송파 주파수로 수신된 후, 예를 들어 유선, 셀룰러 및/또는 다른 위성 무선 시스템과 위성 무선 전화 시스템을 접속시키는 지상국(ground station)에서 다이버시티 결합된다. 신호대 잡음비에서 3dB의 이득은, 2개의 위성이 동일한 품질의 동일한 버스트를 수신하여 그 버스트를 지상국에 중계할 때 획득될 수 있다. 버스트가 2개의 위성에 대해 비상관형(uncorrelated fashion)으로 페이딩(fading)될 때, 통계학적으로 상당한 이득이 있는 링크 품질이 획득될 수 있다. 따라서, 위성에 의한 업링크 신호 버스트의 수신이 개선되고 그리고/또는 이용자 단말기의 송신기에 의한 전력 소비가 줄어들 수 있다.
전술된 개선 사항에도 불구하고, 위성에 의한 업링크 신호 버스트의 수신이 개선되고 그리고/또는 위성 무선전화 시스템 이용자 단말기의 송신기에 의한 전력소비가 감소되기를 여전히 바라고 있다. 따라서, 위성 무선전화 시스템용 업링크 다이버시티 시스템이 더 개선될 필요가 있다.
본 발명은, "Timing Systems and Methods for Forward Link Diversity in Satellite Radiotelephone Systems"이라는 명칭으로 본 발명의 양수인(Attorney Docket 8194-379)에게 양도된 공동-출원 특허 번호 No._______ 에 관한 것으로서, 이의 상세한 설명은 본원에 전체적으로 참조된다.
본 발명은 무선전화 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 특히, 위성 무선전화 시스템 및 방법에 관한 것이다.
도 1A는 본 발명에 따른 위성 무선전화 시스템 및 방법의 전체적인 블록 다이아그램이다.
도 1B는 도 1A의 위성 무선전화 시스템 및 방법을 이용하여 송/수신된 신호 버스트의 타이밍 다이아그램이다.
도 2A 및 도 2B는 본 발명에 따른 가이드 시간의 계산을 개념적으로 설명한다.
도 3은 본 발명에 따른 다운링크 및 업링크 타이밍을 통합해서 도시하는 타이밍 다이아그램이다.
도 4A 및 도 4B은 본 발명에 따른 포워드 버스트 타이밍의 대안 실시예를 도시하는 타이밍 다이아그램이다.
도 5는 1/8 레이트 GSM 모드 위성 무선전화 시스템에 대한 본 발명의 바람직한 실시예를 도시한다.
본 발명은, 위성 무선전화 시스템의 업링크 영역에 있는 이용자 단말기로부터의 단일 업링크 또는 복귀 링크 신호 버스트가 업링크 영역의 2 이상의 가시 위성(visible satellite)에서 업링크 신호 프레임 동안 수신되는 시스템, 방법, 이용자 단말기 및 위성을 제공할 수 있다. 2 이상의 가시 위성에서 수신되는 이용자 단말기로부터의 단일 수신 신호 버스트는 다이버시티 결합된다. 바람직하게, 2 이상의 위성은 시간 오버랩(overlap)되지 않고 업링크 신호 프레임동안, 업링크 영역에 있는 다수의 이용자 단말기로부터, 바람직하게는 모든 이용자 단말기로부터 단일 업링크 신호 버스트를 수신하여, 다이버시티 결합이 수행될 수 있다. 가장 바람직하게, 업링크 영역의 모든 가시 위성이 시간 오버랩되지 않고 업링크 신호 프레임동안 업링크 영역의 각 이용자 단말기로부터 단일 업링크 신호 버스트를 수신함으로써, 업링크 영역의 모든 가시 위성을 이용하는 다이버시티 결합이 이루어질 수 있다. 업링크 신호 버스트의 수신이 개선될 수 있고, 그리고/또는 그로 인해 이용자 단말기에서의 전력 손실이 감소될 수 있다.
업링크 영역에 있는 2 이상의 가시 위성이 업링크 영역의 다수의 이용자 단말기로부터 신호 버스트를 수신할 수 있게 하기 위하여, 업링크 영역에 있는 이용자 단말기로부터 송신되는 시간상 인접한 업링크 신호 버스트들 사이에 가이드 시간(guide time)이 설정된다. 가이드 시간은 인접 업링크 버스트들이, 예를 들어,최저 고도각을 갖는 가시 위성 중 하나에 도달되는 도달시간의 차를 근거로 한다. 대안으로, 지평선에 있는 실제 또는 허구의 위성까지 도달되는 도달시간의 차가 이용될 수 있다. 고정 또는 가변 가이드 시간은, 업링크 영역의 2 이용자 단말기로부터 송신되는 인접한 업링크 신호 버스트들 사이에 제공될 수 있다.
고정 가이드 시간은, 업링크 영역에서 최대 이격된 한 쌍의 이용자 단말기로에서부터 다수의 위성 중 하나, 바람직하게는 최저 고도각을 갖는 다수의 위성 중 하나 또는 지평선에 있는 실제 또는 허상 위성으로 인접 업링크 신호 버스트들이 도달되는 도달시간의 차의 최대치(최대 도달 시간차)에 대응하는 것이 바람직하다. 업링크 영역에서 서로 가장 멀리 떨어져 있는 이용자 단말기들로부터의 최대 도달 시간차를 고려함으로써, 업링크 영역에 있는 모든 이용자 단말기로부터의 모든 업링크 신호 버스트가 인접 버스트들 간에 시간 오버랩되지 않고 업링크 영역에 있는 2 이상의 가시 위성, 바람직하게 업링크 영역의 모든 가시 위성에서 수신된다. 모든 이용자 단말기가 고정 가이드 시간을 이용하기 때문에, 고정 가이드 시간은 이용자 단말기내에 프로그래밍 될 수 있고, 또는 그 외의 방법으로 고정 가이드 시간이 제공되어 가시 위성 및/또는 이용자 단말기의 실제 위치에 대한 인자(factor)가 필요없게 된다. 그러나, 업링크 영역의 최대 거리보다 서로 근접하게 위치되어 있는 이용자 단말기 쌍으로 인해 고정 가이드 시간은 인접 업링크 신호 버스트들에 대해 너무 길 수 있다. 따라서, 복잡도를 줄이면 용량이 감소될 수 있다.
