KR960006141B1 - 위성과 지상의 네트워크를 네트워킹하는 방법 및 장치 - Google Patents

위성과 지상의 네트워크를 네트워킹하는 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

내용 없음

Description

[발명의 명칭]
위성과 지상의 네트워크를 네트워킹하는 방법 및 장치
[발명의 분야]
본 발명은 위성 무선전화 통신에 관한 것이다.
특히, 본 발명은 위성 셀룰러 무선전화 네트워크를 지상 무선전화 네트워크에 네트워킹 하는 것에 관한 것이다.
[발명의 배경]
지구의 극궤도를 지나는 위성들이 성좌(constellation)형태로 구성된 바와 같이, 위성을 토대로한 셀룰러 무선전화 하부 구조가 제1도에 도시되어 있는데, 상기 각 위성은 지구 표면의 수백 내지 수천 평방 마일을 조사하는 다수의 위성 대 그라운드 주파수를 갖는다. 지상의 무선전화 가입자(168)들간에 간섭이 야기되지 않도록 충분히 지리적으로 떨어져 있다면, 각각의 주파수(예를들어, F3)가 (위성(102) 및 이웃한 위성(101) 둘다로부터) 재사용될 수 있다. 상공에서 성좌가 이동함에 따라, 가입자(168)는 주파수 F3로부터 주파수 F1로 그리고 위성(102)으로부터 위성(101)으로 핸드 오프(hand off)된다. 위성에서 스위치 교환을 이용하여, 위성들은 고속, 고 대역폭 위성간 링크(160,161,162)로 위성들간에 호를 경로지정하여 지상(168 및 170)의 컨버젼트(conversants)를 접속시킨다. 더욱 완벽한 위성 셀룰러 시스템이 1988년 10월 28일 Bertiger가 "위성 셀룰러 전화 및 데이타 통신 시스템"이라는 명칭으로 출원하고 Motorola에 양도한 미합중국 특허 출원 제 263,849호에 기술되어 있다.
단일 주파수로 조사되는 표면적이 지상 셀룰러 무선전화 시스템과 비교할때 너무 크기때문에 위성 셀룰러 시스템은 훨씬 작은 가입자 용량을 갖고 저밀도의 지방 상점에서 제한적으로 사용된다. 대도시 셀룰러 트래픽은 훨씬 더 조밀하고 훨씬 큰 스펙트럼 재사용 효율성을 요구한다. 위성 하부 구조를 구축하고 동작시키고 유지시키는 비용이 너무 많이 들기 때문에, 위성을 통한 무선전화 서비스를 제공하는 경제성은 지상 무선 네트워크를 위성 셀룰러 시스템에 통합시키는 능력에 달려있다.
본 발명의 목적은 이들 결점을 극복하고 이하에 서술되는 장점을 성취하는 것이다.
[발명의 개요]
위성을 "그라운딩(grounding)"하고 큰 위성간 대역폭을 활용하므로써 위성 대 지상 링크 용량이 증가될수 있다면, 글로벌 셀룰러 상호 동작을 제공하기 위해 대용량의 지상 네트워크가 위성 네트워크와 상호 접속될 수 있다. 대도시 트래픽은 지상 시스템으로 실행되며, 글로벌 서비스는 전세계에 위성 네트워크로 제공된다.
따라서, 위성 및 지상 네트워크를 네트워킹하는 메카니즘이 제공된다. 이 메카니즘은 간섭을 극복하기 위하여 지상 네트워크 전송의 가입자 수신 전력 레벨(subscriber-received power level)을 공통 채널 위성전송(co-channel satellite trasmission)의 레벨 크기보다 약 1차수 큰 정도로 유지시키는 단계 및 위성에서의 간섭이 야기되지 않도록 하기 위하여 지상 네트워크로의 가입자 전송 레벨을 위성 네트워크로의 공통채널 전송레벨 크기보다 약 1차수 정도 작은 전력 레벨로 유지시키는 단계를 포함한다. 가입자와 통신하는 네트워크에 의해 이러한 전력 레벨이 유지된다. 게다가, 비궤도("그라운드됨") 위성이 위성 네트워크 및 지상 네트워크 둘다의 스위칭 노드로 동작하여 지상 가입자 및 위성 무선전학 네트워크간의 정보를 지상 네트워크를 통해서 중계(relay) 릴레이 시킨다 . 지상 네트워크 및 위성 네트워크는 위성간 스펙트럼 또는 지상 대 위성 스펙트럼중 하나의 스펙트럼을 통해 통신할 수 있다.
