Аннотация:
В настоящее время внимание производителей оборудования и операторов связи обращено на сети следующего, шестого (6G), поколения, работающие на частотах терагерцевого (ТГц) диапазона. Однако использование диапазона чрезвычайно высоких частот приводит к существенным потерям при распространении сигнала, для сокращения которых приходится использовать меньшую ширину диаграммы направленности как на стороне базовой станции (БС), так и на стороне пользовательского устройства (ПУ), что позволяет добиться высоких коэффициентов усиления сигнала. В результате эти системы оказываются подвержены влиянию не только динамической блокировки линии прямой видимости до БС, но и микромобильности, т. е. незначительного изменения ориентации устройства относительно своего центра. Негативные эффекты этих явлений можно смягчить, используя функциональные возможности множественного подключения, или принципа мультисвязности, позволяющего пользователям подключаться к нескольким БС одновременно, а затем переключаться между ними в случае потери сигнала. В работе представлена математическая модель для анализа вероятности успешного завершения сессии в условиях блокировки прямой видимости и микромобильности, построенная с учетом особенностей распространения сигнала в ТГц-диапазоне, плотности развертывания БС, а также функциональных возможностей множественного подключения. Полученные результаты показывают, что положительный эффект от множественного подключения наблюдается при одновременном использовании до 5 каналов связи и существенно зависит от длительности допустимого интервала отсутствия связи, вызванного процедурой поиска луча.
Ключевые слова:терагерцевый диапазон, множественное подключение, микромобильность, отсутствие связи, вероятность блокировки, поиск луча.