본 발명에 따라서, 가변 가이드 시간은, 동일한 업링크 영역에 위치된 이용자 단말기에서부터 동일한 업링크 반송파 주파수를 이용하여 송신되는 인접 업링크신호 버스트들 사이에 포함될 수 있다. 가변 가이드 시간은, 대응하는 한 쌍의 이용자 단말기에서부터, 가시 위성 중 하나, 바람직하게 최저 고도각을 갖는 가시 위성 또는 지평선에 있는 실제 또는 허구 위성까지 시간상 인접한 업링크 신호 버스트들이 도달되는 도달시간의 차에 대응하는 것이 바람직하다. 그러므로, 가이드 시간은 업링크 영역에 있는 대응 이용자 단말기 쌍의 업링크 영역에서의 실제 위치를 근거로 하여, 각 쌍의 인접 업링크 신호 버스트들 사이에서 계산될 수 있다. 따라서, 각 쌍의 인접 신호 버스트들 간의 가이드 시간은 최악의 경우를 고려한 떨어져 있는 이용자 단말기의 위치 보다는 이용자 단말기의 실제 위치를 근거로 하기 때문에, 고정 가이드 시간의 효율보다 개선된 효율을 획득할 수 있다. 그러나, 가이드 시간은 계산되어야 하고 각 이용자 단말기에 개별적으로 송신되어야 하며 업링크 영역에서 이용자 단말기 및/또는 위성의 위치가 변할 수 있기 때문에, 복잡도가 증가될 수 있다.
전술된 실시예에서, 업링크 영역에 있는 이용자 단말기로부터의 단일 버스트, 바람직하게는 동일한 반송파 주파수를 이용하는 업링크 영역내의 모든 이용자 단말기로부터의 단일 버스트는 업링크 영역의 2 이상의 가시 위성, 바람직하게 업링크 영역의 모든 가시 위성에서 수신될 수 있다. 그러므로, 위성 무선전화 시스템은 이용자 단말기로부터 송신된 모든 신호 버스트를 이용할 수 있으므로, 무선전화 시스템에 의한 수신이 개선되고 이용자 단말기에 의한 전력 소모가 감소될 수 있다.
본 발명에 따른 위성 이용자 단말기는 다수 위성의 수신을 위해 업링크 신호버스트를 송신하는 송신기를 포함하는데, 다수 위성은 이용자 단말기가 위치된 업링크 영역에서부터 송신을 수신한다. 업링크 신호는, 업링크 영역에 있는 다른 이용자 단말기로부터 송신된 바로 앞의 업링크 신호 버스트 뒤에 가이드 시간이 있도록 송신된다. 가이드 시간은 인접 업링크 신호 버스트들이, 예를 들어 최저 고도각을 갖는 다수의 가시 위성 중 하나 또는 지평선상의 실제 위성 또는 가상 위성까지 도달되는 도달시간의 차를 근거로 한다. 또한, 위성 이용자 단말기는 이용자 인터페이스를 포함할 수 있는데, 이용자 인터페이스는 보이스(voice) 및/또는 데이터를 포함하는 이용자 입력을 수신하며 송신하기 위해 송신기에 이용자 입력을 제공한다.
본 발명에 따라 위성 이용자 단말기는 고정 가이드 시간을 이용할 수 있는데, 고정 가이드 시간은 업링크 영역에서 서로 가장 멀리 떨어져 있는 한 쌍의 이용자 단말기에서부터 다수 가시 위성중 하나까지, 바람직하게는 최저 고도각을 가지는 가시 위성이나 지평선상에 있는 실제 또는 가상 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달되는 도달시간의 차의 최대치에 대응한다. 대안으로, 위성 이용자 단말기는 가변 가이드 시간을 이용할 수 있는데, 가변 가이드 시간은 이용자 단말기 및 다른 이용자 단말기에서부터 다수의 가시 위성 중 하나 까지, 바람직하게는 최저 고도각을 갖는 가시 위성이나 지평선 상에 있는 실제 또는 가상 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달되는 도달시간의 차에 대응한다.
마지막으로, 전술된 실시예에서 업링크 또는 복귀 신호 버스트 및 다운링크 또는 포워드 신호 버스트는 다수의 반복 업링크 및 다운링크 버스트 프레임에서 통신된다. 바람직하게, 2개의 다운링크 신호 버스트는 다운링크 버스트 프레임동안 2개의 위성으로부터 수신된다. 더욱 바람직하게, 2개의 다운링크 신호 버스트는 1/2 다운링크 버스트 프레임 떨어진 다운링크 영역의 중앙에 도달된다. 한 실시예에서 단일 다운링크 신호 버스트 프레임동안, 제 1 다운링크 신호 버스트는 제 1 가시 위성으로부터 제 1 반송파 주파수로 수신되고, 제 2 다운링크 신호 버스트는 제 2 가시 위성으로부터 제 2 반송파 주파수로 수신된다. 또 다른 실시예에서 단일 다운링크 신호 버스트 프레임동안, 제 1 다운링크 신호 버스트는 제 1 가시 위성으로부터 제 1 반송파 주파수로 수신되고, 제 2 다운링크 신호 버스트는 제 2 가시 위성으로부터 제 1 반송파 주파수로 수신된다. 이 프레임에서 2개의 포워드 링크 버스트를 제공함으로써, 포워드 링크 다이버시티도 제공될 수 있다.
이제 본 발명은 첨부된 도면을 참조로 이하에 더욱 상세하게 기술되며, 본 발명의 바람직한 실시예가 기술된다. 그러나, 본 발명은 다양한 형태로 실시될 수 있으며 여기에 기술된 실시예로 제한되는 것은 아니고, 여기에 기술되는 이 실시예는 단지 본 발명의 보다 완벽한 이해를 돕기 위한 것이고, 본 발명의 범위는 본 기술분야의 숙련자에게 충분히 전달될 것이다. 본원에서 동일한 번호는 동일한 소자를 나타낸다.
본 기술분야의 숙련자가 이해할 수 있는 바와 같이, 본 발명은 방법 및/또는 장치로 실시된다. 본 발명은 전체적으로 하드웨어 실시예 또는 하드웨어와 소프트웨어가 결합된 실시예의 형태를 갖을 수 있다.
본 발명은 블록 다이아그램을 참조로 기술된다. 블록, 및 블록의 결합은 컴퓨터 프로그램 명령어(instruction)에 의해 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있다. 이러한 프로그램 명령어는 기계를 작동시키는 프로세서에 제공되어, 프로세서를 실행시키는 명령어는 블록(들)에서 규정된 기능을 수행하기 위한 수단을 발생시킨다. 컴퓨터 프로그램 명령어는, 프로세서에 의해 수행되는 일련의 동작 단계가 컴퓨터 실행 프로세스를 발생시키도록 프로세서에 의해 실시될 수 있어, 결국 프로세서에서 수행되는 명령어는 블록(들)에서 규정된 기능을 수행하기 위한 단계를 제공하게 된다.
따라서, 도면의 블록은 규정된 기능을 수행하기 위한 수단의 결합, 규정된 기능을 수행하기 위한 단계의 결합 및, 규정된 기능을 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램 명령을 지원한다. 또한, 각 블록 및 블록들의 결합은, 규정된 기능 또는 단계를 수행하는 특수 목적 하드웨어-기본 시스템에 의해 또는, 특수 목적 하드웨어 및 컴퓨터 명령어의 결합에 의해 수행될 수 있다는 것을 알 수 있다.
