PE Notes · 네트워크
6G, 저궤도 위성, O-RAN
IMT-2030 성능 목표와 THz·AI 네이티브·ISAC, GEO 대비 LEO의 지연·군집, 기지국을 연 인터페이스로 나누는 O-RAN을 정리합니다.
5G가 상용으로 깔린 뒤, 표준 무대는 2030년경 상용을 목표로 하는 로 옮겨 갔습니다. 동시에 지상망이 못 닫는 자리를 이 메우고, 기지국 한 벤더 묶음은 이 인터페이스로 쪼갭니다. 세 줄은 따로 유행이 아니라, 어디서나 낮은 지연으로 붙는 한 장의 그림입니다.
6G 목표
ITU-R이 틀을 잡고 3GPP가 규격을 쌓습니다. 숫자는 목표치입니다.
| 지표 | 5G | 6G 목표 |
|---|---|---|
| 최대 속도 | 20 Gbps | 1 Tbps |
| 체감 속도 | 100 Mbps | 1 Gbps |
| 지연 | 1 ms | 0.1 ms |
| 연결 밀도 | 100만/km² | 1,000만/km² |
| 위치 | 수 미터 | 센티미터 |
| 주파수 | Sub-6, mmWave |
핵심 부품은 THz 광대역, AI가 자원을 돌리는 네이티브 망, 지상과 위성을 한 커버리지로 묶는 , 기지국이 노드를 겸하는 분산 클라우드, 통신 신호로 감지까지 하는 입니다. THz는 대역이 넓고 도달이 짧아, 소재·중계·빔이 과제로 남습니다.
저궤도 위성
정지궤도(GEO)는 약 36,000 km에 떠 한 기로 대륙을 덮지만 왕복 지연이 수백 밀리초입니다. 중궤도(MEO)는 항법에 가깝습니다. LEO는 200~2,000 km라 지연이 수십 밀리초이고, 대신 위성이 빨리 지나가 핸드오버가 잦으며 수천 기가 필요합니다.
| 축 | GEO | LEO |
|---|---|---|
| 고도 | 약 35,786 km | 200~2,000 km |
| 지연 | 600~800 ms | 20~40 ms |
| 커버 | 소수 기로 넓게 | 군집으로 메움 |
| 쓰임 | 방송, 일부 중계 | 광대역 접속 |
음영·해상·재난 구간을 지상 6G와 이어 끊기지 않게 넘기는 일이 NTN 과제입니다.
O-RAN
기존 RAN은 무선 하드웨어와 소프트웨어를 한 공급자가 묶었습니다. 교체가 어렵고 비용이 굳습니다. O-RAN은 개방 인터페이스로 O-CU(RRC·PDCP), O-DU(RLC·MAC), O-RU(물리·안테나)를 나누고, 가 정책을 내려 자원을 조정합니다.
| 구성 | 역할 |
|---|---|
| Non-RT RIC | 초 이상. 정책·모델 학습·배포 |
| Near-RT RIC | 10 ms~1 s. 무선 자원 동적 조정 |
| O-CU / O-DU / O-RU | 중앙·분산·무선 처리 분리 |
효과는 다중 벤더, 소프트웨어 갱신, AI 최적화입니다. 대가는 열린 면이 늘어 공격 면이 커지는 것과, 상호운용 시험 비용입니다. 을 줄이려다 운영 복잡도가 올라갑니다.
6G+LEO는 전 지구 커버, 6G+O-RAN은 소프트웨어 정의 무선, LEO+O-RAN은 위성 구간에도 같은 개방 인터페이스를 얹는 그림입니다. 표준은 ITU-R IMT-2030 프레임 이후 3GPP가 이어 가고, THz 손실과 위성-지상 핸드오버가 남은 숙제입니다.
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