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초록
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직교부호 도약 다중화기술(Orthogonal Code Hopping Multiplexing)은 CDMA기반 이동통신시스템에서 가용한 직교부호의 수보다 많은 수의 사용자를 수용하기 위해 제안된 통계적다중화기반 하향링크 기술이다. 본 논문에서는 최근 다양한 이동통신시스템에 제안되고 있는 다중안테나 기술인 MIMO기술을 사용하여 기존의 직교부호 도약 다중화기술의 성능을 향상시키는 기술을 제안한다. 각 변조된 심벌은 N번 반복되고 반복된 기 심볼은 N개의 송신 안테나로 동시에 전송된다. 반복을 통하여 기존 직교부호 도약 다중화 기술에서 제기되었던 천공(Perforation)의 영향은 반복된 심볼로 분산된다. 반복된 모든 심볼이 모두 천공될 확률은 급격히 줄어드는 것을 확인할 수 있다. 본 논문에서는 시뮬레이션을 통하여 다중안테나를 이용하여 기존의 직교부호 도약 다중화기술이 가지고 있던 단점이 보상될 수 있음을 보인다.

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An orthogonal code hopping multiplexing (OCHM) technique has been proposed for accommodating a large number of users with low channel activities than the number of orthogonal codewords through statistical multiplexing in downlink cellular systems. In this paper, a multiple input multiple output (MIM...

주제어

질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
최근 무선 통신 환경에서의 데이터 트래픽의 양은? 최근 무선 통신 환경에서의 데이터 트래픽의 양은 매우 급속도로 증가하고 있다. 이러한 경향으로 볼 때, 현재 음성 위주의 통신 시스템은 머지않아 데이터 서비스가 주를 이루는 시스템으로 대체되어 갈 것으로 예상된다.
도약 패턴 충돌에 따른 심벌 천공의 문제를 해결하기 위해 기존에 사용된 방식들은? 도약 패턴 충돌에 따른 심벌 천공의 문제를 해결하기 위해 기존에 사용된 방식들은 강한 채널 코딩을 송신단에서사용하는것과 천공확률에따라log-likelihood ratio(LLR)을재계산 하는방식등이다. [9].
스케쥴링상의 복잡도 문제을 해결하기 위한 기술은? 하지만 사용자가 높은 속도로 이용하는 경우나 기타 다른 이유로 인하여 채널의 임펄스 응답 특성이 급변하게 되면 적응형 변조방식은 그 효율성을 잃게 되며 또한 다수의 사용자가 간헐적으로 통신을 요구하며 낮은 데이터 전송률로 계속 세션을 열고 있을 경우, 많은 통신 링크를 동시에 관리해야 함으로 스케쥴링상의 복잡도 문제가 생긴다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 orthogonal code hopping multiplexing (OCHM) 기술이 제안되었다 [7, 8]. OCHM은 각 사용자가 한 개 또는 그 이상의 특정 직교 부호를 할당받아 통신을 하는 기존 CDMA 기술과는 달리 사용자는 사용 가능한 직교 부호들을 심벌 단위로 도약하며 통신을 시도한다.
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참고문헌 (10)

  1. "Physical layer aspects of UTRA High Speed Downlink Packet Access (Release 4)", 3GPP TR25.848 V4.0.0, Mar. 2001. 

  2. "cdma2000 High Rate Packet Data Air Interface Specification", 3GPP2. C.S0024 v.4.0, Oct., 2000 

  3. R. Van Nee and R. Prasad, OFDM for wireless multimedia communications, Artech House Publishers, 2000. 

  4. K. Fazel and S. Kaiser, Multi-carrier and spread spectrum systems, Wiley, 2003. 

  5. A. Harada, S. Abeta, and M. Sawahashi, "Adaptive raio parameter control considering QoS for forward link OFCDM wireless access," IEEE VTC2002-spring, Vol. 3, pp.1175-1179, May. 2002. 

  6. N.Maeda, H. Atarashi, S. Abeta, and M. Sawahashi, "Throughput comparison between VSF-OFCDM and OFDM considering effect of sectorization in forward link broadband packet wireless access," IEEE VTC2002-fall, Vol. 1, pp.24-28, Sept. 2002. 

  7. S. Park and D. K. Sung, "Orthogonal code hopping multiplexing," IEEE Communi. Lett., Vol. 6, No. 12, pp.529-531, Dec. 2002. 

  8. S. Park and D. K. Sung, "Orthogonal code hopping multiplexing for downlink in sprad communication," in Proc. MDMC 2001, Pori, Finland, pp.365-372, June 2001. 

  9. J. K. Kwon, S. Park, and D. K. Sung, "Log-likelihood conversion schemes in orthogonal code hopping multiplexing," IEEE Commun. Lett., Vol. 7, No. 3, pp.104-106, Mar. 2003. 

  10. B. C. Jung, J. H. Chung, and D. K. Sung, "Symbol repetition and power re-allocation scheme for orthogonal code hopping multiplexing," APCC/IEEE MDMC 2004, pp. 80-84, Sep. 2004. 

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