RIS 지원 SISO 통신 시스템에서 일방향 및 이방향 ASK 변조 기법의 성능 분석 및 최적화
다양한 구속 길이의 컨볼루션 코드 설계는 오류 정정 성능과 복잡도 간의 균형을 이루는 데 중요한 역할을 한다.
DMA 기반 시스템의 비트 오류 확률을 최소화하기 위한 전송 전처리기와 DMA 요소의 가중치를 조정하는 반복적인 최적화 알고리즘을 제안하고, 수렴성을 증명하며 복잡도를 도출한다.
기존 하이브리드 NOMA 기법이 고려된 두 사용자 시나리오에서 여전히 최적의 전송 전략이다.
이산 어파인 푸리에 변환을 활용하여 고속 이동 환경에서의 성능 저하를 줄이고, 피크 대 평균 전력비를 감소시킨 주파수 분할 다중 접속 기법을 제안한다.
실용적인 고급 검출기를 고려할 때 인터리브 주파수 분할 다중화(IFDM)는 직교 주파수 분할 다중화(OFDM), 직교 시간 주파수 공간(OTFS), 그리고 어파인 주파수 분할 다중화(AFDM)보다 성능이 우수하다.
이산 위상 RIS에서 수신 전력을 최대화하기 위한 필요충분조건을 제시하고, 이를 활용한 알고리즘을 제안한다. 기존 연구 결과와 비교하여 제안된 알고리즘은 RIS 요소 수 N 이하의 단계 수로 최적 해를 달성할 수 있다.
유한 블록 길이 환경에서 더 빠른 Nyquist 신호 전송은 채널 용량과 최대 채널 부호화 속도를 높일 수 있으며, 블록 오류율을 낮출 수 있다.
GLDPC-PC 코드는 극성 유사 코드의 우수한 거리 특성을 활용하고 긴 블록 길이에서의 높은 복잡도를 완화하여 MIMO 시스템의 성능을 크게 향상시킬 수 있다.
OTSM 시스템은 다양한 하드웨어 결함에도 불구하고 OFDM보다 29% 더 높은 에너지 효율을 보이며, 고속 이동 환경에서 OTFS와 유사한 성능을 달성한다.