Drony, dzięki możliwości ich szybkiego rozmieszczenia w trudnym terenie, uważane są za jeden z kluczowych elementów systemów bezprzewodowych 6G. Jednak w celu wykorzystania ich jako punkty dostępowe sieci konieczne jest zapewnienie łącza dosyłowego o odpowiedniej przepustowości. Dlatego w niniejszym artykule rozważane jest zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej przez zapewnienie łącza dosyłowego dla końcowego punktu dostępowego z wykorzystaniem określonej liczby dronów-przekaźników oraz rekonfigurowalnych inteligentnych matryc antenowych (RIS). Zaprezentowane wyniki badań symulacyjnych pokazują, że użycie RIS pozwala na znaczące zwiększenie zasięgu sieci bez konieczności stosowania dodatkowych przekaźników.
EN
Unmanned Aerial Vehicles, due to the possibility of their fast deployment, are considered an essential element of the future wireless 6G communication systems. However, an essential enabler for their use as access points is to provide a sufficient throughput wireless backhaul link. Thus, in this paper we consider the aspect of extension of network coverage with the use of drone-based relaying and reconfigurable intelligent surfaces (RIS) for backhauling. Presented results of simulation experiments indicate that the use of RIS allows for significant improvement of network coverage without the need to use additional relays.
Drones are considered to be an important part of future 6G telecommunication systems. Thanks to their quick deployment potential, they provide additional connectivity options in the form of a flying hotspot. However, in such use cases, they typically require a wireless backhaul link to facilitate their proper operation, which might be a challenging task in dense urban environments. One of the potential methods that may be relied upon to connect such nodes is the integrated access and backhaul (IAB) approach, where part of the spectrum allocated to users accessing the base station is used for wireless backhauling. Thus, in this work, we consider the problem of establishing a multi-hop wireless backhaul link following the IAB concept, with the aid of drone relay stations (DRSs) and reconfigurable intelligent surfaces (RISs). We formulate the problem of coverage improvement with a fixed number of relays, assuming certain throughput requirements for the backhaul link. The simulations show that the use of RISs offers a coverage improvement in such a scenario or a reduction in the number of nodes involved in ensuring the required backhaul performance.
W artykule rozważono zastosowanie komunikacji optycznej w wolnej przestrzeni (ang. Free Space Optics, FSO) dla łączności dosyłowej w sieci małych komórek umieszczonych na dronach. Założono, że drony są wyposażone w aparaturę nadawczo-odbiorczą FSO, przez co mogą służyć jako węzły przekaźnikowe. Dodatkowo założono, że drony wyposażone są w panele słoneczne pozwalające zwiększyć czas ich pracy. W pracy przedstawiono algorytm rozmieszczenia takich stacji przekaźnikowych w środowisku miejskim o wysokiej zabudowie. Zapewnia on wzajemną widoczność stacji dla poprawnej transmisji danych FSO, preferując wybór miejsc o dużym nasłonecznieniu.
EN
The paper considers the use of Free Space Optics (FSO) for backhaul communication in a network of drone small cells. It was assumed that drones are equipped with FSO transceivers, thus they can serve as relays. In addition, it was assumed that the drones are equipped with solar panels to increase their operating time. The paper presents an algorithm for the distribution of such relay stations in an urban environment with high buildings. It ensures mutual visibility of stations for correct FSO data transmission, preferring the choice of places with high sun exposure.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.