본 발명의 추가 장점 및 목적이 첨부한 도면을 참조하여 서술될 것이다.
[발명의 상세한 설명]
제1도는 본 발명의 바람직한 실시예에 따라서 네트워크된 위성 및 지상 셀룰러 무선전화 네트워크를 거시적으로 도시한 다이어그램이다.
상술된 바와 같이, 위성에 기초한 무선전화 네트워크의 주요한 한계는 하나의 위성 안테나로 조사되는 표면적이 큰 셀을 구성하므로 지상 셀 크기 및 지상 셀룰러 주파수 재사용 효율성과 비교시 스펙트럼 이용이 대단히 비효율적이라는 점이다. 각 위성 셀은 통상 위성 안데나 빔 형상(beam-shaping)의 제한된 용량에 기인하여 직경이 수백 마일이 된다. 본 발명은 전체 스펙트럼 재사용 효율성을 지상 셀룰러의 효율성으로 증가시키며, 위성들을 이용한 셀룰러 무선전화 서비스를 글로벌적으로 통합하여 경제성을 향상시키는 것이다.
본 발명은 위성 대 그라운드 주파수를 지상 주파수로 재사용하여 스펙트럼 효율을 증가시키는 것이다. 제1도에 도시된 대도시 지역(150)에서, 4개의 주파수 세트(F1-F4, 각 세트마다 다수 주파수)는 소위 Graziano의 4셀 재사용 패턴, 즉 "셀룰러 RF 통신 시스템용 안테나 어레이"라는 명칭으로 출원되어 모토로라사에게 양도된 미합중국 특허 제4,128,740호에 따라서 지리적으로 떨어져 있는 대도시 지역에 걸쳐서 재사용된다. 위성 스펙트럼의 지상 재사용과 연관된 문제점은 같은 주파수의 위성과 지상 사용이 서로 간섭하는 것을 막는데 있다. 본 발명에 의해, 전송의 전력이 제어되고 통제되어 지상 네트워크에 대한 전송이 위성 네트워크에 대한 전송과 간섭하지 않게 된다.
간섭을 피하기 위해서, 지상 전송을(가입자쪽에서) 위성 전송보다 약 10dB 정도 더 높게 유지시켜 가입자의 수신기를 "포착"한다. 비슷하게, 지상 네트워크에 대한 가입자 전송의 전력을 위성 수신을 위한 가입자 전송 전력 보다 충분히 낮게 유지시키면, 위성 수신기에서의 간섭이 제거된다. 더우기, 위성 수신기의 감도 임계치에 못미치는 가입자 전송은 위성에 의해 수용되지 않고 차동 경로의 손실에 기인하여 동일 감도의 지상 수신기에 수용된다. 그리하여, 위성 수신기의 감도를 고려하고 위성 전송의 전력에 대해 지상 전송전력을 제어함으로써 위성 셀룰러 스펙트럼의 비간섭 지상 재사용에 필요한 메카니즘을 제공한다. 이러한 전력 제어에 필요한 장치 및 시스템은 현재 지상의 셀룰러 전화 네트워크와 가입자 무선전화 설비와 같다(모토로라에 양도된 Walczak 등의 미합중국 특허 4,523,155와 Halpern의 미합중국 특허 4,613,990(참조). 국지 지상 서비스 영역과의 무선전화 호출은 대도시 건축물의 옥상에 위성을 "그라운딩"(grounding)함으로써 실현된다. "그라운드된(grounded)" 위성은 궤도 위성(orbiting satellite)과 매우 동일한(위성 대 그라운드 및 그라운드 대 위성) 스펙트럼을 사용한다(보조 지상 용량(supplemental terrestrial capacity)을 제공하기 위해 사용될 수 있는 세트내의 주파수는 제외).
