본문 바로가기 주메뉴 바로가기
국회도서관 홈으로 정보검색 소장정보 검색

결과 내 검색

동의어 포함

초록보기

주파수 옵셋 보상, 프레임 동기화, Timing Recovery를 포함하는 동기화는 모든 유/무선 통신 시스템에서 가장 중요한 신호처리 블록이다. 대부분의 통신 시스템에서는 Training sequences 또는 프리앰블을 기반으로하는 동기화 방법이 사용된다. IEEE에서 제정한 802.11a/g/n의 무선랜 표준은 OFDM 시스템을 기반으로 한다. OFDM 시스템은 주파수와 타이밍 동기화 에러에 대해서 싱클캐리어 시스템보다 더 민감한 것으로 알려져 있다. 프레임의 시작점과 OFDM 심볼 및 훈련심볼의 시작점은 상관관계를 이용하여 추정될 수 있다. 상관관계를 처리 기능을 하는 블록은 일반적으로 많은 수의 곱셈기로 인하여 큰 복잡도를 갖게 된다. 본 논문에서는 IEEE 802.11a/g/n 시스템을 위한 훈련심볼 내의 심볼값이 반복되는 특성을 활용한 복잡도가 현저히 낮은 동기화 기법을 제안한다. 시뮬레이션과 구현결과 제안된 기법이 기존의 방법보다 성능저하는 없는 반면 훨씬 적은 복잡도를 갖는 결과를 보여준다.

Synchronization including timing recovery, frequency offset compensation, and frame synchronization is most important signal processing block in all wireless/wired communication systems. In most communication systems, synchronization schemes based on training sequences or preambles are used. WLAN standards of 802.11a/g/n released by IEEE are based on OFDM systems. OFDM systems are known to be much more sensitive to frequency and timing synchronization errors than single carrier systems. A loss of orthogonality between the multiplexed subcarriers can result in severe performance degradations. The starting position of the frame and the beginning of the symbol and training symbol can be estimated using correlation methods. Correlation processing functionality is usually complex because of large number of multipliers in implementation especially when the reference signal is non-binary. In this paper, a simple correlation based synchronization scheme is proposed for IEEE 802.11a/g/n systems. Existing property of a periodicity in the training symbols are exploited.

Simulation and implementation results show that the proposed method has much smaller complexity without any performance degradation than the existing schemes.

권호기사

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 목차
제주 정낭 채널 Code. 1 이문호 pp.27-35

고지향 소나 시스템 통신 성능분석 이재일, 이종현, 이승욱, 신정채, 정진우 pp.3-9

LTE-Advanced 시스템에서 릴레이 프로토콜을 적용한 지능형 AMC 기법의 설계 및 분석 사란쉬 말리크, 김보라, 문상미, 김대진, 황인태 pp.10-19

중첩 융합 네트워크 환경을 고려한 STTC기반 이중 셀 시스템 분석 모델 최유미, 김정호 pp.20-26

제주 정낭 채널 Code. 2 이문호, 칸하심알리, 박주용 pp.36-44

Duty Cycle 기반의 WSN MAC을 위한 트래픽 환경에 따른 가변 Wakeup Period 기법 제안 이재호, 엄두섭 pp.45-55

WBAN 환경에서 효율적인 데이터 전송을 위한 모바일 싱크기반의 클러스터 토폴로지 알고리즘 이준혁 pp.56-63

무선랜 시스템을 위한 계산이 간단한 초기 동기부 설계 조준범, 이종협, 한진우, 유연상, 오혁준 pp.64-72

이기종망에서 글로벌 끊김 없는 핸드오버를 위한 P2P 기반 이동성 관리 프로토콜 천승만, 이승무, 박종태 pp.73-80

확장성 있는 P2P 실시간 비디오 스트리밍 통신을 위한 P2P 기반 그룹 서비스 관리 구조 천승만, 박종태 pp.81-88

부분방전 진단용 UHF cavity-backed 스파이럴 안테나 김한별, 김진혁, 황금철, 신재호 pp.89-94

유한한 기판 크기가 2소자 E-평면 선형 배열 안테나의 방사 특성에 미치는 영향 윤영민, 김부균 pp.95-110

영상 내 차량의 위치 및 촬영 각도에 강인한 차량 번호판 인식 시스템 홍성은, 황성수, 김성대 pp.113-123

최인접 거리 비율 정합을 이용한 영상 특징점 선택 방법 이준우, 정재협, 강종욱, 나상일, 정동석 pp.124-130

CCTV 영상에서 참조 영상을 이용한 자동차 번호판 인식률 제고 김동민, 장상식, 윤인혜, 백준기 pp.131-141

Data Compression Algorithm for Efficient Data Transmission in Digital Optical Repeaters 김재완, 엄두섭 pp.142-146