도 1A 및 도 1B를 참조하면, 본 발명의 전반적인 개념이 제공된다. 도 1A에 도시된 바와 같이, LEO 또는 MEO 위성 무선전화 통신 시스템과 같은 위성 무선전화 통신 시스템(100)은 다수의 가시 위성(110a-110n)을 포함하는데, 다수의 가시 위성(110a-110n)은 업링크 영역(130)에 있는 다수의 이용자 단말기(120a-120m)으로부터 송신을 수신한다. 가시 위성(110) 3개, 이용자 단말기(120) 3개 및 단일 업링크 영역(130)만 도시되었지만, 위성 무선전화 통신 시스템은 더 많은 위성, 이용자 단말기 및 업링크 영역을 포함할 수 있다는 것을 알 수 있다. 이용자 단말기는 이동 단말기 또는 고정 단말기 일 수 있다.
도 1A에 도시된 바와 같이, 업링크 영역(130)에 있는 이용자 단말기(120)로부터, 바람직하게는 업링크 영역(130)에 있는 모든 이용자 단말기(120a-120m)로부터의 TDMA 버스트와 같은 업링크 또는 복귀 링크 신호 버스트는 업링크 영역(130)에 있는 2 이상의 가시 위성, 바람직하게는 모든 가시 위성(110a-110n)에서 수신된다. 특히, 도 1A에 도시된 바와 같이, 이용자 단말기(120a)로부터의 업링크 신호 버스트(140a)는 각각의 가시 위성(110a-110n)에서 수신된다. 이용자 단말기(120b)로부터의 업링크 신호 버스트(140b)도 모든 가시 위성(110a-110n)에서 수신된다. 이용자 단말기(120m)로부터의 업링크 신호 버스트(140m)가 모든 가시 위성(110a-110n)에서 수신된다.
각 가시 위성(110a-110n)에서 수신되는 업링크 신호 버스트는 시간 오버랩없이 수신되는 것이 바람직하다. 그러므로, 각 가시 위성(110)은 일련의 수신 업링크 신호 버스트를 시간 오버랩없이 지상국(150)에 송신한다. 위성(110b)은 일련의 수신 업링크 신호 버스트(160b)를 시간 오버랩없이 지상국(150)에 송신한다. 마지막으로, 위성(110n)은 일련의 수신 업링크 신호 버스트(160n)를 시간 오버랩없이 지상국(150)에 송신한다. 다이버시티 결합기(diversity combiner)(170)는 위성(110a-110n)에서부터 수신된 신호들을 결합시킨다. 본 기술분야의 숙련자는 지상국(150)이 하나 이상 제공될 수 있으며, 다이버시티 결합기(170)가 지상국(150)에 포함될 필요는 없다는 것을 알 수 있다. 게다가, 다수의 지상국(150)으로부터의 기여는 단일 다이버시티 결합기(170)에 제공될 수 있다.
위성(110)이 업링크 신호 버스트를 시간 오버랩되지 않게 수신할 수 있게 하기 위하여, 가이드 시간이 이용자 단말기(120)로부터 송신된 인접 업링크 신호 버스트들 사이에 제공된다. 가이드 시간은 하나의 위성, 바람직하게는 최저 고도각을 갖는 하나의 위성(110n)까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달되는 도달시간의 차를 근거로 설정된다. 게다가, 가이드 시간은 최저 고도각을 가진 위성이 지평선에 있다고 가정하여 계산될 수 있다. 도 1B의 타이밍 다이아그램(1)은 업링크 신호 버스트의 시간 시퀀스를 그래프로 도시하는데, 여기에서 업링크 신호 버스트는 버스트들 사이에 고정 가이드 시간 Gf를 설정하여 다수 이용자 단말기(120a-120m)에 의해 송신된다. 고정 가이드 시간 Gf는, 업링크 영역(130)에서 서로 가장 멀리 떨어져 있는 한쌍의 이용자 단말기, 예를 들어 이용자 단말기(120a와 120m)에서부터 하나의 위성, 바람직하게는 최저 고도각을 갖는 위성(100n)까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달되는 도달시간의 차에 대응하는 것이 바람직하다. 그러므로, 도 1B에 도시된 바와 같이, 임의의 위성(100a-110n)에서 수신되는 업링크 신호 버스트는 시간 오버랩없이 수신된다. 도 1B(3)에 도시된 바와 같은 최악의 경우에, 인접 신호들이 서로 접하고 있더라도, 최저 고도각(또는 지평선)을 갖는 위성(110n)에서 수신되는 업링크 신호 버스트도 시간 오버랩되지 않을 것이다. 그러므로, 버스트 충돌이 회피될 수 있다.
도 1B의 타이밍 다이아그램(1)으로 돌아가서, 고정 가이드 시간 Gf은 모든 이용자 단말기(120)에 대해 고정되기 때문에, 고정 가이드 시간 Gf은 이용자 단말기내에 미리 프로그램되거나 또는 초기화할 때나 기타 다른 때에 제공될 수 있다. 따라서, 간단화된 이용자 단말기가 제공될 수 있다. 그러나, 최악의 경우를 고려한 가이드 시간 Gf이 이용자 단말기의 위치와 무관하게 이용될 수 있기 때문에, 업링크 영역내에 수용될 수 있는 이용자 단말기의 수가 감소될 수 있다.
도 1B의 타이밍 다이아그램(2)은 본 발명의 다른 실시예를 도시하는데, 여기에서 대응 쌍의 이용자 단말기에서부터 위성(110a-110n) 중 하나, 바람직하게는 최저 고도각을 가는 위성(110n)이나 지평선상의 실제 또는 가상 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달되는 도달시간의 차에 대응하는 가변 가이드 시간 G1-Gm-1이 이용된다. 또한, 도 1B의 타이밍 다이아그램((3) 및 (4))에 도시된 바와 같이, 2개의 위성, 바람직하게는 3개, 가장 바람직하게는 거의 모든 위성(110)이 시간 오버랩없이 일련의 업링크 신호 버스트를 수신할 수 있다. 그러나, 가변 가이드 시간 G1-Gm-1은 인접 업링크 신호 버스트를 송신하는 이용자 단말기 대응 쌍 간에 업링크 영역 위치 관계를 근거로 개별적으로 선택되기 때문에, 도 1B의 타이밍 다이아그램(1)의 고정 가이드 시간에 비해 더 많은 수의 신호 버스트가 제공될 수 있다. 공교롭게도, 각 이용자 단말기(120a-120m)는 상이한 가이드 시간 G1-Gm-1을 이용할 필요가 있기 때문에, 가이드 시간은 계산되어 초기화시 개별 단말기(120a-120m)에 공급되어야 하고 이용자 단말기(120)의 위치가 변함에 따라 변해야 한다. 따라서, 이용자 단말기 및/또는 위성 무선전화 통신 시스템(100)의 복잡도가 증가할 수 있다. 또한, 시스템은, 본 시스템 내에서 상이한 이용자 단말기(120)에 대해 고정 가이드 시간 및 가변 가이드 시간 둘 모두를 이용할 수 있다.