제2도는 본 발명의 양호한 실시예에 따라 네트워크를 이루는 위성 및 지상 셀룰러 무선전화 네트워크에서 상호 동작하는 가입자들을 도시한다. 이것은 또한 본 발명에 따라 지상 셀룰러 무선전화 네트워크에 상호 연결된 위성 셀룰러 무선전화 네트워크를 도시하고 있다. 위성 네트워크는 연속하여 상공을 통과하는 낮은 고도의 극 궤도(low-earth, polar orbits)에 있는 많은 위성들(301,302 및 303)로 구성되어 있다. 이 위성들은 다수의 협대역 주파수(F1-F4, 320 및 343)를 통하여 지상의 가입자와 통신하고 극초단파(microwave), IR 또는 레이저(빛)와 같은 광대역 스펙트럼(305 및 306)을 통하여 서로 사이에서 호출을 스위치한다. 도시된 지상 네트워크(310,311,312,313,314 및 315)는 종래의 셀룰러 무선전화 네트워크, 건물내의 국지 영역 무선 네트워크, LAN, 공중 교환 전화 네트워크, 구내교환기(pirvate branch exchange)등을 나타낼 수 있다. 각각은 독립적으로 그 건물의 옥상에 있는 "그라운드된" 위성을 통하여 위성 네트워크와 결합될 수도 있다. 또는, 위성들은 하나 이상의 위성 주파수(343)를 통하여 위성 네트워크(302)에 링크하도록 표시된 하나의 "그라운드된" 위성(311)을 가지는 극초단파 링크(317 및 342) 또는 섬유(fiber)(350,351 및 352)와 같은 광대역 매체에 의해 서로 네트워크를 이룰 수 있다.
동작에 있어서는, 지상 무선전화 네트워크의 범위 밖의 가입자(332)는 가장먼 가능 궤도(trajectory)의 위성 수신기(301)를 포착(capture)하기 위하여 초기에 충분한 전력으로 전송한다. 위성 및 가입자 사이의 교환은 위성이 예정대로 상공을 이동하여 범위 밖에 있게 될때 후속 전송에서 사용될 것으로 예상되는 연속전력 레벨을 설정한다. 다른 서비스 영역으로의 무선전화 호출은 원래의 위성(301)에 의해 위성간 링크(305)를 통하여 의도된 수신측(intended recipient)(330)에게 현재 서비스를 제공하고 있는 위성(302)으로 교환된다. 이 위성(302)은 위성 대 그라운드 주파수(343)를 통하여 호출을 대도시 건축물상의 그라운드된 위성(311)으로 교환하고, 이 위성(311)은 그 호출을 광섬유 링크(351 및 352), 공정 링크(point-to-pointlink)(317) 거쳐 지상 셀룰러 네트워크(313)로 교환한다. 지상 네트워크(313)는 그 호출을 위성 주파수(343)의 레벨 보다 약 10dB 위의 전력 레벨로 가입자에게 중계하는 반면, 가입자는 위성(302)으로 되돌아가는 신호와 간섭을 일으킬 수 있는 전력 레벨보다 충분히 낮은 전력 레벨로 응답한다. 높은 대도시 건축물상의 그라운드된 위성의 위치는 "거리에서" 요구되는 것으로부터 위성 대 그라운드 전송의 전력을 낮추게 된다. 그럼에도 불구하고 위성(302)은 부가의 지상 용량이 필요할때는 위성 주파수들중의 한 위성 주파수(365)를 통하여 가입자(330)에 직접 전송할 수 있다. 위성 및 가입자 모두가 더 높은 전력으로 전송하게 되고 위성 전지 전력 및 휴대용 무선전화 전지 전력이 관계되는 덜 매력적인 대안임은 분명하다.
그래서, 위성과 지상 셀룰러 무선전화 네트워크를 상호 연결하기 위한 메카니즘이 제공되어 있다. 위성 주파수들은 위성 전송 및 지상 전송 사이에서 유지되는 전력 제어 차동(power controlled differential)을 통하여 지상에서 재사용될 수 있다. 이에 따라 스펙트럼 재사용 효율이 증가된다. "그라운드된" 위성은 지상 네트워크로 링크를 제공한다. 대도시 서비스 영역내의 지상 무선전화 네트워크 및 셀룰러 서비스 없는 대도시 영역을 포함한 그밖의 모든 지역에서는 위성에 의해 틈이 없는 전 세계적인 무선전화 범위가 제공된다.
