Wie man die Abdeckung in dreidimensionalen nicht-terrestrischen Netzwerken validiert

3D NTN Kanalemulationslösung
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Satelliten-, HAPS- und UAV-Ebenen als ein System emulieren

Die terrestrische 6G-Netzabdeckung kombiniert drei fliegende Ebenen – GEO/MEO/LEO-Satelliten, Höhenplattformstationen (HAPS) und unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) – jede mit unterschiedlicher Geometrie, Mobilität und Ausbreitungseigenschaften. Um eine nahtlose Abdeckung zu gewährleisten, müssen alle drei Ebenen gleichzeitig im Labor nachgebildet werden, anstatt jede Verbindung einzeln zu testen.

Mithilfe von Emulations-Testumgebungen können Ingenieure synchronisierte, mehrknotenbasierte Satelliten-, HAPS- und UAV-Kanäle emulieren – einschließlich hoher Dopplerverschiebung und langer Verzögerung bei Satellitenverbindungen, quasistationärer stratosphärischer Drift bei HAPS und agiler Mobilität in niedriger Höhe mit häufiger Sichtlinienblockierung bei UAVs –, um realistische Cross-Layer-Handover, Mobilitätsmanagement und End-to-End-Performance für Geräte und Basisstationen unter 3D-NTN-Bedingungen zu validieren.

3D NTN Kanalemulationslösung

Die Validierung der 3D-NTN-Abdeckung erfordert die gleichzeitige Kanalemulation aller nicht-terrestrischen Schichten sowie der zugehörigen Geometrie- und Mobilitätsdaten. Das PROPSIM-basierte S8825A Satellite and Aerospace Channel Emulation Toolset bildet den Kern der HF-Kanalemulation und unterstützt den K-Band-Betrieb (20/30 GHz) über den M1742A-Transceiver, hohe Dopplerverschiebung und Kompensation langer Laufzeiten. Ingenieure können alle drei Plattformschichten (z. B. GEO/LEO-Satellit, HAPS und UAV) gleichzeitig konfigurieren, Basisstationen und Benutzergeräte definieren, Antennenmuster integrieren, 3D-Trajektorien konfigurieren und die Übergabe und Mobilität zwischen den Schichten simulieren. In Kombination mit dem P8800S UeSIM UE-Emulationstoolset und EXata Netzwerkmodellierung / Digital-Twin-Szenariogenerierung bietet die Lösung den Ingenieurteams eine einzige Laborumgebung, um Geräte und Basisstationen anhand einer realistischen, nahtlosen, mehrschichtigen 3D-NTN-Abdeckung zu validieren – ohne kostspielige Feld- oder On-Orbit-Tests, wodurch Entwicklungs- und Bereitstellungszyklen verkürzt werden.

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