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혼합된 신호 방식을 적용한 차등 분산 변조 협력 네트워크의 성능
Performance of Cooperative Networks with Differential Distributed Modulation using Mixed Signaling Scheme 원문보기

한국전자통신학회 논문지 = The Journal of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, v.14 no.6, 2019년, pp.1061 - 1068  

조웅 (중원대학교 컴퓨터공학과)

초록
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협력 네트워크는 송신기로부터 수신기로 신호를 전송할 때 여러 중계기를 이용하여 신호를 전송하고 수신기에서 이 신호를 결합하여 복조함으로써 통신성능 향상과 데이터 전송률을 높이는 장점을 제공한다. 일반적으로 송신기에서 수신기로 신호를 전송할 때 중계기가 송신기로부터 수신된 신호를 증폭/재변조 후 수신기로 보내는 반복적인 신호 전송형태가 널리 사용된다. 본 논문에서는 두 가지 신호전송 방식을 혼합하여 신호를 전송하는 협력 네트워크에서의 성능을 분석한다. 즉, 송신기와 중계기사이에서는 일반 변조방식을 사용하고, 중계기와 수신기 사이에서는 공간 시간 코드 방식을 적용한다. 변조방식은 시스템의 복잡도를 줄이기 위해 채널상태정보를 이용하지 않는 차등변조 방식을 이용한다. 다양한 개수의 중계기가 있을 경우에 대한 성능을 비트오류율을 이용하여 분석하며, 송신기와 중계기 및 중계기와 수신기 사이에서 서로 다른 세기로 신호를 보낼 때의 성능을 비교한다. 또한 다양한 신호세기 및 중계기의 개수를 동시에 고려한 성능에 대해서도 논의한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Cooperative networks transmit signals form the source node to the destination node via several relay node where the combining and demodulation of relay aided signals provide the benefit of performance enhancement and data rate increment. In general, a repetitive manner transmission scheme in which t...

주제어

표/그림 (6)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 두 가지 신호 전송 방식을 혼합한 방식을 협력 네트워크에 적용한 성능을 분석한다. 변조 방식은 비동기 전송 방식중 하나인 차등 변조 방식을 적용한다.

가설 설정

  • 본 논문에서 Ei,i ∈ {s, r}는 i노드에서 송신되는 심볼 당 에너지   , 는 i-j 링크에서의 페이딩 계수(fading coefficient)를 나타내며 평균이 0이고 분산이     인 복소 가우시안 분포(Complex Gaussian distribution)로 가정하고,     은 잡음을 나타내며 평균이 0이고 분산이 Nj인 복소가우시안 분포를 가진다고 가정한다.
  • 송신기에서 전송되 는 n번째 신호   로 나타내며 여기서 sn∈ej2π/M, m∈{0,1,…,M-1} 는 n번째 위상 변조된 신호이며 M=2L이며 초기값     이라고 가정한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
협력 네트워크는 어떤 장점을 제공하는가? 협력 네트워크는 송신기로부터 수신기로 신호를 전송할 때 여러 개의 중계기를 이용하여 신호를 전송하고 수신기에서는 여러 경로로부터 수신된 신호를 결합하여 신호를 복조함으로써 가상의 다중 입력 다중 출력 (MIMO: Multi-Input Multi-Output) 시스템 기능을 제공하여 신호의 성능을 향상시키고 데이터 전송률을 증가시키는 장점을 제공한다[1]. 협력 네트워크의 신호 전송은 반복적인 형태로 신호를 전송하는 방식이 널리 사용된다.
협력 네트워크의 신호 전송은 어떤 방식이 사용되는가? 협력 네트워크는 송신기로부터 수신기로 신호를 전송할 때 여러 개의 중계기를 이용하여 신호를 전송하고 수신기에서는 여러 경로로부터 수신된 신호를 결합하여 신호를 복조함으로써 가상의 다중 입력 다중 출력 (MIMO: Multi-Input Multi-Output) 시스템 기능을 제공하여 신호의 성능을 향상시키고 데이터 전송률을 증가시키는 장점을 제공한다[1]. 협력 네트워크의 신호 전송은 반복적인 형태로 신호를 전송하는 방식이 널리 사용된다. 즉, 송신기에서 중계기로 신호를 전송하면 중계기에서는 수신된 신호를 증폭 혹은 복조/재 변조 후 수신기로 신호를 전송하는 방식이다.
공간 시간 코드 (STC: Space Time Coding) 형태의 신호를 이용하여 신호를 전송하는 방식이란? 또 다른 방식은 공간 시간 코드 (STC: Space Time Coding) 형태의 신호를 이용하여 신호를 전송하는 방식이다. 공간 시간 코드 방식은 다중 입력 다중 출력 시스템에서 널리 사용되는 방식으로 각각의 안테나가 생성된 공간 시간 코드를 전송하는 방식이다[7,8]. 협력 네트워크에서 각 노드가 하나의 안테나를 가지고 있다고 가정할 때 각각의 송신기에서는 생성된 공간 시간 코드 중 하나의 신호를 해당 중계기에 각각 전송하고 수신기에서는 중계기를 거쳐 수신된 신호를 이용하여 공간 시간 코드를 복조 할 수 있다[9]. 이 방식은 공간 시간 코드가 송신기에서 생성되나 송신기에서 중계기로 전송할 때는 코드의 신호를 연속적으로 전송하고 중계기에서는 코드의 해당 신호만을 증폭/재 변조하여 공간 시간 코드를 분산 형태로 수신기로 전송하는 방식이다. 신호를 전송할 때 하드웨어의 복잡도를 줄이기 위해 채널상태정보 (CSI: Channel State Information)를 이용하지 않는 비동기 전송 방식을 이용한 변조 방식이 협력네트워크에 널리 적용되었다[3, 8-9].
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참고문헌 (11)