비록 차동 전력 제어가 본 발명의 양호한 실시예이지만 주파수 계획의 다른 방법도 상호 연결된 네트워크에 대해서 적당하다. 유리하게는, 보다 높은 대역폭의 위성간 스팩트럼도 재사용될 수 있다 . 위성간 스펙트럼(305 및 306)은 위성간 링크의 측면 직접도(lateral directivity) 및 위성 대 그라운드(및 그라운드 대 위성 링크)의 수직성(perpendicularity)때문에 그라운드된 위성들을 궤도 위성들에 간섭없이 링크할 수 있다(또한 그라운드된 위성들(317 및 342) 사이에서 다시 재사용될 수 있다). 이에 따라 스펙트럼 효율은 다시 증가된다.
이와 같이 높은 위성 대 그라운드 대역폭을 이용하면 그라운드된 위성들은 사전에 결정되고 또한 동기적으로 위성간의 상호 동작을 가능케하거나 또는 사전에 결정되고 또한 동기적으로 전후방으로 핸드 오프되며 위성 호출 근간에 놓일 수 있고 위성 스위칭 기능의 통합 부분이 된다.
또한 다른 주파수 방식을 이용할 수 있다. 종래의 지상 셀룰러 무선전화 네트워크는 여섯개의 주파수 세트가 둘러싸는 하나의 중심 셀의 6각형의 재사용 패턴에서 일곱개의 주파수 세트를 이용한다. 만약 4개 이상의 세트가 대도시권이 4개의 위성 셀의 교차점이 되는 상황을 수용하도록 사용된다면 이용가능한 셀룰러 스펙트럼은 위성 또는 그라운드상의 주파수-민감 송수신기에 의해 동적으로 또한 동기적이고 비간섭적으로사용될 수 있는 11세트로 분할되고, 지상 또는 위성 주파수 "풋프린트(foot print)"는 간섭을 피하기 위해 각 위성의 항공로와 동기적으로 변화되어야 한다. 환언하면, 시간-동기 주파수 재사용이 사용될 필요가 있다. 비록 덜 양호하다 하더라도, 이것은 그라운드 부근 안테나 대 10dB 경로 손실율을 고려하지 않고 7/11의 주파수 재사용율 보다 나쁘지 않는 재사용율을 제공한다. 분리 주파수 세트의 다른 형태 또는 지상 패턴과 불일치하는 위성 재사용 패턴은 다소 증가한 스펙트럼 효율을 제공할 것이다.
쉽게 이해하기 위해서 주파수 분할 다중 액세스 FDMA 채널화를 가정하고 시간 분배 다중 액세스 TDMA/FDMA 실행은 미국, 유럽 및 일본의 디지탈 셀룰러 표준과 양립되기 위해 고려된다. 직접 시퀀스, 스프레드 스펙트럼 또는 코드 분할 다중 액세스(CDMA)로의 확장이 동등하게 실행될 수 있다.
따라서, 위성 및 지상 네트워크들을 네트워킹하기 위한 메카니즘이 제공되어진다. 이 방법은 간섭을 극복하기 위해 공통-채널 위성 전송상의 크기의 한 차수 이상으로 지상 네트워크 전송의 가입자 수신 전력 레벨을 유지하고, 위성에서 간섭을 야기하는 것을 피하기 위해 위성 네트워크들로의 공통-채널 전송의 크기보다 한 차수 낮은 전력 레벨에서 지상 네트워크들로의 가입자 전송을 유지하는 것을 포함한다. 이러한 전력 레벨 유지는 그러한 가입자와 통신하는 네트워크에 의해 제공된다. 더우기, 비궤도("그라운드") 위성은 지상 네트워크를 통해 지상 가입자와 위성 무선전화 네트워크 사이에서 정보를 중계하기 위해 위성 네트워크와 지상 네트워크 모두의 스위칭노드로써 상호 작용한다. 지상 네트워크 및 위성 네트워크는 위성간 스펙트럼이나 지상 대 위성 스펙트럼을 통해 통신할 수 있다.
본 발명의 양호한 실시예가 상술되고 도시되었더라도 이 분야에 숙련된 자들은 본 발명의 다른 변형 및 변경이 구현될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 이러한 변형 및 다른 변경과 응용은 첨부된 청구범위의 범위내에 속하게 될 것이다.
