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Optimum modulation and demodulation techniques and channel coding schemes for spread spectrum multiple access systems = 대역 확산 다중 접속 방식 계통을 위한 최적 변복조방식과 오류 정정 부호 기법
서명 / 저자 Optimum modulation and demodulation techniques and channel coding schemes for spread spectrum multiple access systems = 대역 확산 다중 접속 방식 계통을 위한 최적 변복조방식과 오류 정정 부호 기법 / Seong-Ill Park.
저자명 Park, Seong-Ill ; 박성일
발행사항 [대전 : 한국과학기술원, 1998].
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초록정보

Spread-spectrum (SS) communication systems have been extensively investigated and considered for practical applications: typical examples of the applications of SS communication systems are those in military communication and in commercial mobile communication. There exist primarily two SS techniques. One is the direct sequence (DS) SS, which is fundamentally an amplitude modulation technique, and the other is the frequency hopping (FH) SS, which is a frequency modulation technique. An SS communication system differs markedly from the time division (TD) and frequency division (FD) multiple access (MA) communication systems in that each transmitted signal in the SS communication system uses the entire frequency band of the system and the entire time of the communication. First, we analyze the performance of direct-sequence spread spectrum multiple access (DS/SSMA) systems, which use trellis coding with asymmetric phase shift keying (PSK) modulation. By designing the signal constellation to be asymmetric, we obtain a performance gain for the DS/SSMA system over the systems using the traditional symmetric signal constellation. Bit error probability analysis of the proposed system is carried out for some cases. Examples are given to show the performance gain due to the asymmetry of the signal constellation. Secondly, we investigate the inherent noise reduction characteristic of a modulated orthogonal sequence. Using the amplitudes of the received sequences, we first estimate the smallest amplitude noise. Then the noise is reduced by the suggested system. Next, a new generation and an information construction methods for a modulated orthogonal sequence are suggested: with the new method, we can generate code sequences by only integer sums and modular techniques. The autocorrelation and cross-correlation characteristics of the sequence are investigated via a new procedure. A modified sequence also having the orthogonality and satisfying the mathematical lower bound of the cross-correlation is proposed, and the symbol error probability of the proposed sequence is investigated. Lastly, new polyphase pseudoperiodic sequences and a sequence generation method are suggested. The correlation properties of the sequences are investigated. These sequences have good orthogonality and cross-correlation properties. The system with suggested sequences is so secure by sequences' property. Since a suggested method consists of integer sums and modular techniques, sequence generation is easy. The performance are investigated for QS-CDMA systems with the suggested sequences in frequency selective, time nonselective, slow Nakagami fading channel with additive white Gaussian noise. The MPSK modulation, coherent reception of information symbol, and RAKE receiver is modeled for analysis of the system. There is no inter-user interferences in the QS-CDMA systems with the suggested sequences.

이 논문에서는 대역 확산 다중 접속 방식 계통에 쓸 수 있는 변복조 방식, 오류 정정 부호 기법, 쓰는이 사이 간섭이 없는 수열의 생성을 살펴보았다. 첫째 부분에서는 펼친 대역 다중 접속 방식 계통에서 비대칭 변복조를 쓰는 통신 방식을 살펴보고 대칭 변복조를 쓰는 계통과 견주어 제안한 변복조 방식의 성능이 오류 확률을 척도로 할 때 나은 때가 있음을 보였다. 둘째 부분에서는 수에히로 교수께서 제안한 직교 수열이 내재적으로 잡음을 줄이는 성질이 있음을 보이고 그 성능을 컴퓨터 모사를 거쳐서 보였다. 이 직교 수열의 이러한 성질은 직접 수열 다중 접속 방식에서 신호 대 잡음비가 낮은 때에 쓸 수 있음을 보였다. 셋째부분에서는 변조 직교 수열의 단점의 하나인 수열 발생 방법의 복잡성을 해결하였다. 그리고 이를 바탕으로 하여 좀 더 개선된 수열을 제안하고 직접 수열 다중 접속 비선택성 감쇄 채널에서의 성능을 분석하고 컴퓨터 모사를 통하여 확인하였다. 마지막 부분에서는 동기가 거의 맞다고 할 수 있는 다중 접속 환경에서 쓸 수 있는 수열을 제안하였다. 주파수 선택, 시간 비선택, 나까가미 감쇄 채널을 가정하여 제안한 수열을 쓸 때의 계통 성능을 분석하였다. 제안한 수열을 쓰면 쓰는이 사이 간섭을 없앨 수 있고 계통의 성능을 크게 나아지게 할 수 있었다.

서지기타정보

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청구기호 {DEE 98049
형태사항 vii, 114 p. : 삽도 ; 26 cm
언어 영어
일반주기 Appendix : A, Calculation of the fourth order term in (2.20). - B, Approximation of the chernoff parameter. - C, Matched filter output of the signal component. - D, Matched filter output of the error component. - E, FFT processor output of the signal component. - F, FFT processor output of the error component
저자명의 한글표기 : 박성일
지도교수의 영문표기 : Iick-Ho Song
지도교수의 한글표기 : 송익호
학위논문 학위논문(박사) - 한국과학기술원 : 전기및전자공학과,
서지주기 Reference : p. 99-102
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