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韓国のスターリンクのパフォーマンスを確保するための電磁波測定基準の確立

左から右へ:standard標準形状測定standard標準のインピーダンス測定③ネットワークアナライザーのキャリブレーションと不確実性の計算。クレジット:韓国標準科学研究所(クリス) 韓国標準科学研究所は、韓国の6G低地球軌道衛星通信システムのパフォーマンスを確実に検証できる基準を確立しています。 最近、通信パラダイムは、空気と空間の両方を利用して3次元通信に移行しています。 2次元通信は、ベースステーションが構築が困難な山岳地帯や海洋などの地域で制限に直面していますが、3次元通信は、いつでもどこでも盲点なしで迅速なサービスを提供できます。地上ベースのネットワークを混乱させる戦争や災害が発生した場合でも、コミュニケーションは安定して維持できます。 地球の表面に近い高度(200 kmから2,000 km)でデータを中継する6gの低い地球軌道衛星は、3次元通信のコアインフラストラクチャです。代表的なコマーシャルの例は、米国のSpaceXによって構築されている「Starlink」システムです。韓国はまた、昨年4月に「韓国スタイルのスターリンク」を構築する努力の一環として、昨年4月に初めて開発された小さな低地球軌道衛星「Neonsat 1」を立ち上げました。 6G Low Earth Orbit Satellite通信の商業化の成功には、通信品質を正確に測定および評価できる標準が不可欠です。ただし、これまで、6Gの低い地球軌道衛星通信システムの確立された測定基準はなく、国内で開発された衛星の技術を確実に検証することを困難にしています。 Kriss Electromagnetic Wave Metrology Group(左から時計回り:チョチヒョン博士、主要な研究科学者、リー・サングス、シニアエンジニア、校長のカンテ・ウェオン博士)。クレジット:韓国標準科学研究所(クリス) Kriss Electromagnetic Wave Metrology Groupは、6gの低地球軌道衛星通信システムの重要なコンポーネントである導波路の電磁波インピーダンス測定標準を開発しました。 導波路は、特定の経路に沿って電磁波を伝達する構造であり、最小限の損失と優れた耐久性で高周波信号を提供できる構造です。衛星通信システムの信号伝送チャネルとして使用されます。研究チームは、Xバンド(8〜12 GHz)周波数範囲のインピーダンス測定標準の確立を優先しました。 測定基準のこの開発により、国内で開発された低地球軌道衛星で使用されるコンポーネントの技術的信頼性が大幅に向上します。正確な測定基準により、信号強度、レイテンシ、伝播損失など、さまざまなパフォーマンスインジケーターを衛星のプロトタイプフェーズで定量的に評価し、品質を向上させる改善につながります。 さらに、衛星コンポーネントに必要な通信出力を正確に予測することにより、カスタムデザインを作成できます。これにより、不必要なコストが削減され、開発のタイムラインが短くなります。 グラフは、クリスが開発したキャリブレーションテクノロジー((a)〜(c))と既存のキャリブレーション方法((d)〜(f))の不確実性を比較します。クレジット:韓国標準科学研究所(クリス) Krissはまた、新しく確立された測定基準を産業部門に分配するための導波路インピーダンスキャリブレーションテクノロジーを開発しました。過去には、インピーダンス測定に使用されていたネットワークアナライザーをキャリブレーションする必要がありました。ただし、新しい国内技術により、正確なキャリブレーションを低コストで実行できるようになりました。 Kriss Electromagnetic Wave Metrology Groupの主要な研究科学者であるCho Chi Hyun博士は、「今回開発された標準は、衛星通信だけでなく、レーダーシステムや航空機などの導波路が使用されるすべてのフィールドにも適用できます」と述べています。 彼は、「国内産業と防衛部門に必要な電磁波測定基準を引き続き確立し、国家の産業競争力の向上に貢献している」と付け加えた。 この研究はそうでした…

韓国のスターリンクのパフォーマンスを確保するための電磁波測定基準の確立

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2025-05-16 18:25:00

左から右へ:standard標準形状測定standard標準のインピーダンス測定③ネットワークアナライザーのキャリブレーションと不確実性の計算。クレジット:韓国標準科学研究所(クリス)