[도면의 간단한 설명]
제1도는 본 발명에 따라서 네트워크된 위성 및 지상 셀룰러 무선전화 네트워크를 거시적으로 도시한 다이어그램 .
제2도는 본 발명에 따라서 네트워크된 위성 및 지상 셀룰러 무선전화 네트워크내의 가입자 상호동작을 도시한 도면.

Claims (21)

  1. 위성 네트워크(301-303)와 지상 네트워크(310,312-315)를 네트워킹하는 방법에 있어서, 간섭을 극복하도록 지상 네트워크(310,312-315)로의 전송과 위성 네트워크(301-303)로의 전송 사이의 차동 경로 손실에 관한 지상 네트워크(310,312-315)로의 전송 및 위성 네트워크(301-303)로의 전송 각각의 차동 전력 레벨을 유지시킴으로써 위성 네트워크 전송(320,343,365)에 대하여 지상 네트워크 전송(317,340-343,360)을 제어하는 단계와, 위성 네트워크(301-303)의 한 위성에서 야기되는 간섭을 피하기 위한 지상 네트워크에서 위성 네트워크(301-303)로의 전송(340,34,360)과 관련하여 지상 네트워크(310,312-315)로의 가입자 전송(340,341,360)을 제어하는 단계를 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 차동 전력 레벨은 차동 경로 손실 크기의 한 차수 정도인 것을 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 제어 단계는 상기 지상 네트워크(310,312-315)와 위성 네트워크(301-303)사이의 한 가용한 통신 스펙트럼을 비간섭적으로 분할하는 단계를 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 방법.
  4. 제3항에 있어서, 상기 가용한 통신 스펙트럼을 분할하는 단계는 시간 분할 다중 채널화, 코드 분할 다중 채널화 또는 주파수 분할 다중 채널화중의 하나를 통해 수행되는 것을 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 방법.
  5. 위성 네트워크(301-303)와 지상 네트워크(310,312-315)를 네트워킹하는 방법에 있어서, 지상 네트워크 전송(317,340-342,360)과 공통 채널 위성 전송(320,343,365) 사이의 간섭을 극복하기 위하여 공통 채널 위성 전송(320,343,365)보다 충분히 높게 지상 네트워크 전송(317,340-342,360)의 가입자 수신 신호 레벨을 유지시키는 단계와, 상기 위성 네트워크(301-303)의 한 위성에서 야기되는 간섭을 극복하기 위하여 상기 위성 네트워크(301-303)로의 공통 채널 전송(320,365)보다 충분히 낮은 신호 레벨로 상기 지상 네트워크(310,312,315)로의 가입자 전송(340,341,360)을 유지시키는 단계를 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 방법.
  6. 위성 네트워크(301-303)와 지상 네트워크(310,312-315)를 네트워킹하는 방법에 있어서, 지상 네트워크 전송(317,340-342,360)과 공통 채널 위성 전송(320,343,365) 사이의 간섭을 극복하기 위하여 공통 채널 위성 전송(320,343,365)의 차동 경로 손실의 크기의 한 차수 정도 이상으로 지상 네트워크 전송(317,340-342,360)의 가입자 수신 전력 레벨을 유지시키는 단계와, 위성 네트워크(301-303)의 한 위성에서의 간섭을 감소시키기 위하여 위성 네트워크(301-303)로의 공통 채널 전송(320,365)의 차동 경로 손실 크기의 한 차수 정도 이하의 전력 레벨로 지상 네트워크(310,312-315)로의 가입자 전송(340,341,360)을 유지시키는 단계를 포함하며, 상기 전력 레벨 유지는 한 가입자(330-333)와 통신하는 상기 위성 및 지상 네트워크들중 하나에 의해 제공되는 것을 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 방법.
