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Analyse et Optimisation du Partage de Spectre dans les Systèmes Mobiles Intégrés Satellite et Terrestre

机译:卫星和地面移动综合系统频谱共享的分析和优化

摘要

Les technologies mobiles terrestre et satellite sont naturellement complémentaires. Les réseaux cellulaires terrestres sont adaptés aux villes où la densité d’utilisateurs est maximale mais perdent leur rentabilité dans les zones peu peuplées. A l’inverse, les systèmes mobile satellite permettent de couvrir de vastes zones à moindre coût mais n’assurent pas la couverture dans les zones urbaines car le signal est bloqué par les constructions. En les combinant pour assurer la couverture en ville par le réseau terrestre et dans les zones moins denses avec le satellite, on obtient un système à la couverture totale pour un coût optimal. Nous appelons un tel système intégrant une composante satellite et une composante terrestres un « système intégré » satellite/terrestre. Nul doute que d’ici quelques années, le rêve de la communauté satellite de rendre tous les terminaux mobiles capables de se connecter à un satellite sera accessible. Le satellite pourra ainsi être vu par les utilisateurs de terminaux portables comme une énième technologie d’accès à un système « intégré », aux côtés du Bluetooth, du Wifi et des technologies cellulaires (GSM, UMTS, LTE). La réutilisation du spectre satellite par les systèmes terrestres est un facteur déterminant dans le succès de cette intégration car elle permet de justifier les investissements dans le système satellite qui ne peut être rentabilisé par les abonnements seuls. Toutefois sa mise en œuvre pose de nombreux problèmes : règlementaires, commerciaux et bien entendu techniques. Cette thèse apporte des solutions sur ce dernier point et j’espère qu’elle contribuera ainsi à rendre possible ce rêve d’intégration. Nous avons adopté une approche descendante du problème du partage de spectre dans les systèmes mobiles satellite-terrestre. Nous avons tout d’abord établi une synthèse sur les aspects recouverts par l’intégration des systèmes mobiles satellite et terrestre. Nous avons ensuite dressé l’état de l’art sur la problématique de la réutilisation du spectre satellite par les systèmes terrestres, que nous avons complété par nos analyses. Nous avons décidé dans cette thèse de nous focaliser sur un des problèmes majeurs soulevés par cette réutilisation : les interférences co-fréquence du système terrestre sur le lien montant satellite. A partir de l’analyse d’une solution de partage statique de spectre par coordination des plans de fréquence (principe de zone d’exclusion), nous avons élaboré puis analysé les performances de mécanismes innovants d’allocation de ressources dans le système terrestre qui permettent de réduire de façon importante les interférences. De plus, nous proposons une méthode pour garantir au système satellite que les interférences subies sur son lien montant soient inférieures à une valeur limite. Enfin, nous définissons une architecture et les mécanismes associés qui permettent l’implantation des solutions proposées dans un système satellite-terrestre fondé sur la technologie LTE. L’étude du sujet de partage de spectre dans les systèmes mobiles satellite-terrestre est relativement nouvelle et cette thèse constitue donc un travail novateur important qui pourra être utilisé comme base à de futurs travaux. ABSTRACT : Terrestrial and satellite mobile technologies are naturally complementary. Terrestrial cellular systems are adapted to urban areas where the user density is maximal but their cost-effectiveness is much lower in sparsely populated areas. On the contrary, mobile satellite systems cover large zones at a relatively low cost but they cannot ensure coverage in urban areas because of signal blockage due to buildings. By combining both systems for ensuring coverage in cities with terrestrial networks and in less dense areas