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목록5G STUDY (58)
민동
이전 포스팅에 이어 Handover에 대해 알아보겠다. 이 포스팅을 포함해서 약 4개의 포스팅 동안 Handover에 대해서 알아볼건데, 오늘은 Handover를 살짝 살펴보기로 하겠다. 1. Handover초록색 기지국 Cell 안에서 나는 분홍색 기지국 쪽으로 전화를 하면서 걸어가고 있었다. 그런데 초록색 Cell 가장자리로 갈 수록 신호가 점점 약해졌고 그 범위를 벗어나자 결국 전화가 끊겨버렸다. Handover 기술이 없었다면 이런 일은 빈번하게 일어났을 것이다. 즉, 한 셀에서 다른 셀로 이동해도 통화 연결이 끊기지 않는 것 그것이 바로 Handvoer 기술이다. Handover 단말기가 현재 기지국에서 다른 기지국으로 이동할 때, 통화가 끊기지 않고 계속 이어지도록 연결을 전환하는 기술 2...
휴대폰을 쓰다보면 지하나 인파가 많은 곳에서 네트워크가 안 잡힐 때가 있다. 바로 전파 세기가 약하기 때문인데 이 부분에 대해서 자세히 알아보자. 1. RSRQ, RSRP, SINR, RSSI전파 세기를 생각하면 내가 받는 전파가 얼마나 강한지(power)만 생각하면 되지 않을까?라고 생각할 수 있다. 하지만 그 파워에는 나에게 유익한 정보를 주는 신호 뿐만 아니라, 의미없는 신호들( 간섭, 노이즈)들도 포함되서 들어온다. 따라서 절대적인 파워세기(dB) 뿐만 아니라 유익한 정보와 의미없는 신호 간의 비율(dBm)세기 또한 고려해야한다. 파워 대비 노이즈 신호가 얼마나 들어있느냐를 비율 측정하면 나에게 의미있는 신호의 세기를 정확히 알 수 있기 때문이다.그림은 dB와 dBm의 단위를 가진 값들을 보여주..
이전 포스팅들에서 3GPP에 대해 몇 번 언급한 적이 있다. 3GPP는 도대체 뭘까? 1. 3GPP3GPP는 3rd Generation Partnership Project로 이동통신 국제표준화 협의체이다. 2G에서는 ETSI(유럽), TIA(북미) 등이 CDMA, GSM과 같은 다른 표준을 사용했었다. 하지만 3G로 넘어오면서 유럽의 ESTI를 중심으로 각 국가별 통신표준화기구들이 뭉쳐 하나의 통신표준 협의체 3GPP를 세웠다. (우리나라 통신표준화 기구이름은 TTA) 2. Release3GPP는 Release라는 이름으로 여러 표준을 묶어서 일정 기간마다 문서를 발간한다. 5G 내용을 처음으로 다룬 Release15에 대해 한번 알아보자.위 그림은 Release 15 timeline이다. Time..
지난 포스팅에서 주파수 경매를 통해 통신사들이 주파수를 정부로부터 대여하고 그 주파수 대역을 가지고 사업을 진행한다고 했었다. 그만큼 전파는 매우 비싸고 소중한 자원이다. 비싼 전파인 만큼 많은 데이터를 효율적으로 싦어서 보내는 것이 중요해졌는데, 그때 중요한 개념이 바로 이 Modulation이다. Modulation은 뭘까?? 1. 변조Modulation(변조)의 사전적 정의는 다음과 같다. 변조 : 파동 형태의 신호 정보를 신호의 진폭, 주파수, 위상 등을 바꾸어 원하는 특성에 맞는 파형으로 변환하는 것. 이렇게 데이터를 싦기 위해 진폭, 주파수, 위상 등을 바꾸는 것을 변조라고 하며, 변조에는 다양한 방법들이 있다.비싸게 돈 주고 빌린만큼 이득을 봐야지 영상 속에서는 BPSK, QPSK, 1..
RAN에 대해 알아보도록 하자. 1. RAN의 역사 ~ 3GRAN의 역사를 3G부터 간략하게 알아보자. 1-1. 3G RAN3G의 RAN은 Core - RNC - Node B의 구조로 되어있다. 이때 RNC(Radio Network Controller)는 다수의 Node B를 컨트롤 하며, 무선 네트워크를 제어하고, Node B는 안테나가 달려있어 UE와의 통신을 하게 된다. 하지만 이 방식은 RNC의 의존도가 매우 크다. RNC가 컨트롤 기능을 상실하면 Node B들을 제어하지 못하기 때문이다.또한 4G, 5G로 넘어오면서 동영상 재생, 실시간 스트리밍과 같이 데이터 사용량이 증가하게 되면서 UE의 활동량이 커졌고, 3G의 RAN구조는 이 패킷들을 감당하는데 너무 비효율적이었다. (UE에서 Core까..
5G를 공부하면서 필요한 이동통신 개념인 TDD와 FDD에 대해 배워보았다. 먼저 Frequency Band라는 것이 있다.Frequency Band는 각 밴드마다 주파수 대역, 특징, UL, DL의 주파수 범위 등을 나타낸 것이다. 이러한 frequency band는 각 셀마다 한 개씩만 적용된다. 또한, 사진을 보면 Duplex mode로 FDD, TDD라는 게 있는데 각 밴드는 표에 있는 모드대로만 주파수를 Duplex 해야한다. 그럼 TDD, FDD가 도대체 뭘까? 1. FDD, TDDFDD는 Frequency Division Duplexing의 약자로 주파수를 기준으로 둘로 나누는 것을 뜻한다. TDD는 Time Division Duplexing의 약자로 시간을 기준으로 둘로 나누는 것을 뜻한다..