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민동
이전 포스팅에서 빔포밍에 대해서 알아보았다. 오늘은 이 빔포밍을 어떻게 관리하는지에 대해 알아보자. 1. 빔포밍 관리빔포밍 관리를 알기 전에 빔포밍에 대해 알아야 한다. 하지만 빔포밍에 설명은 수도 없이 했기 때문에 생략하도록 하겠다. 빔포밍 관리는 크게 1. 빔을 어떻게 고르는가? 2. 빔을 어떻게 더 좋게 만드는가?로 나눌 수 있다. 이 과정 속에서 빔관리 P1, P2, P3라는 것이 있고 P1부터 소개해보겠다. 1-1. P1 (Beam Sweeping)P1은 빔포밍 연결 과정에서 처음으로 빔을 어떻게 UE가 고르는가에 관련된 이야기이다. LTE의 경우 eNB가 CRS 신호를 계속 보내면서 UE가 어떤 셀에 포함되어 있는지 알 수 있도록 해주었다. 하지만 5G로 넘어오면서 빔포밍이 가능해지..
5G STUDY를 하면서 내가 제일 관심있던 기술이 빔포밍이다. 신호를 한데 모아서 빔으로 만들고 이 빔을 원하는 곳으로 보내준다는 게 너무 신기하면서도 재미있어 보여서 관심을 많이 가졌었는데 오늘은 이 빔포밍의 종류에 대해서 자세히 알아보려고 한다. 1. 빔포밍위에서도 간략하게 말했지만, 빔포밍은 이렇게 여러 안테나를 통해 신호의 세기를 특정방향으로 강화해주는 기술을 빔포밍이라고 한다. 이러한 빔포밍에도 종류가 있다. 크게 세가지로 나뉘는데 아날로그 빔포밍, 디지털 빔포밍, 하이브리드 빔포밍이 그 종류들이다. 눈치가 빠른 사람들은 알겠지만 하이브리드 빔포밍은 아날로그와 디지털 빔포밍을 섞어서 만든 혼종(?)빔포밍이다. 섞는덴 이유가 있다 1-1. 아날로그 빔포밍 아날로그 빔포밍과 디지털 빔포밍을 구분..
오늘은 Time Sync에 대해서 알아보겠다. 1. Time SyncTime sync랑 Time synchronization을 줄임말로 시간 동기화를 뜻한다. 이동통신 세계에서는 시간 동기화가 굉~~~~~~~~~장히 중요한데 그 이유를 한번 알아보자. 위 그림에 나온 스케줄링, CA/ENDC, 핸드오버는 Time sync의 중요성을 설명하기 아주 좋은 예시들이다. 먼저 스케줄링은 자원을 할당하기 위해서 주파수 단위로 쪼갤 것인가 시간 단위로 쪼갤 것인가를 고민하기 때문에 Time sync가 맞지 않다면 제대로 된 스케줄링을 할 수 없게 된다. 두 번째로 CA/ENDC이다. CA는 MAC 계층에서 여러 캐리어를 묶어서 큰 캐리어로 사용하는 기술이었고 ENDC는 4G와 5G를 같이 사용하는 기술이라고 설..
PDCP에 이어서 SDAP에 대해 알아보자. 1. SDAP (Service Data Adaptation Protocol) 이전 포스팅에서 SDAP는 UP(User plane)에만 있고 CP(Control plane)에는 없다고했었다. 이 계층은 5G로 넘어오면서 더 많은 application을 커버하기 위해서 QoS를 관리해야하고 그렇기 때문에 UE쪽에 새롭게 생겨났다고 했었다. 4G에서는 이 기능이 분산되어 있었지만 5G에 오면서 QoS를 위한 전담 계층이 생겼다고 이해하면 편할 것이다. 그렇다면 여기서 질문이 생긴다. NSA, SA와 같은 기능에서 SDAP 계층은 있을까? 없을까? 우선 SA는 5G core- RAN을 사용하기 때문에 당연히 SDAP 계층이 있다. 문제는 NSA인데.. 정답은 ..
이틀만의 포스팅! 오늘은 PDCP에 대해서 알아보겠다. 계속해서 Radio Network Protocol을 하위 계층에서부터 알아보고 있는데... 기억이 나지 않으면 이전 포스팅을 보는 것을 추천한다. 계층에 대해서 간략히 다시 설명하자면, 안테나를 통해 연결되어 있는 Phy를 시작으로 RA를 담당하는 MAC, 여러가지 모드(TM, UM, AM)가 있는 RLC 그리고 PDCP가 있다. 그림을 보면 알 수 있지만 User plane과 Control plane은 PDCP 계층을 끝으로 상위 계층이 조금씩 달라진다. User plane은 유저가 직접 사용하는 데이터, Control plane은 그 시스템 구동을 위한 데이터들을 관리한다. 프론트엔드와 백엔드 느낌! 더 자세히 말해보면, User 쪽에서는 SD..
지난 포스팅에서는 RLC 계층에 대해서 알아보았다. 계속해서 RAN protocol에 대해 공부를 하고 포스팅을 하고 있는데, 오늘은 조금 가벼운 이야기를 해보려고 한다. 바로 Wifi - Calling이다. 1. 집에서 전화가 안 돼요... 지하철, 엘리베이터, 지하층에 가면 휴대폰 네트워크가 말썽을 일으키는 것을 한 번쯤 다 경험해봤을 것이다. 그림처럼 신호 강도가 떨어지면 인터넷 연결은 물론이고 전화까지 잘 안되는 경우가 있다. 도대체 왜 이런 상황이 발생할까??? 영상에서 설명하는 이유와 내가 생각하는 이유를 종합해서 이야기 해보면 크게 2가지 인 것같다.1. gNB에서 멀리 떨어져있어 신호 세기가 약해지는 경우2. 무언가 신호를 오지 못하게 막고있는 경우 와 같이 생각해볼 수 있다. 실제로 집..