韓国標準科学研究所は、韓国の6G低地球軌道衛星通信システムのパフォーマンスを確実に検証できる基準を確立しています。

最近、通信パラダイムは、空気と空間の両方を利用して3次元通信に移行しています。 2次元通信は、ベースステーションが構築が困難な山岳地帯や海洋などの地域で制限に直面していますが、3次元通信は、いつでもどこでも盲点なしで迅速なサービスを提供できます。地上ベースのネットワークを混乱させる戦争や災害が発生した場合でも、コミュニケーションは安定して維持できます。

地球の表面に近い高度(200 kmから2,000 km)でデータを中継する6gの低い地球軌道衛星は、3次元通信のコアインフラストラクチャです。代表的なコマーシャルの例は、米国のSpaceXによって構築されている「Starlink」システムです。韓国はまた、昨年4月に「韓国スタイルのスターリンク」を構築する努力の一環として、昨年4月に初めて開発された小さな低地球軌道衛星「Neonsat 1」を立ち上げました。

6G Low Earth Orbit Satellite通信の商業化の成功には、通信品質を正確に測定および評価できる標準が不可欠です。ただし、これまで、6Gの低い地球軌道衛星通信システムの確立された測定基準はなく、国内で開発された衛星の技術を確実に検証することを困難にしています。

「韓国のスターリンク」のパフォーマンスを確保するために、電磁波測定基準を確立する

Kriss Electromagnetic Wave Metrology Group(左から時計回り:チョチヒョン博士、主要な研究科学者、リー・サングス、シニアエンジニア、校長のカンテ・ウェオン博士)。クレジット:韓国標準科学研究所(クリス)

Kriss Electromagnetic Wave Metrology Groupは、6gの低地球軌道衛星通信システムの重要なコンポーネントである導波路の電磁波インピーダンス測定標準を開発しました。

導波路は、特定の経路に沿って電磁波を伝達する構造であり、最小限の損失と優れた耐久性で高周波信号を提供できる構造です。衛星通信システムの信号伝送チャネルとして使用されます。研究チームは、Xバンド(8〜12 GHz)周波数範囲のインピーダンス測定標準の確立を優先しました。

測定基準のこの開発により、国内で開発された低地球軌道衛星で使用されるコンポーネントの技術的信頼性が大幅に向上します。正確な測定基準により、信号強度、レイテンシ、伝播損失など、さまざまなパフォーマンスインジケーターを衛星のプロトタイプフェーズで定量的に評価し、品質を向上させる改善につながります。

さらに、衛星コンポーネントに必要な通信出力を正確に予測することにより、カスタムデザインを作成できます。これにより、不必要なコストが削減され、開発のタイムラインが短くなります。

「韓国のスターリンク」のパフォーマンスを確保するために、電磁波測定基準を確立する

グラフは、クリスが開発したキャリブレーションテクノロジー((a)〜(c))と既存のキャリブレーション方法((d)〜(f))の不確実性を比較します。クレジット:韓国標準科学研究所(クリス)

Krissはまた、新しく確立された測定基準を産業部門に分配するための導波路インピーダンスキャリブレーションテクノロジーを開発しました。過去には、インピーダンス測定に使用されていたネットワークアナライザーをキャリブレーションする必要がありました。ただし、新しい国内技術により、正確なキャリブレーションを低コストで実行できるようになりました。

Kriss Electromagnetic Wave Metrology Groupの主要な研究科学者であるCho Chi Hyun博士は、「今回開発された標準は、衛星通信だけでなく、レーダーシステムや航空機などの導波路が使用されるすべてのフィールドにも適用できます」と述べています。

彼は、「国内産業と防衛部門に必要な電磁波測定基準を引き続き確立し、国家の産業競争力の向上に貢献している」と付け加えた。

この研究はそうでした 公開 2月にジャーナルで 計装と測定に関するIEEEトランザクション

詳細:
Chihyun Cho et al、導波路測定システムのSOLTを置き換える新しい短いシムスルーキャリブレーション方法、 計装と測定に関するIEEEトランザクション (2025)。 2:10.1109/tim.2025.3545722

国立科学技術評議会によって提供されます

引用:韓国のスターリンク(2025年5月16日)のパフォーマンスを確実に保証するための電磁波測定基準の確立(2025年5月16日)

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#韓国のスターリンクのパフォーマンスを確保するための電磁波測定基準の確立

執筆者について: nipponese

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