도 2A 및 도 2B는 본 발명에 따른 가이드 시간 계산을 개념적으로 도시한다. 도 2A 및 도 2B는 위성 무선전화 시스템에서 GSM TDMA 아키텍처(architecture)가 이용된다고 가정하고 있다. 도 2A에서, 업링크 영역(130)의 크기는 250km×250km라고 가정된다. User#1-User#4로 지정된 4개의 이용자 단말기가 업링크 영역(130)에 도시된다. 도 2A에 도시된 바와 같이, User#1과 User#2는 서로 상당히 밀접해 있어가이드 시간이 제공될 필요가 없다. User#2는 User#3와 그리고 User#3는 User#4와 173km 떨어져 있다. 도시된 바와 같이, 가이드 시간 △t는 이용자 간의 거리 △d를 광속도(3×108m/s)로 나눔으로써 계산된다. 도 2A에서, User#2와 User#3간의 가이드 시간 및, User#3와 User#4간의 가이드 시간은 GSM TDMA 아키텍처에서 약 1 포워드 링크 슬롯이고, 또는 0.577msec이다.
도 2B는 한 실시예를 도시하는데, 여기에서 User#1과 User#2가 서로 인접하고 User#3과 User#4가 서로 인접하지만, User#2와 User#3는 링크 영역(130)에서 약 700km로 서로 가장 멀리 떨어져있다. 이러한 시나리오(scenario)에서, User#2와 User#3 간의 가이드 시간 G는 약 4GSM 포워드 링크 슬롯 또는 약 2.3 msec이다. 본 기술 분야의 숙련자는, 도 2B의 가이드 시간 G는 인접 업링크 신호 버스트에 대응하는 이용자들이 가장 멀리 떨어져 있는 최악의 경우를 고려해서 나타내기 때문에, 이 가이드 시간 G는 각 인접 업링크 신호 버스트 간의 고정 가이드 시간으로서 이용될 수 있다는 것을 알 수 있다.
도 3은 본 발명에 따른 다운링크(포워드) 및 업링크(복귀) 타이밍을 통합한여 도시한다. 타이밍 관계를 간략하게 하기 위하여, 도 3은 모든 이용자가 업링크 영역(130) 내에 상호-위치해 있다고 가정한다. 도 3의 타이밍 다이아그램((a) 및 (b))에 도시된 바와 같이, 제 1 다운링크 버스트 및 제 2 다운링크 버스트는 제 1 위성 및 제 2 위성에서 제 1 반송파 주파수 f1 및 제 2 반송파 주파수 f2로 제공된다. 각 버스트는 1/8 레이트 GSM TDMA 포워드 링크 프레임 아키텍처에 64 슬롯 중하나의 슬롯을 차지한다. 도 3의 타이밍 다이아그램(c)에 도시된 바와 같이, 업링크 버스트는 4개의 개별 주파수를 이용하는 각 이용자에게 제공되어 모든 가시 위성에 의해 수신된다.
도 4A 및 도 4B는 포워드 링크 버스트 타이밍의 대안 실시예를 도시한다. 도 4A는 도 3의 타이밍 다이아그램((a) 및 (b))에 대응하는데, 여기에서 2개의 다운링크 버스트는 2개의 개별 위성으로부터 2 개별 반송파 주파수를 이용하여 프레임마다 제공된다. 반대로, 도 4B를 참조하면, 하나의 반송파 주파수는 2개의 위성에 의해 이용될 수 있다. 도 4B의 실시예에서, 가이드 시간은 TDMA 프레임의 제 1 부분에 있는 마지막 버스트와 TDMA 프레임의 제 2 부분에 있는 최초 버스트 사이에 제공되어야 한다. GSM TDMA 아키텍처에서, 이러한 것은 용량을 약 18.75% 줄이고, 하나의 포워드 링크 반송파가 1000km의 영역을 서비스할 수 있게 한다.
포워드 링크는 두 반송파를 이용하여 각 이용자에게 다이버시티 모드로 서비스한다. 한 실시예에서, 포워드 링크 반송파 프레임은 64 슬롯 또는 단일 버스트를 포함한다. 이러한 것을 1/8 레이트 GSM 모드라 할 수 있는데, 여기에서 풀 레이스(full rate)는 프레임당 8개 슬롯을 나타내고, 1/2 레이트 GSM은 프레임당 16개 슬롯, 1/4 레이트 GSM은 프레임당 32 슬롯, 그리고 1/8 레이트 GSM은 프레임당 64개의 슬롯을 나타낸다.
200kHz의 각 포워드 링크 반송파에 대해서, 4개의 대응 50kHz 복귀 링크 반송파가 제공된다. 1/8 레이트 GSM 실시예에 대해서, 각 포워드 링크 반송하는 64명의 이용자를 지원할 수 있지만, 각 복귀 링크 반송하는 16명의 이용자를 지원할 수있다.
바람직한 실시예에 따라서, 2개의 포워드 링크 반송파가 이용되어 64명의 이용자를 다이버시티 모드로 서비스한다. 이러한 2개의 포워드 링크 반송파에 대응하는 것이 8개의 복귀 링크 반송파이다. 복귀 링크는 하나의 송신 버스트만 이용하여 다이버시티를 달성할 수 있다. 도 5는 2개의 포워드 링크 반송파 세트 각각에 대해 8개의 복귀 링크 반송파를 이용하는 것을 도시한다. 약 2.3msec에 대응하는, 하나의 복귀 링크 슬롯 또는 4개의 포워드 링크 슬롯의 가이드 시간이 도시된다.
타이밍 다이아그램을 분석하며, 동일한 복귀 링크 반송파에 의해 서비스되며 시간상으로 인접한 복귀 링크 슬롯을 이용하는 이용자가 약 345km의 물리적 거리내에 있는 한, 인접 이용자 버스트들 간의 고정 가이드 시간 2.3msec(하나의 복귀 링크 슬롯 또는 4게의 포워드 링크 슬롯, 또는 4τ)으로 인해 지평선에 있는 위성을 포함하는 가시 위성 중 어느 한 위성에서 버스트 충돌이 충분히 방지될 수 있다는 것을 나타낸다.
각 복귀 링크 반송파는 인접 이용자 버스트간의 최대 고정 가이드 시간을 2.3msec으로 하는 조건으로 8명의 이용자를 지원할 수 있다. 단일 포워드 링크 영역은 4개의 복귀 링크 영역, 즉, 1000km×1000km 영역에 대응할 수 있고, 2개의 200kHz 포워드 반송파(2 가시 위성 쌍 각각 중 하나)에 의해 서비스받을 수 있다. 그러므로, 본 시스템이 1/8 레이트 GSM 모드에서 동작하지만 (도 5에 도시된 바와 같이)8개의 복귀 링크 반송파가 64명의 이용자에 대해 복귀 링크 다이버시티를 제공하고 있다면, 상기 64명의 이용자는 2개의 포워드 링크 반송파를 통해1000km×1000km 영역상에서 다이버시티 모드로 서비스받을 수 있다.