  7. 위성 네트워크(301-303)과 지상 네트워크(310,312-315)를 네트워킹하는 장치에 있어서, 지상 네트워크 전송(317,340-342,360)과 공통 채널 위성 전송(320,343,365) 사이의 간섭을 감소시키기 위하여 공통 채널 위성 전송(320,343,365)의 차동 경로 손실 크기의 한 차수 정도 이상으로 지상 네트워크 전송(317,340,342,360)의 가입자 수신 전력 레벨을 유지시키기 위한 제1수단과, 상기 제1유지 수단에 접속되고, 위성 네트워크(301-303)의 한 위성에서의 간섭을 감소시키기 위하여 상기 위성 네트워크(301-303)로의 공통 채널 전송(320,365)의 차동 경로 손실 크기의 한 차수 정도 이하의 전력 레벨로 지상 네트워크(310,312-315)로의 가입자 전송(340,341,360)을 유지시키는 제 2수단을 포함하여, 상기 전력 레벨 유지는 한 가입자(330-333)과 통신하는 위성 및 지상 네트워크들중의 하나에 의해 제공되는 것을 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 장치.
  8. 위성 네트워크(301-303)와 지상 네트워크(310,312,315)를 네트워킹하는 방법에 있어서, 간섭을 극복하기 위하여 한 주파수 대역내의 위성 네트워크 전송(320,343,365)에 대하여 상기 주파수 대역내의 지상 네트워크 전송(317,340-342,360)을 제어하는 단계와, 상기 위성 네트워크(301-303)의 한 위성에서의 간섭발생을 피하기 위하여 위성 네트워크(301-303)로의 지상 네트워크 전송(317,340-342,360)에 대하여 지상네트워크(310,312-315)로의 가입자 전송을 제어하는 단계와, 지상 네트워크(310,312-315)를 통해 지상 가입자(330,331,333)와 위성 네트워크(301-303) 사이에서 정보를 중계하는 단계를 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 방법.
  9. 제8항에 있어서, 상기 중계 단계는 위성 네트워크(301-303)의 기능 소자로서 동작하는 비궤도 위성(311)을 통해 정보를 중계하는 단계를 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 방법.
  10. 제8항에 있어서, 상기 중계 단계는 위성 네트워크(301-303)와 지상 네트워크(310,312-315) 모두의 스위칭 노드로서 동작하는 비궤도 위성(311)를 통해 정보를 중계하는 단계를 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 방법.
  11. 제10항에 있어서, 비궤도 위성(311)과 위성 네트워크(301-303)의 제1위성 사이의 통신 링크는 상기 위성 네트워크(301-303)내의 제 2위성으로 핸드 오프되는 것을 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 방법.
  12. 제3항에 있어서, 상기 분할 단계는 위성 관련 스펙트럼의 지상 재사용, 위성간 스펙트럼의 지상 재사용, 위성간 스펙트럼의 다수의 지상 네트워크 노드들 사이의 재사용 위성 대 그라운드 스펙트럼의 지상 재사용, 위상 대 그라운드 스펙트럼의 비간섭적 지상 재사용, 위성 대 그라운드 스펙트럼의 위성 이동과 시간 동기화된 재사용중의 하나를 통해 수행되는 것을 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 방법.
  13. 위성 네트워크(301-303)와 지상 네트워크(310,312-315)를 네트워킹하는 장치에 있어서, 지상 네트워크(310,312-315)를 통해 한 가입자(330,331,333)과 정보를 통신하는 제1수단과, 상기 제1수단에 접속되어, 제1통신 경로를 통해 상기 지상 네트워크(310,312-315)의 통신 장치(311)와 궤도 위성 셀룰러 무선전화 스위칭 네트워크(301-303)의 제1위성 사이에서 정보의 제1부분을 통신하고, 제2통신 경로를 통해 상기 통신 장치(311)와 상기 궤도 위성 셀룰러 무선전화 스위칭 네트워크(301-303)의 제 2위성 사이에서 정보의 제 2부분이 통신되도록 상기 정보를 핸드 오프하는 제2수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 장치.
  14. 공통 채널 간섭을 피하기 위해 위성 네트워크(301-303)와 지상 네트워크(310,312-315)를 제어하는 방법에 있어서, 한 주파수 대역내의 위성 네트워크 전송(320,343,365)에 대해 상기 주파수 대역내의 지상 네트워크 전송(317,340-343,360)을 제어하는 단계와, 상기 위성 네트워크(301-303)로의 상기 주파수 대역내의 지상 네트워크 전송(343)에 대해 상기 지상 네트워크(310,312-315)로의 가입자 전송(340,341,360)을 제어하는 단계를 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 제어하는 방법.