with the satellite, we obtain a system with complete coverage for an optimal cost. Such a system is called mobile terrestrial and satellite “integrated system”. It is likely that in a few years, the dream of enabling satellite connectivity on all mobile terminals will be within reach. The satellite will then be perceived for mobile terminal users as an additional access technology to an “integrated network” comparable to Wifi, Bluetooth or cellular technologies (GSM, UMTS, LTE). The spectrum reuse by terrestrial systems is a key for the success of this integration because it justifies part of the investments in the satellite systems that cannot be supported by user subscriptions only. However, implementation of spectrum sharing generates many issues: regulatory, commercial and obviously technical. This thesis brings answers on the latter and I hope it will contribute to make this dream of integration become reality. We used a descending approach of the issue of spectrum sharing in terrestrial and satellite mobile systems. First, we establish a synthesis of all the aspects covered by the integration of mobile satellite and terrestrial systems. Then, we made the state of the art on the issue of satellite spectrum reuse by terrestrial systems and we completed it with our analysis. We decided to focus our work on one of the major issues raised by this reuse: co-frequency interference generated by the terrestrial system on the satellite uplink. From the analysis of a solution proposing a static spectrum sharing by coordination of frequency plans (the exclusion zone principle), we elaborated and analyzed performances of innovative mechanisms of resources allocation in the terrestrial system that allows to reduce significantly the interferences. Moreover, we proposed a method for guaranteeing to the satellite system that interferences from the terrestrial system will not exceed a given threshold. At last, we define an architecture and the associated mechanism that allow the implementation of our solution in an integrated terrestrial-satellite systems based on LTE technology. The study of spectrum sharing in terrestrial-satellite mobile systems is rather new and this thesis represents an innovative work that may serve as a basis for future studies on this issue.
机译:陆地和卫星移动技术自然是互补的。地面蜂窝网络适用于用户密度最大但在人口稀少地区失去盈利能力的城市。相反,移动卫星系统可以低成本覆盖大面积区域,但由于信号被建筑阻挡而无法覆盖城市区域。通过将它们组合起来,以通过地面网络在城镇中提供覆盖范围,并通过卫星在密度较低的地区提供覆盖,我们获得了一个具有总覆盖范围且成本最优的系统。我们称这种将卫星组件和地面组件集成在一起的系统称为“卫星/地面集成系统”。毫无疑问,在几年之内,卫星界实现所有能够连接到卫星的移动终端的梦想将会实现。因此,与蓝牙,WiFi和蜂窝技术(GSM,UMTS,LTE)一起,便携式终端的用户可以将卫星视为访问“集成”系统的另一种技术。地面系统对卫星频谱的重用是这种集成成功与否的决定因素,因为它证明了卫星系统的投资是合理的,而仅凭订购就无法使盈利。但是,其实施带来了许多问题:监管,商业以及技术上的问题。本文提供了有关最后一点的解决方案,我希望它将有助于实现这一梦想。我们采用了自上而下的方法来解决卫星地面移动系统中的频谱共享问题。我们首先对卫星和地面移动系统集成所涵盖的各个方面建立了综合。然后,我们提出了有关地面系统重用卫星频谱问题的最新技术,并通过分析完成了这一工作。在本文中,我们决定重点研究这种重用所引起的主要问题之一:地面系统在卫星上行链路上的同频干扰。通过对频率计划(禁区原则)的协调,对静态频谱共享解决方案进行分析,我们开发并分析了创新的资源分配机制在地面系统中的性能,可以大大减少干扰。另外,我们提出一种方法来向卫星系统保证在其上行链路上受到的干扰小于极限值。最后,我们定义了一种架构和相关的机制,可以实现在基于LTE技术的卫星地面系统中提出的解决方案。在卫星地面移动系统中频谱共享这一主题的研究相对较新,因此,本论文构成了一项重要的创新工作,可以作为今后工作的基础。摘要:地面和卫星移动技术自然是互补的。地面蜂窝系统适用于用户密度最大的城市地区,但在人烟稀少的地区其成本效益要低得多。相反,移动卫星系统以相对较低的成本覆盖大区域,但由于建筑物造成的信号阻塞,它们无法确保覆盖市区。通过将两个系统结合起来以确保在具有地面网络的城市中以及在卫星密度较低的地区中的覆盖范围,我们获得了具有最佳成本的完全覆盖范围的系统。这种系统称为地面和卫星移动“集成系统”。可能在几年内,实现所有移动终端上的卫星连接的梦想将实现。然后,卫星将被移动终端用户视为与Wifi,蓝牙或蜂窝技术(GSM,UMTS,LTE)可比的“集成网络”的附加接入技术。地面系统的频谱重用是该集成成功的关键,因为它证明了卫星系统中的部分投资是合理的,仅用户订购不能支持。但是,频谱共享的实施会产生许多问题:监管,商业和明显的技术问题。本文为后者带来了答案,我希望它将有助于使这一整合梦想成为现实。在地面和卫星移动系统中,我们使用了频谱共享问题的递减方法。首先,我们建立了移动卫星和地面系统集成所涵盖的所有方面的综合。然后,我们就地面系统的卫星频谱重用问题提出了最新技术,并通过分析完成了这一工作。我们决定将工作重点放在这种重用引起的主要问题之一上:地面系统在卫星上行链路上产生的同频干扰。通过分析通过协调频率计划(排除区原理)提出的静态频谱共享的解决方案,我们详细阐述和分析了可显着减少干扰的地面系统资源分配创新机制的性能。此外,我们提出了一种用于向卫星系统保证来自地面系统的干扰不会超过给定阈值的方法。最后,我们定义了一种架构和相关的机制,可以在基于LTE技术的集成地面卫星系统中实现我们的解决方案。地面卫星移动系统中频谱共享的研究还很新,并且本论文代表了一项创新工作,可以作为今后对该问题进行研究的基础。

著录项

  • 作者

    Deslandes Vincent;

  • 作者单位
  • 年度 2012
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