  1. A. Ribeiro, X. Cai, and G. B. Giannakis, "Symbol error probabilities for general cooperative links," IEEE Trans. Wireless Comm., vol. 4, no. 3, May 2005, pp. 1264-1273. 

  2. R. Cao and L. Yang, "The affecting factors in resource optimization for cooperative communications: A case study," IEEE Trans. on Wireless Commun., vol. 11, no. 12, Dec. 2012, pp. 4351-4361. 

  3. W. Cho, R. Cao, and L. Yang, "Optimum resource allocation for amplify-and-forward relay networks with differential modulation," IEEE Trans. Signal Processing, vol. 56, no. 11, Nov. 2008, pp. 5680-5691. 

  4. W. Cho and H. Cho, "Performance of relay networks with partially differential modulation scheme depending on energy allocation in railway environments," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 11, no. 1, Jan. 2016, pp. 17-22. 

  5. W. Cho, B. Kim, and H. Cho, "Performance of downlink with dual-hop communication systems in railway environments," J. of the Korea Institute of Electronic Communication Sciences, vol. 12, no. 1, Feb. 2017, pp. 69-74. 

  6. W. Cho, "Effect of energy allocation in dual-hop communication systems with DF protocol," IET Electronics Letters, vol. 54, no. 11, 2018, pp. 726-728. 

  7. Y. Jing and H. Jafarhani, "Distributed space-time coding for wireless relay network," IEEE Trans. on Commun., vol. 56, no. 7, July 2008, pp. 1092-1100. 

  8. G. Wang, Y. Yao, and, G. B. Giannakis, "Non-coherent distributed space-time processing for multiuser cooperative transmission," IEEE Trans. on Wireless Commun., vol. 5, no. 12, Dec. 2006, pp. 3339-3343. 

  9. W. Cho "Performance of amplify-and-forward cooperative networks with differential unitary space time coding," Wireless Networks, vol. 17, no. 3, Apr. 2011, pp. 621-627. 

  10. B. M. Hochwald, "Differential unitary space-time modulation," IEEE Trans. on Commun., vol. 48, no. 12, Dec. 2000, pp. 2041-2052. 

  11. M. K. Simon and M. S. Alouini, Digital Communications over Fading Channels. 2nd Ed. New York: Wiley, 2004, Chap. 8.2. 

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