가변 가이드 시간의 경우 각 복귀 링크 버스트에 대한 송신 시간은 다음과 같이 계산될 수 있다. 이용자 1에 대해서 송신 시간은 다음과 같다:
(1)
여기에서,
는 이용자 1에 대한 송신 시간;
는 이용자 1에 대한 수신 시간;
τ는 포워드 링크 슬롯 시간; 그리고,
는 이 영역의 기준 지점에서 이용자의 다운링크 버스트에 대한 수신 시간을 나타낸다.
유사하게, 이용자 2에 대한 송신 시간도 다음과 같이 계산될 수 있다:
(2)
여기에서, △D1-2는 이용자 1과 이용자 2 사이의 물리적 거리를 나타낸다.
이용자 3에 대한 송신 시간은 다음과 같이 계산될 수 있다:
(3)
여기에서, △D2-3은 이용자 2와 이용자 3간의 물리적 거리를 나타낸다.
일반적으로, 임의의 이용자 n에 대한 송신 시간은 다음에 대응한다:
(4)
여기에서, n = 2,3,4, ...,N : N ≤16 (5)
n=1,(6)
조건 :(7)
여기에서, 등식(4)의 오른쪽의 제 3 및 제 4 항으로 표현된 수량은 게이트웨이로 계산되고 호출이 설정된 이용자 단말기에 중계되는 것이 바람직하다. 등식(1) 및 등식(6)의 오른쪽에 있는 제 3 수량에 대해서도 마찬가지다.
고정 가이드 시간의 경우, 각 복귀 링크 버스트에 대한 송신 시간은 다음과 같이 계산될 수 있다:
n = 1,2,3,...,8 (8)
여기에서, 각 복귀 링크 반송파는 도 5에 도시된 바와 같이 (시스템 동작이 1/8 레이트 GSM 모드라 가정하여) 8명의 이용자를 지원한다. 본 기술 분야의 숙련자는(n= 2, 3, ... 8)이라는 것을 알 수 있다. 이는 도 3에 명확하게 도시되어 있다.
예를 들어 등식(5) 및 등식(7)의 조건에서 N은 1/8 레이트 GSM을 동작 모드로 한다고 가정한다는 것을 나타낸다는 것을 알 수 있다. 게다가, 포워드 링크 반송파는 64개의 슬롯 프레임을 포함하지만 복귀 링크 반송파는 16개의 슬롯 프레임을 이용하다고 가정할 수 있는데, 여기에서 4개의 복귀 링크 프레임은 한 포워드 링크 반송파에 의해 제공되는 용량을 지원하는데 이용된다. 비-대칭 포워드 및 복귀 링크 반송파를 이용하는 원리의 상세한 사항은 전술된 공보(1996년 10월 22일자), WESCON/96, "Dual Mode Cellular Satellite Hand-Held Phone Technology"(공동 발명자 Karabinis 등)의 pp.206-222에 기술되어 있다. 본 기술분야의 숙련자는, 전술된 식의 수량 14τ은 규정된 바와 같이, 2개의 포워드 링크 펄스 중간에 있는 단말기에서 복귀 링크가 발생되도록 선택된다는 것을 알 수 있다(도 3에 도시됨). 그러나, 등식 (1), (2), (3), (4), (6) 및 (8)에서 14τ대신, 약 2τ내지 약 28τ 사이 범위에 있는 다른 값도 이용될 수 있다. 또한, 본 기술분야의 숙련자는 본 시스템의 동작 모드는 1/8 레이트 GSM이 아닐 수도 있다는 것을 알 수 있다.
도면 및 상세한 설명에서 본 발명의 통상적인 바람직한 실시예가 기술되었고, 특정 용어가 이용되었지만, 이러한 용어들은 단지 총칭적이며 설명하기 위한 것이지 본 발명을 제한하기 위한 것은 아니며, 본 발명의 범위는 이하의 청구범위에 기술된다.

Claims (62)

  1. 업링크 영역으로부터 송신을 수신하는 다수 가시 위성의 수신을 위해 상기 업링크 영역에 있는 다수 이용자 단말기로부터의 업링크 신호 버스트를 송신하는 방법으로서,
    상기 업링크 영역에서 서로 이격된 두 이용자 단말기로부터 송신되는 인접 업링크 신호 버스트가 상기 다수 가시 위성중 하나까지 도달되는 도달시간의 차를 근거로, 상기 인접 업링크 신호 버스트들 간의 가이드 시간을 설정하는 단계 및,
    상기 인접 업링크 신호 버스트들 간에 상기 가이드 시간을 설정하여 상기 두 이용자 단말기로부터 상기 인접 업링크 신호 버스트를 송신하는 단계를 포함하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 설정 단계 및 송신 단계는 다수 이용자 단말기를 위해 인접 업링크 신호 버스트 쌍 모두에 대해 반복적으로 수행되는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 다수 가시 위성 중 하나는 최저 고도각을 가지는 다수 가시 위성 중 하나에 대응하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 다수 가시 위성 중 하나는 지평선에 있는 위성에 대응하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 다수 가시 위성 각각에서 상기 두 이용자 단말기로부터 상기 인접 신호 버스트를 수신하는 단계 및,
    상기 두 이용자 단말기 각각에 대해 상기 다수 가시 위성 각각으로부터 수신된 신호를 다이버시티 결합시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 업링크 신호 버스트 및 다운링크 신호 버스트는 다수의 반복 업링크 및 다운링크 버스트 프레임에서 통신되고,
    상기 이용자 단말기에서 다운링크 버스트 프레임 동안, 상기 다수 가시 위성 중 두 가시 위성으로부터 두 다운링크 신호 버스트를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 수신 단계는 다운링크 신호 버스트 프레임동안 상기 이용자 단말기에서, 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 1 가시 위성으로부터 제 1 다운 링크 신호 버스트를 수신하고 제 2 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 2 가시 위성으로부터 제 2 다운링크 신호 버스트를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 수신 단계는 다운링크 신호 버스트 프레임동안 상기 이용자 단말기에서, 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 1 가시 위성으로부터 제 1 다운링크 신호 버스트를 수신하고 상기 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 2 가시 위성으로부터 제 2 다운링크 신호 버스트를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  9. 업링크 영역으로부터 송신을 수신하는 다수 가시 위성의 수신을 위해 상기 업링크 영역에 있는 다수 이용자 단말기로부터 업링크 신호 버스트를 송신하는 방법으로서,
    인접 업링크 신호 버스트들이 상기 업링크 영역에서 최대 이격되어 있는 한쌍의 이용자 단말기에서부터 상기 다수 가시 위성 중 하나의 가시 위성로 도달하는 시간차 중 최대 도달 시간차에 대응하는 가이드 시간을, 상기 다수 이용자 단말기로부터 송신되는 업링크 신호 버스트들 사이에 설정하는 단계 및,
    상기 인접 업링크 신호 버스트들 간에 가이드 시간을 설정하는 상기 다수 이용자 단말기로부터 상기 인접 업링크 신호 버스트를 송신하는 단계를 포함하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 설정 단계는 상기 다수 이용자 단말기로부터 송신되는 업링크 신호 버스트들 간에 가이드 시간을 설정하는 단계를 포함하는데, 상기 가이드 시간은 상기 업링크 영역에서 최대 거리 이격되어 있는 한쌍의 이용자 단말기에서부터 최저 고도각을 갖는 다수 가시 위성 중 하나까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달되는 도달사긴의 차의 최대치에 대응하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 설정 단계는 상기 다수 이용자 단말기로부터 송신되는 업링크 신호 버스트들 간의 가이드 시간을 설정하는 단계를 포함하는데, 상기 가이드 시간은 상기 업링크 영역에서 최대 거리 이격되어 있는 한 쌍의 이용자 단말기에서부터 지평선에 있는 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달되는 도달시간의 차의 최대치에 대응하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  12. 제 9 항에 있어서,
