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유한 블록 길이 MIMO 초과 Nyquist 신호 전송의 최대 채널 부호화 속도


Konsep Inti
유한 블록 길이 MIMO 초과 Nyquist 신호 전송 시스템의 최대 채널 부호화 속도를 최적 전력 할당을 통해 도출하였다.
Abstrak

이 연구는 유한 블록 길이 MIMO 초과 Nyquist (FTN) 신호 전송 시스템의 최대 채널 부호화 속도(MCCR)를 분석한다.

먼저 MIMO FTN 채널을 병렬 AWGN 채널로 분해하고, 전력 제약 조건을 도출한다. 이를 바탕으로 최적 전력 할당을 통해 MCCR 표현식을 유도한다.

시뮬레이션 결과를 통해 FTN 기술이 유한 블록 길이 전송에서 이점을 제공함을 보여준다. MIMO FTN은 SISO FTN 및 Nyquist 전송 대비 높은 스펙트럼 효율을 달성할 수 있다. 특히 작은 블록 길이에서도 상당한 성능 향상을 보인다. 이는 URLLC 응용 분야에 MIMO FTN이 적합한 솔루션이 될 수 있음을 시사한다.

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Statistik
블록 길이 N = 500일 때, FTN은 Nyquist MIMO MCCR을 약 1.93 bits/s/Hz 증가시킨다. 오류 확률 ε을 10^-6에서 10^-9로 낮출 때, MCCR은 (δ, β) = (0.67, 0.5)에서 1.93% 감소한다. SISO FTN의 자유도 이득은 1/δ이며, MIMO FTN의 자유도 이득은 min{K, M}/δ이다.
Kutipan
없음

Pertanyaan yang Lebih Dalam

MIMO FTN 시스템의 성능을 더 높이기 위한 방법은 무엇이 있을까

MIMO FTN 시스템의 성능을 높이기 위한 한 가지 방법은 적응적 전력 할당입니다. 이는 각 채널 상태에 따라 전송 전력을 동적으로 조절하여 최적의 성능을 얻는 것을 의미합니다. 또한, 다중 안테나 간 상호 간섭를 최소화하기 위해 안테나 간 간격을 조정하거나 안테나 패턴을 최적화하는 방법도 효과적일 수 있습니다.

MIMO FTN과 다른 스펙트럼 효율 향상 기술(예: 셀 프리 MIMO)을 결합하면 어떤 시너지 효과를 얻을 수 있을까

MIMO FTN과 다른 스펙트럼 효율 향상 기술인 셀 프리 MIMO를 결합하면 상호 보완적인 시너지 효과를 얻을 수 있습니다. 셀 프리 MIMO는 기지국이 아닌 작은 단위의 안테나들이 협력하여 서비스를 제공하는 형태로, 이를 MIMO FTN과 결합하면 더 높은 용량과 더 나은 신호 간 간섭 관리를 달성할 수 있습니다. 또한, 두 기술을 결합하면 더 나은 에너지 효율성과 더 빠른 데이터 전송 속도를 얻을 수 있습니다.

유한 블록 길이 MIMO FTN 시스템의 실제 구현 시 고려해야 할 실용적인 문제들은 무엇이 있을까

유한 블록 길이 MIMO FTN 시스템을 실제로 구현할 때 고려해야 할 몇 가지 실용적인 문제가 있습니다. 첫째, 안테나 간의 상호 간섭을 최소화하고 안테나 간의 동기화를 보장해야 합니다. 둘째, 블록 길이가 유한하므로 전송 시간이 제한되므로 실시간 통신에 적합한 딜레이 요구 사항을 충족해야 합니다. 또한, 채널 상태 정보를 실시간으로 업데이트하여 최적의 전력 할당 및 신호 처리를 수행해야 합니다. 마지막으로, 신호 처리 및 복잡성을 고려하여 실제 하드웨어 구현에 대한 비용과 성능을 고려해야 합니다.
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