  15. 제14항에 있어서, 상기 위성 네트워크(301-303)는 비궤도 위성(311)을 포함하는 것을 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크 제어방법.
  16. 제14항에 있어서, 상기 위성 네트워크(301-303)와 지상 네트워크(310,312-315)는 위성 네트워크(301-303)와 지상 네트워크(310,312-315) 양자의 스위칭 노드로서 동작하는 비궤도 위성(311)을 포함하는 것을 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크 제어방법.
  17. 제14항에 있어서, 지상 네트워크(310,312-315)는 지상 무선 네트워크들, 지상 무선 셀룰러 네트워크들, 지상 무선 셀룰러 무선전화 네트워크들, 지상 무선 빌딩내부 네트워크들, 지상 무선 빌딩내부 전화 네트워크들, 지상 무선 빌딩내부 데이타 네트워크들, 공중교환 전화 네트워크들 및 사설 교환기들로 구성된 군으로부터 선택한 하나 이상의 네트워크를 포함하는 것을 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크 제어방법.
  18. 위성 네트워크(301-303)와 지상 네트워크(310,312-315)를 네트워킹하는 방법에 있어서, 간섭을 극복하기 위하여 위성 네트워크 전송(320,343,365)에 대하여 지상 네트워크 전송(317,340-342,360)을 제어하는 단계와, 위성 네트워크(301-303)의 한 위성에서의 간섭 발생을 회피하기 위하여 위성 네트워크(301,303)로의 지상 네트워크 전송(317,340-342,360)에 대하여 지상 네트워크(310,312-315)로의 가입자 전송(340,341,360)을 제어하는 단계와, 위성 이동과 시간 동기화하여 위성 및 지상 네트워크들 사이에서 가용통신 주파수 대역을 동적으로 할당하는 단계를 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는방법.
  19. 위성 네트워크(301-303)와 지상 네트워크(310,312-315)를 네트워킹하는 방법에 있어서, 간섭을 극복하기 위하여 위성 네트워크 전송(320,343,365)에 대하여 지상 네트워크 전송(317,340-342,360)을 제어하는 단계와, 위성 네트워크(301-303)의 한 위성에서 간섭 발생을 피하기 위하여 위성 네트워크(301-303)로의 지상 네트워크 전송(320,365)에 대하여 지상 네트워크(310,312-3l5)로의 가입자 전송(340,341,360)을 제어하는 단계와, 위성 네트워크(301-302)내의 비궤도 위성(311)으로 통신 신호 전송에 이용되는 통신 경로를 상기 통신 신호의 전송동안 위성 네트워크(301-303)내의 제1위성으로부터 제 2위성으로 핸드 오프하는 단계를 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 방법.
  20. 위성 네트워크(301-303)와 지상 네트워크(310,312-315)를 네트워킹하는 방법에 있어서, 지상 네트워크(310,312-315)를 통해 가입자(330,331,333)와 정보를 통신하는 단계와, 제1통신 경로를 통하여 지상 네트워크(310,312-315)의 통신 장치와 상기 위성 네트워크(301-303)의 제1궤도 위성 사이에서 정보의 제1부분은 통신하는 단계와, 제2통신 경로 통해 상기 정보의 제 2부분이 상기 통신 장치와 상기 위성 네트워크(301-303)의 제2궤도 위성 사이에서 통신되도록 상기 정보를 핸드 오프하는 단계를 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 방법.
  21. 위성 네트워크(301-303)와 지상 네트워크(310,312-315)를 네트워킹하는 방법에 있어서, 지상 네트워크(310,312-315)를 통해 가입자(330,331,333)와 정보를 통신하는 단계와, 제1통신 경로를 통하여 지상 네트워크(310,312-315)의 통신 장치와 궤도 위성 셀룰러 무선전화 스위칭 네트워크(301-303)의 제1위성 사이에서 상기 정보의 제1부분을 통신하는 단계와, 제2통신 경로를 통해 상기 정보의 제 2부분이 상기 통신 장치와 상기 궤도 위성 셀룰러 무선전화 스위칭 네트워크(301-303)의 제2위성 사이에서 통신되도록 상기 정보를 핸드 오프하는 단계를 특징으로 하는 위성 네트워크와 지상 네트워크를 네트워킹하는 방법.
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