    상기 다수 이용자 단말기는 2 이상의 이용자 단말기를 포함하고, 상기 다수 가시 위성은 2 이상의 가시 위성을 포함하며, 상기 송신 단계는 모든 인접 업링크 버스트들 사이에 상기 가이드 시간을 설정하여 상기 2 이상의 이용자 단말기에서부터 상기 2 이상의 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들을 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 다수 가시 위성 각각에서 상기 다수 이용자 단말기로부터 상기 인접 신호 버스트를 수신하는 단계 및,
    상기 이용자 단말기 각각에 대해 상기 다수 가시 위성 각각으로부터 수신된 신호를 다이버시티 결합시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  14. 제 12 항에 있어서,
    상기 2 이상의 가시 위성 각각에서 상기 2 이상의 이용자 단말기로부터 상기 인접 신호 버스트를 수신하는 단계 및,
    상기 2 이상의 이용자 단말기 각각에 대해 상기 2 이상의 가시 위성 각각으로부터 수신된 신호를 다이버시티 결합시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  15. 제 9 항에 있어서,
    상기 업링크 신호 버스트와 다운링크 신호 버스트는 다수의 반복 업링크 및 다운링크 버스트 프레임에서 통신되는데,
    상기 이용자 단말기에서 다운링크 버스트 프레임 동안, 상기 다수 가시 위성 중 2개의 가시 위성으로부터 2개의 다운링크 신호 버스트를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 수신 단계는 상기 이용자 단말기에서 다운링크 신호 버스트 프레임 동안, 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 1 가시 위성으로부터 제 1 다운링크 신호 버스트를 수신하고, 제 2 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 2 가시 위성으로부터 제 2 다운링크 신호 버스트를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 수신 단계는 상기 이용자 단말기에서 다운링크 신호 버스트 프레임 동안, 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 1 가시 위성으로부터 제 1 다운링크 신호 버스트를 수신하고, 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 2 가시 위성으로부터 제 2 다운링크 신호 버스트를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  18. 업링크 영역으로부터 송신을 수신하는 다수 가시 위성의 수신을 위해 상기 업링크 영역에 있는 다수 이용자 단말기로부터 업링크 신호 버스트를 송신하는 방법으로서,
    대응하는 이용자 단말기 쌍에서부터 상기 다수 가시 위성 중 한 가시 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달하는 시간의 차에 대응하는 가변 가이드 시간을, 상기 다수 이용자 단말기로부터 송신되는 인접 업링크 신호 버스트들 간에 설정하는 단계 및,
    상기 인접 업링크 신호 버스트들 간에 상기 가변 가이드 시간을 설정하여 상기 다수 이용자 단말기로부터 상기 인접 업링크 신호 버스트를 송신하는 단계를 포함하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 설정 단계는 상기 다수 이용자 단말기로부터 송신되는 인접 업링크 신호 버스트들 간에 가변 가이드 시간을 설정하는 단계를 포함하는데, 상기 가변 가이드 시간은 대응하는 한쌍의 이용자 단말기에서부터 최저 고도각을 갖는 다수 가시 위성 중 한 가시 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달되는 도달시간의 차에 대응하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 설정 단계는 상기 다수 이용자 단말기로부터 송신되는 인접 업링크 신호 버스트들 간의 가변 가이드 시간을 설정하는 단계를 포함하는데, 상기 가변 가이드 시간은 대응하는 한 쌍의 이용자 단말기에서부터 지평선에 있는 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달되는 도달시간의 차의 최대치에 대응하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  21. 제 18 항에 있어서,
    상기 다수 이용자 단말기는 2 이상의 이용자 단말기를 포함하고, 상기 다수 가시 위성은 2 이상의 가시 위성을 포함하는데, 상기 송신 단계는 모든 인접 신호 버스트들 사이에 상기 가변 가이드 시간을 설정하여 상기 2 이상의 이용자 단말기에서부터 상기 2 이상의 가시 위성까지 상기 인접 업링크 신호 버스트를 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  22. 제 18 항에 있어서,
    상기 다수 가시 위성 각각에서 상기 다수 이용자로부터 상기 인접 신호 버스트를 수신하는 단계 및,
    상기 각 이용자 단말기에 대해 상기 다수 가시 위성 각각으로부터 수신된 신호를 다이버시티 결합시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  23. 제 18 항에 있어서,
    상기 2 이상의 가시 위성 각각에서 상기 2 이상의 이용자 단말기로부터 상기 인접 신호 버스트를 수신하는 단계 및,
    상기 2 이상의 이용자 단말기 각각에 대해 상기 2 이상의 가시 위성 각각으로부터 수신된 신호를 다이버시티 결합시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  24. 제 18 항에 있어서,
    상기 업링크 신호 버스트와 다운링크 신호 버스트는 다수의 반복 업링크 및 다운링크 버스트 프레임에서 통신되는데,
    상기 이용자 단말기에서 다운링크 버스트 프레임 동안, 상기 다수 가시 위성 중 2개의 가시 위성으로부터 2개의 다운링크 신호 버스트를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 수신 단계는 상기 이용자 단말기에서 다운링크 신호 버스트 프레임 동안, 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 1 가시 위성으로부터 제 1 다운링크 신호 버스트를 수신하고, 제 2 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 2 가시 위성으로부터 제 2 다운링크 신호 버스트를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  26. 제 24 항에 있어서,
    상기 수신 단계는 상기 이용자 단말기에서 다운링크 신호 버스트 프레임 동안, 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 1 가시 위성으로부터 제 1 다운링크 신호 버스트를 수신하고, 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 2 가시 위성으로부터 제 2 다운링크 신호 버스트를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  27. 업링크 영역으로버트 송신을 수신하는 2 이상의 가시 위성의 수신을 위해 상기 업링크 영역에 있는 2 이상의 이용자 단말기로부터 업링크 신호를 송신하는 방법으로서,
    상기 2 이상의 가시 위성 각각이 시간 오버랩되지 않고 상기 2 이상의 이용자 단말기 각각으로부터 단일 업링크 신호 버스트를 수신하게 하기 위해, 단일 업링크 신호 버스트들 간에 타이밍을 설정하여, 다수 반복 업링크 신호 프레임 중 단일 프레임 동안 상기 2 이상의 이용자 단말기 각각으로부터 단일 업링크 신호 버스트를 송신하는 단계를 포함하는 업링크 신호 송신 방법.
