論文の概要: Bridging Earth and Space: A Survey on HAPS for Non-Terrestrial Networks
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2510.19731v1
- Date: Wed, 22 Oct 2025 16:22:31 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-25 03:08:16.134734
- Title: Bridging Earth and Space: A Survey on HAPS for Non-Terrestrial Networks
- Title(参考訳): 地球と宇宙の橋渡し:地球外ネットワークのためのHAPSに関する調査
- Authors: G. Svistunov, A. Akhtarshenas, D. López-Pérez, M. Giordani, G. Geraci, H. Yanikomeroglu,
- Abstract要約: HAPSは6G無線ネットワークの進化、地上および非地上インフラの橋渡しにおいて重要な実現要因として浮上している。
この調査では、HAPSのユースケース、技術、および6Gエコシステム内の統合戦略の概要を概観する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: HAPS are emerging as key enablers in the evolution of 6G wireless networks, bridging terrestrial and non-terrestrial infrastructures. Operating in the stratosphere, HAPS can provide wide-area coverage, low-latency, energy-efficient broadband communications with flexible deployment options for diverse applications. This survey delivers a comprehensive overview of HAPS use cases, technologies, and integration strategies within the 6G ecosystem. The roles of HAPS in extending connectivity to underserved regions, supporting dynamic backhauling, enabling massive IoT, and delivering reliable low-latency communications for autonomous and immersive services are discussed. The paper reviews state-of-the-art architectures for terrestrial and non-terrestrial network integration, highlights recent field trials. Furthermore, key enabling technologies such as channel modeling, AI-driven resource allocation, interference control, mobility management, and energy-efficient communications are examined. The paper also outlines open research challenges. By addressing existing gaps in the literature, this survey positions HAPS as a foundational component of globally integrated, resilient, and sustainable 6G networks.
- Abstract(参考訳): HAPSは6G無線ネットワークの進化、地上および非地上インフラの橋渡しにおいて重要な実現要因として浮上している。
成層圏で運用されているHAPSは、多様なアプリケーションに対して柔軟なデプロイメントオプションを備えた広範囲のカバレッジ、低レイテンシ、エネルギー効率のブロードバンド通信を提供する。
この調査では、HAPSのユースケース、技術、および6Gエコシステム内の統合戦略の概要を概観する。
未観測領域への接続性の拡張、動的バックハウリングのサポート、大規模なIoTの実現、自律型および没入型サービスのための信頼性の高い低レイテンシ通信の提供におけるHAPSの役割について論じる。
この論文は、地球外および地球外ネットワーク統合のための最先端アーキテクチャをレビューし、最近のフィールドトライアルを強調している。
さらに、チャネルモデリング、AIによるリソース割り当て、干渉制御、モビリティ管理、エネルギー効率の高い通信などの重要な技術について検討した。
オープンな研究課題についても概説する。
文献の既存のギャップに対処することにより、HAPSをグローバルに統合され、回復力があり、持続可能な6Gネットワークの基礎的な構成要素として位置づける。
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