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분산안테나 시스템을 위한 2N-점 고속푸리에변환 기반 부반송파 간 간섭 자체제거 알라무티 부호화 직교주파수분할다중화 기법
2N-Point FFT-Based Inter-Carrier Interference Cancellation Alamouti Coded OFDM Method for Distributed Antennas systems 원문보기

한국통신학회논문지. The journal of Korea Information and Communications Society. 무선통신, v.38A no.12, 2013년, pp.1030 - 1038  

김봉석 (영남대학교 정보통신공학과 광대역무선통신연구실) ,  최권휴 (영남대학교 정보통신공학과 광대역무선통신연구실)

초록
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분산 안테나 간 주파수 오차에 의한 반송파 간 간섭을 효율적으로 제거하는 알라무티 부호화 직교주파수분할다중화 방식을 제안한다. 주파수 오차에 의한 반송파 간 간섭을 제거하기 위해 제안된 기존의 알라무티 부호화 직교주파수분할다중화 방식들은 변복조시 N-점 고속푸리에변환을 사용한다. 그런데, N-점 고속푸리에변환 연산의 순환적 특성에 의해 반송파 간 간섭 성분 또한 N을 주기로 순환되어 성능이 나빠진다. 이를 피하기 위해 반송파 간 간섭을 크게 발생시키는 다수의 부반송파에 영심볼을 전송하는데, 이로 인해 데이터 전송률이 떨어지는 단점이 있다. 제안하는 방식은 주파수 오차를 제거하기 위해 제안된 방식에서 사용한 N-점 고속푸리에변환 대신 표본화율을 2배 높인 2N-점 고속푸리에변환 연산을 사용한다. 고속푸리에변환 연산의 표본화율이 2배 증가함으로써 주파수 오차에 의해 발생하는 반송파 간 간섭의 주기 또한 2배가 되어 각 부반송파에 미치는 영향이 확연히 감소하게 된다. 제안하는 방식은 전체 반송파 간 간섭을 감소시킴으로써 성능이 나빠지는 것을 피하기 위해 사용한 영심볼의 개수를 감소시켜 데이터 전송률의 손실을 막는다. 특히 16-직교진폭변조나 64-직교진폭변조와 같은 높은 차수의 변조방식에서 제안하는 방식의 데이터 전송률 이득 및 성능 이득은 더욱 증가한다.

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The proposed Alamouti coded OFDM effectively cancels Inter Carrier Interference (ICI) due to frequency offset between distributed antennas. The conventional Alamouti coded OFDM schemes to mitigate ICI utilize N-point Inverse Fast Fourier Transform/Fast Fourier Transform (IFFT/FFT) operations for OFD...

주제어

참고문헌 (10)

  1. B. Kim and K. Choi, "ICI-suppressed Alamouti-coded OFDM for frequency asynchronous distributed antenna systems," Submitted to IEEE Trans. Veh. Technol., [Online]. Available: http://bwc.yu.ac.kr/130722.pdf. 

  2. H. Wang, X.-G. Xia, and Q. Yin, "Distributed space-frequency codes for cooperative communication systems with multiple carrier frequency offsets," IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 8, no. 2, pp. 1045-1055, Feb. 2009. 

  3. Z. Li and X.-G. Xia, "An Alamouti coded OFDM transmission for cooperative systems robust to both timing errors and frequency offsets," IEEE Trans. Wireless Commun., vol. 7, no. 5, pp. 1839-1844, May 2008. 

  4. K. Choi, "Inter-carrier interference-free Alamouti-coded OFDM for cooperative systems with frequency offsets in non-selective fading environments," IET Commun., vol. 5, no. 15, pp. 2125-2129, Oct. 2011. 

  5. Y. Zhang and J. Zhang, "Multiple CFOs compensation and BER analysis for cooperative communication systems," in Proc. IEEE Wirless Commun. Networking Conf. (WCNC 2009), pp. 1-6, Budapest, Hungary, Apr. 2009. 

  6. T. Lu, H. Lin, and T. Sang, "An SFBC-OFDM receiver to combat multiple carrier frequency offsets in cooperative communications," in Proc. IEEE Int. Symp. Personal, Indoor, Mobile Radio Commun. (PIMRC 2010), pp. 899-904, Istanbul, Turkey, Sep. 2010. 

  7. J. Lee, H. Lin, and T. Sang, "An SFBC-OFDM receiver with MLSE equalizer to combat multiple frequency offsets," in Proc. IEEE Int. Symp. Circuits Syst. (ISCAS 2012), pp. 1524-1527, Seoul, Korea, May 2012. 

  8. E. Jeon, J. Seo, J. Yang, J. Paik, and D. Kim, "Iterative detection and ICI cancellation for MISO-mode DVB-T2 system with dual carrier frequency offsets," KSII Trans. Internet Inform. Syst. (TIIS), vol. 6, no. 2, pp. 702- 720, Feb. 2012. 

  9. J. Park and H. Kim, "An efficient ICI self-cancellation method with frequency offset and phase noise in OFDM systems," J. Korea Inform. Commun. Soc. (KICS), vol. 34, no. 2, pp. 155-163, Feb. 2009. 

  10. S. M. Alamouti, "Simple transmitter diversity scheme for wireless communications," IEEE J. Sel. Areas Commun., vol. 16, no. 8, pp. 1451-1458, Oct. 1998. 

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