  28. 제 27 항에 있어서,
    상기 2 이상의 가시 위성 각각이 시간 오버랩되지 않고 상기 단일 업링크 신호 버스트를 수신하도록, 단일 업링크 신호 버스트들 간에 고정 가이드 시간을 설정하여 상기 2 이상의 이용자 단말기 각각으로부터 단일 업링크 신호 버스트를 수신하는 단걔를 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 송신 방법.
  29. 제 27 항에 있어서,
    상기 송신 단계는, 상기 2 이상의 가시 위성 각각이 시간 오버랩없이 상기 2 이상의 이용자 단말기로부터 단일 업링크 신호 버스트를 수신하도록, 단일 업링크 신호 버스트들 간에 가변 가이드 시간을 설정하여 상기 2 이상의 이용자 단말기 각각으로부터 상기 단일 업링크 신호 버스트를 송신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  30. 제 27 항에 있어서,
    상기 2 이상의 가시 위성 각각에서 상기 2 이상의 이용자로부터 상기 인접 신호 버스트를 수신하는 단계 및,
    상기 2 이상의 이용자 단말기 각각에 대해 상기 2 이상의 가시 위성 각각으로부터 수신된 신호를 다이버시티 결합하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  31. 업링크 영역으로부터 송신을 수신하는 2 이상의 가시 위성을 포함하는 위성 무선 통신 시스템의 업링크 영역에 있는 다수 이용자 단말기로부터 업링크 신호를 수신하는 방법으로서,
    다수 반복 업링크 신호 프레임 중 단일 프레임 동안, 상기 업링크 영역으로부토 송신을 수신하는 2 이상의 가시 위성에서 상기 이용자 단말기 각각으로부터의 단일 업링크 신호 버스트를 수신하는 단계 및,
    상기 이용자 단말기 각각에 대해, 상기 업링크 영역으로부터 송신을 수신하는 상기 2 이상의 가시 위성에서 수신되는 단일 신호 버스트를 프레임마다 다이버시티 결합하는 단계를 포함하는 업링크 신호 수신 방법.
  32. 제 31 항에 있어서,
    상기 수신 단계는, 시간 오버랩 없이 상기 업링크 영역으로부터 송신을 수신하는 상기 2 이상의 가시 위성 각각에서 상기 모든 이용자 단말기로부터 프레임당 단일 신호 버스트를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 수신 방법.
  33. 이용자 단말기가 위치된 업링크 영역으로부터 송신을 수신하는 다수 가시 위성의 수신을 위해 상기 이용자 단말기로부터의 업링크 신호 버스트를 송신하는 방법으로서,
    상기 업링크 영역에 있는 다른 이용자 단말기로부터 송신된 바로 앞의 업링크 신호 버스트 후에 가이드 시간을 설정하여 상기 업링크 신호 버스트를 송신하는 단계를 포함하는데, 상기 가이드 시간은 인접 업링크 신호 버스트가 상기 다수 가시 위성 중 한 가시 위성에 도달하는 도달 시간의 차를 근거로 하는 업링크 신호수신 방법.
  34. 제 33 항에 있어서,
    상기 다수 가시 위성 중 한 가시 위성은 최저 고도각을 갖는 다수 가시 위성 중 한 가시 위성에 대응하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  35. 제 33 항에 있어서,
    상기 다수 가시 위성 중 한 위성은 지평선에 있는 위성에 대응하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  36. 제 33 항에 있어서,
    상기 이용자 단말기에서 다운링크 버스트 프레임동안 상기 다수 가시 위성 중 두 가시 위성으로부터 2 다운링크 신호 버스트를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  37. 제 36 항에 있어서,
    상기 수신 단계는,
    상기 다운링크 신호 버스트 프레임 동안, 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 1 가시 위성으로부터 제 1 다운링크 신호 버스트를 수신하고, 제 2 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 2 가시 위성으로부터 제 2 다운링크 신호 버스트를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  38. 제 36 항에 있어서,
    상기 다운링크 신호 버스트 프레임 동안, 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 1 가시 위성으로부터 제 1 다운링크 신호 버스트를 수신하고, 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 2 가시 위성으로부터 제 2 다운링크 신호 버스트를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  39. 이용자 단말기가 위치된 업링크 영역으로부터 송신을 수신하는 다수 가시 위성의 송신을 위해 상기 이용자 단말기로부터 업링크 신호를 송신하는 방법으로서,
    상기 업링크 영역에 있는 다른 이용자 단말기로부터 송신된 바로 앞의 업링크 신호 버스트 후에 가이드 시간을 설정하여 상기 업링크 신호 버스트를 송신하는 단계를 포함하는데, 상기 가이드 시간은 상기 업링크 영역에서 최대 거리 이격된 한 쌍의 이용자 단말기에서부터 상기 다수 가시 위성 중 한 가시 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달되는 시간의 최대차에 대응하는 업링크 신호 수신 방법.
  40. 제 38 항에 있어서,
    상기 가이드 시간은, 상기 업링크 영역에서 최대 거리로 이격된 한 쌍의 이용자 단말기에서부터 최저 고도각을 갖는 다수 가시 위성 중 한 가시 위성까지 인접 업링크 신호 버스트가 도달하는 도달 시간의 차 중 최대 도달 시간차에 대응하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  41. 제 39 항에 있어서,
    상기 가이드 시간은, 상기 업링크 영역에서 최대 거리로 이격된 한 쌍의 이용자 단말기에서부터 지평선에 있는 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달할 때의 도달 시간의 차 중 최대 도달 시간차에 대응하는 것을 특징으로 하는 업링크 신호 버스트 송신 방법.
  42. 위성 무선전화 시스템 수신 방법으로서,
    2 이상의 가시 위성에서 시간 오버랩없이, 업링크 영역에 있는 2 이상의 이용자 단말기로부터 업링크 신호 버스트를 수신하는 단계를 포함하는 위성 무선전화 시스템 수신 방법.
  43. 제 42 항에 있어서,
    상기 이용자 단말기 각각에 대해 상기 2 이상의 가시 위성 각각으로부터 수신된 업링크 신호 버스트들을 다이버시티 결합하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 위성 무선전화 시스템 수신 방법.
  44. 위성 무전전화 시스템 수신 방법으로서,
    2 이상의 가시 위성에서 단일 반송파 주파수로 업링크 영역의 하나 이상의 이용자 단말기로부터 업링크 신호 버스트를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 위성 무선전화 시스템 수신 방법.
  45. 제 44 항에 있어서,
    상기 하나 이상의 이용자 단말기로부터 수신된 업링크 신호 버스트를 다이버시티 결합시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 위성 무선전화 시스템 수신 방법.
