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FH-FDMA 위성 통신 시스템에서 위성 드리프트 보정 동기추적 알고리즘
A Synchronization Tracking Algorithm to Compensate the Drift of Satellite in FH-FDMA Satellite Communication System 원문보기

한국통신학회논문지. The journal of Korea Information and Communications Society. 무선통신, v.33 no.2A, 2008년, pp.159 - 166  

배석능 (과학기술연합대학원대학교 대전자전 통신기술) ,  김수일 (국방과학연구소 2기술연구본부) ,  최영균 (국방과학연구소 2기술연구본부) ,  진병일 (삼성탈레스 기술연구소)

초록
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본 논문에서는 주파수 도약 위성 통신 시스템에서 정지 궤도 위성드리프트로 인해 Early-Late gate 동기 추적 알고리즘으로는 흡 동기를 유지할 수 없는 현상이 발생하는 문제를 해결하기 위한 동기추적 알고리즘을 제안하였다. 위성에 탑재된 역도약-재도약 중계기를 통해 신호가 중계될 때, 위성의 드리프트로 인하여 수신된 홉의 양쪽 에지에서의 에너지 유실 때문에 Early-Late gate 동기추적 알고리즘을 사용했을 경우 홉 동기를 유지할 수 없는 현상이 발생한다. 그러한 문제를 해결하기 위해 기존의 Ranging 거리 정보를 사용한 Early-Late gate 홉 에너지를 비교하는 구조를 변형하여 Inner-Outer gate 홉 에너지를 비교하고 송신타이밍을 예측하여 동기를 추적하는 Anti-Shrink 알고리즘을 제안하였다. 시뮬레이션 결과, 제안된 알고리즘은 기존의 내부-외부 에너지비율 알고리즘보다 우수하고, Ranging 거리정보를 사용한 Early-Late gate 동기추적 알고리즘보다 성능은 유사하지만 Ranging 정보를 사용하지 않고도 에너지 손실이 적어 위성의 드리프트에 robust하게 동기유지가 가능하다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this paper, we proposed an algorithm to solve the problem that can't maintain hop synchronization using only early-late gate tracking loop due to the drift of geo-stationary satellite in frequency hopping satellite communication system. When the signal is transferred to downlink through DRT(Dehop...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 동기가 거의 완벽히 맞을 경우에 SCR 값은 거의 1에 가깝게 되지만 Outer gate의 에너지가 줄어들면서 값은 1이하가 된다. 따라서 이렇게 값이 줄어들 게 될 때 송신동기를 조절하여 다시 1에 가깝게 만드는 것이 이 알고리즘이 목표이다. 현재 위성의 이동 방향을 모른다고 할 때 먼저 송신동기 타이밍을 빠르게 설정한다.
  • 본 논문에서는 고속 주파수 도약 방식을 사용한 FH-FDMA 위성 통신 시스템에서 동기 획득 후 정지 궤도 위성의 드리프트로 인하여 수신된 홉의 양쪽 에지에서의 에너지 유실 때문에 Early-Late gate 동기 추적 알고리즘으로는 홉 동기를 유지할 수 없는 현상을 해결하기 위한 Anti-Shrink 동기추적 알고리즘을 제안하였다.
  • 본 논문에서는 기존의 Early-Late gate 홉 에너지를 비교하는 구조를 변형하여 Inner-Outer gate 홉 에너지를 비교하여 위성드리프트에 기인된 송신 동기 타이밍값을 예측하여 Anti-Shrink 동기추적 알고리즘을 제안하였다. 기존의 Ranging 데이터를 활용하는 알고리즘에서는 거리 변동 비율을 송신 타이밍값으로 환산하여 송신동기를 보정하게 된다.
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참고문헌 (10)

  1. Robert C. Dixon, 'Spread Spectrum Systems with Commercial Applications, 3rd edition', John Wiley & Sons, INC., 1994 

  2. Tri T. Ha, 'Digital Satellite Communications', McGraw-Hill 1990 

  3. Robert M. Gagliardi, 'Satellite Communications, 2nd edition', Van Nostrand Reinhold, 1991 

  4. 김원철, '최초의 민.군 복합위성, 8월 발사', 과학과 기술, pp.62-65, 2006. 8 

  5. 이광억 외 4명, 'AIAA 2006-5401 Dehop Rehop Transponder Unit', Comm. satellite systems ; ICSSC, pp. 777-782, 2006 

  6. 진병일 외 1명, '정지궤도위성 드리프트 영향에 대한 내부-외부 에너지 비율을 이용한 타이밍 보정 방안', 2007년도 추계 마이크로파 및 전파학술대회, pp.737-740, 2007 

  7. 윤여민 외 4명, 'Performace Comparison of Fast FH-FDMA Systems with Diversity Combining Receivers under Multitone Interference', IEICE TRANS. COMMUN., v.87 No.5, pp.1397-1402, 2004 

  8. 문성돈 외 3명, '다양한 재밍 환경하에서 DRT 시스템의 데이터율에 따른 BER 성능 분석', 통신/전자 학술대회, Volume 4, pp. 1B8-1B12, 2000 

  9. 권오주 외 2명, '재밍환경하에서 위성통신 능동 처리기법 성능분석', 한국통신학회, Vol 25. No.7B, pp.185-193, 2000 

  10. 김도선 외 2명, '주파수 도약방식 위성통신 시스템의 항재밍 성능분석', 한국통신학회, '01-1 Vol.26 No.1A, pp.34-41, 2001 

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