SSD 기반 스토리지 시스템에서 중복률과 입출력 성능 향상을 위한 데이터 중복제거 및 재활용 기법 김주경, 이승규, 김덕환 pp.149-155

자기참조 가상 패리티 비트를 이용한 XOR기반의 고화질 정보은닉 기술 최용수, 김형중, 이달호 pp.156-163

마이와이 표준의 열 센서망의 3차원 실시간 자료 시각화를 위한 가상 현실 모델링 언어 데이터베이스 액세스 만설분, 양의, 최검, 정도, 마려 pp.164-170

RF MOSFET을 위한 SPICE 기판 모델의 스케일링 정확도 분석 이현준, 이성현 pp.173-178

터널링 전계효과 트랜지스터의 불순물 분포 변동 효과 장정식, 이현국, 최우영 pp.179-183

채널 등화기를 내장한 2.0GS/s 5비트 전류 모드 ADC 기반 수신기 문종호, 정우철, 김진태, 권기원, 전영현, 전정훈 pp.184-193

고전압 IGBT SPICE 시뮬레이션을 위한 모델 연구 최윤철, 고웅준, 권기원, 전정훈 pp.194-200

실시간 영상 부호화를 위한 H.264/AVC의 비트율 제어 하드웨어 설계 김창호, 류광기 pp.201-208

Field Programmable Stateful Logic Array 패브릭 매핑 및 배치 김교선 pp.209-218

디지털 보청기를 위한 저전력, 저잡음 전치증폭기 설계 임새민, 박상규 pp.219-225

수 Gbps 고속 인터페이스의 오류검출을 위한 자가내장측정법의 가속화 연구 노준완, 권기원, 전정훈 pp.226-233

트랜지스터 레이아웃 산포를 고려한 새로운 설계 기법 도지성, 조준동 pp.234-241

지상파 및 케이블 디지털 TV 튜너를 위한 RF 프런트 엔드 최치훈, 임동구, 남일구 pp.242-246

신경모델링을 이용한 인공와우 전기자극 패턴 연구 양혜진, 우지환 pp.249-255

인접전류패턴을 사용한 변형된 방향 대수적 영상복원법 김지훈, 김찬용, 김경연, 최봉열 pp.256-264

레이더와 비전센서 융합기반의 움직임추정을 이용한 전방차량 검출 및 추적 장재환, 김경환 pp.265-274

차량용 무선 비디오 시스템 내 EMI 노이즈 개선 방안 강은균 pp.277-284

참고문헌 (10건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 IEEE, “IEEE802.11-2007 part 11 : Wireless LAN Medium Access Control(MAC) and Physical Layer(PHY) Specifications”, IEEE 2007. 미소장
2 K Wang, M Faulkner and Ⅰ Tolochko, “Timing Synchronization for 802.11a a WLANs under Multipath Channels”. 미소장
3 Nobuaki Mochizuki et. Al., “A High Performance Frequency and Timing Synchronization Technique for OFDM”, GLOBECOM ’98, vol.6, pp.3443-3448, November 1998. 미소장
4 TM Schmidl, DC Cox and Tx Dallas, “Robust Frequency and Timing Synchronization for OFDM”. 미소장
5 Farzad Manavi, Yousef R. Shayan, “Implemenatation of OFDM modem for the Physical Layer of IEEE 802.11a Standard Based on Xilinx Virtex-Ⅱ FPGA”, IEEE 2004. 미소장
6 Ludwig Schwoerer, “VLSI suitable Synchronization Algorithms and Architecture for IEEE 802.11a Physical Layer”, IEEE international Symposium on Circuits and Systems, 2002 (ISCAS 2002), vol.5. 미소장
7 L.D. Kabulepa, A. Garcia Ortiz and M. Glesner,“Design of an Efficient OFDM BurstSynchronization Scheme”, IEEE InternationalSymposium on Circuits and Systems, 2002(ISCAS 2002), vol.3. 미소장
8 M. Sandell, J-J. Van de Beek, and P. Borjesson,“Timing and frequency synchronization inOFDM systems using the cyclic prefix”, InProceedings of IEEE International Symposium onSynchronization, pp.16-19, 14-15, December 1995. 미소장
9 H. Minn, M. Zeng, and V. K. Bhargava, “On Timing Offset Estimation for OFDM Systems”, IEEE Comm. Letters, vol.4, no.7, July. 2000. 미소장
10 J-J. Van de Beek, M. Sandell, and P. O. Borjesson, “ML estimation of time and frequency offset in OFDM systems”, IEEE Transactions. On Communication, vol.45, no.7, pp.1800-1805, July 1997. 미소장