  46. 위성 이용자 단말기로서,
    상기 이용자 단말기가 위치된 업링크 영역으로부터의 송신을 수신하는 다수 가시 위성의 수신을 위해 업링크 신호 버스트를 송신하는 송신기를 포함하는데, 상기 업링크 신호는 상기 업링크 영역에 있는 다른 이용자 단말기로부터 송신된 바로 앞의 업링크 신호 버스트 후에 가이드 시간을 설정하여 송신되고, 상기 가이드 시간은 다시 가시 위성 중 한 가시 위성까지 인접 업링크 신호 버스트가 도달되는 시간의 차를 근거로 하는 위성 이용자 단말기.
  47. 제 46 항에 있어서,
    상기 다수 가시 위성 중 한 가시 위성은 최저 고도각을 갖는 다수 가시 위성중 한 가시 위성에 대응하는 것을 특징으로 하는 위성 이용자 단말기.
  48. 제 46 항에 있어서,
    상기 다수 가시 위성 주 하나의 가시 위성은 지평선에 있는 위성에 대응하는 것을 특징으로 하는 위성 이용자 단말기.
  49. 제 46 항에 있어서,
    상기 업링크 신호 버스트 및 다운링크 신호 버스트는 다수의 반복 업링크 및 다운링크 버스트 프레임에서 통신되는데,
    단일 다운링크 버스트 프레임동안 상기 다수 가시 위성 중 2 가시 위성으로부터 2 다운링크 신호 버스트를 수신하는 수신기를 포함하는 것을 특징으로 하는 위성 이용자 단말기.
  50. 제 49 항에 있어서,
    상기 수신기는 상기 단일 다운링크 버스트 프레임 동안, 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 1 가시 위성으로부터 제 1 다운링크 신호 버스트를 수신하고, 제 2 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 2 가시 위성으로부터 제 2 다운링크 신호 버스트를 수신하는 것을 특징으로 하는 위성 이용자 단말기.
  51. 제 49 항에 있어서,
    상기 수신기는 상기 단일 다운링크 버스트 프레임 동안, 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 1 가시 위성으로부터 제 1 다운링크 신호 버스트를 수신하고, 제 1 반송파 주파수로 상기 가시 위성 중 제 2 가시 위성으로부터 제 2 다운링크 신호 버스트를 수신하는 것을 특징으로 하는 위성 이용자 단말기.
  52. 위성 이용자 단말기로서,
    상기 이용자 단말기가 위치된 업링크 영역으로부터의 송신을 수신하는 다수 가시 위성의 수신을 위해 업링크 신호 버스트를 송신하는 송신기를 포함하는데, 상기 업링크 신호는 상기 업링크 영역에 있는 다른 이용자 단말기로부터 송신된 바로 앞의 업링크 신호 버스트 후에 가이드 시간을 설정하여 송신되고, 상기 가이드 시간은 상기 업링크 영역에서 최대 거리 이격된 한 쌍의 이용자 단말기에서부터 다수 가시 위성 중 한 가시 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달되는 시간의 최대차를 근거로 하는 위성 이용자 단말기.
  53. 제 52 항에 있어서,
    상기 가이드 시간은, 상기 업링크 영역에서 최대 거리로 이격된 한쌍의 이용자 단말기에서부터 최저 고도각을 갖는 다수의 가시 위성중 한 가시 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달하는 시간의 차중 최대 도달 시간차에 대응하는 것을 특징으로 하는 위성 이용자 단말기.
  54. 제 52 항에 있어서,
    상기 가이드 시간은, 상기 업링크 영역에서 최대 거리로 이격된 한쌍의 이용자 단말기에서부터 지평선에 있는 가시 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달하는 시간의 차중 최대 도달 시간차에 대응하는 것을 특징으로 하는 위성 이용자 단말기.
  55. 위성 이용자 단말기로서,
    상기 이용자 단말기가 위치된 업링크 영역으로부터의 송신을 수신하는 다수 가시 위성의 수신을 위해 업링크 신호 버스트를 송신하는 송신기를 포함하는데, 상기 업링크 신호는 상기 업링크 영역에 있는 다른 이용자 단말기로부터 송신된 바로 앞의 업링크 신호 버스트 후에 가이드 시간을 설정하여 송신되고, 상기 가이드 시간은 상기 이용자 단말기 및 상기 다른 이용자 단말기에서부터 다수 가시 위성 중 한 가시 위성까지 인접 업링크 신호 버스트가 도달되는 시간의 차에 대응하는 위성 이용자 단말기.
  56. 제 55 항에 있어서,
    상기 가이드 시간은, 상기 이용자 단말기 및 다른 이용자 단말기에서부터 최저 고도각을 갖는 다수의 가시 위성중 한 가시 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달하는 시간의 차에 대응하는 것을 특징으로 하는 위성 이용자 단말기.
  57. 제 55 항에 있어서,
    상기 가이드 시간은, 상기 이용자 단말기 및 다른 이용자 단말기에서부터 지평선에 있는 가시 위성까지 인접 업링크 신호 버스트들이 도달하는 시간의 차에 대응하는 것을 특징으로 하는 위성 이용자 단말기.
  58. 위성 무선전화 시스템으로서,
    업링크 영역에 있는 2 이상의 이용자 단말기로부터 업링크 신호 버스트를 수신하는 2 이상의 위성을 포함하는데, 상기 각 위성은 시간 오버랩 없이 상기 2 이상의 이용자 단말기에서부터 상기 업링크 신호 버스트를 수신하는 위성 무선 전화 시스템.
  59. 제 58 항에 있어서,
    상기 이용자 단말기로부터 수신된 업링크 신호 버스트들을 결합시키는 다이버시티 결합기를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 위성 무선 전화 시스템.
  60. 다수의 반복 다운링크 버스트 프레임동안, 다운링크 영역에서 다수 위성에서부터 다수 이용자 단말기까지 다운링크 신호 버스트를 송신하는 방법으로서,
    두 다운링크 신호 버스트가 1/2 다운 링크 버스트 프레임만큼 떨어진 지점인 다운링크 영역의 기준 지점에 도달하도록, 상기 다운링크 영역에서 상기 이용자 단말기 중 한 단말기의 수신을 위해 상기 다수 위성 중 두 위성으로부터 2 다운링크신호 버스트를 송신하는 단계를 포함하는 다운링크 신호 버스트 송신 방법.
  61. 제 60 항에 있어서,
    상기 2 다운링크 신호 버스트는 2개의 개변 반송파 주파수로 상기 다수 위성으로부터 송신되는 것을 특징으로 하는 다운링크 신호 버스트 송신 방법.
  62. 제 60 항에 있어서,
    상기 2 다운링크 신호 버스트는 하나의 반송파 주파수로 상기 다수 위성 중 2 위성으로부터 송신되는 것을 특징으로 하는 다운링크 신호 버스트 송신 방법.
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