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논문 기본 정보

자료유형
학위논문
저자정보

여규학 (동국대학교, 동국대학교 대학원)

지도교수
임민중
발행연도
2015
저작권
동국대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.

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이 논문의 연구 히스토리 (6)

초록· 키워드

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최근 셀룰러 시스템에서 기지국을 거치지 않고 디바이스 간 직접통신을 하는 D2D (Device-to-Device) 기술에 대해서 많은 연구가 진행되고 있다. D2D 기술은 근거리 이득, 홉 이득, 주파수 재사용 이득을 통한 시스템 용량, 전송속도, 지연, 전력소모의 향상을 이룰 수 있는 장점이 있다. D2D 통신을 할 때 중요한 절차 중 하나는 근거리에 위치한 디바이스들을 발견하는 것이다. 일반적으로 근거리 다비이스 발견을 하기 위해서 주기적으로 송신기에서 발견 신호를 전송하고 수신기에서 메시지를 수신하여 서로 근거리에 있다는 것을 파악할 수 있다.
본 논문에서는 근거리 디바이스를 발견하는데 있어서 발생할 수 있는 다양한 문제점과 이를 해결하기 위한 방법을 제안하고자 한다. 먼저, 디바이스 밀도가 높은 상황에서 주기적으로 발견 신호를 전송할 때 발생하는 문제를 해결하기 위해 부분 발견 정보를 이용하는 방법을 연구한다. 둘째, 발견 신호를 전송할 때 다른 디바이스들이 사용하지 않는 자원을 찾기 위한 반송파 감지에 대해 연구한다. 셋째, 디스커버리 반경이 메시지의 변조 및 부호화율, 디바이스의 밀도, 메시지 전송을 위한 반송파 감지 기준, 발견 신호 주기 등과 어떠한 관계가 있는지 밝히고 변수를 결정하기 위한 절차를 연구한다. 넷째, 디바이스 발견 과정에서 생기는 근거리-원거리 문제를 해결하기 위해 송신기로부터 들어오는 수신 세기를 일정하게 만드는 방법을 연구한다. 다섯째, 다른 채널 간섭으로 인해서 생기는 문제를 해결하기 위한 물리적 반송파 감지와 재전송 기술에 대해 연구한다. 여섯째, 다른 채널 간섭으로 인해서 생기는 문제가 존재할 때 부채널 수의 영향을 알아보고 부채널 수에 따른 수신기에서의 목표로 하는 신호대간섭비에 대해 연구한다.
본 논문의 연구를 통해서 D2D 통신 시스템에서 디바이스 발견을 할 때 발생하는 기본적인 문제점들을 해결하고 더 나아가 기술의 발전 방향을 알아본다.

목차

1.서 론 1
1.1. 연구 배경 1
1.2. 논문의 구성 2
2.부분 정보를 이용한 근거리 디바이스 발견 4
2.1.연구배경 4
2.2.부분 발견 정보를 이용한 디바이스 발견 5
2.2.1.디바이스 발견 절차 5
2.2.2.디바이스 발견 범위 7
2.2.3.디바이스 발견 확률 9
2.2.4.디바이스 선택 방법 10
2.3.모의실험 및 결론 10
2.3.1.디바이스 발견 범위 11
2.3.2.디바이스 발견 확률 14
2.3.3.디바이스 밀도에 따른 디바이스 발견 확률 17
2.3.4.결론 19
3.디스커버리 메시지 전송을 위한 반송파 감지 21
3.1.연구배경 21
3.2.송신기와 수신기의 반송파 감지 21
3.2.1.송신기에서 반송파 감지 22
3.2.2.수신기에서 반송파 감지 22
3.2.3.파일럿 패턴을 이용한 반송파 감지 23
3.3.모의실험 및 결론 24
3.4.결 론 26
4.디스커버리 메시지 전송을 위한 변수 결정 27
4.1.연구배경 27
4.2.디스커버리 27
4.3.모의실험 및 결론 30
4.3.1.모의실험 30
4.3.2.결론 32
5.디바이스 이동성에 따른 디스커버리 주기 33
5.1.연구배경 33
5.2.디스커버리 주기 34
5.2.1.동일한 디스커버리 주기 34
5.2.2.동일하지 않은 디스커버리 주기 34
5.3.디스커버리 분류 34
5.3.1.Normal Discovery 35
5.3.2.Incremental discovery 35
5.4.디스커버리 자원 36
5.5.디바이스의 이동성에 따른 디스커버리 37
5.5.1.디스커버리 디바이스의 이동성 37
5.5.2.다른 디바이스들의 이동성 38
5.5.3.디스커버리 디바이스와 다른 디바이스의 이동성 39
5.5.4.디스커버리 주기 결정 39
5.6. 모의실험 및 결론 40
5.6.1.모의실험 40
5.6.2.결 론 42
6.근거리-원거리 문제 해결 방법 43
6.1.연구배경 43
6.2.Distributed OFDMA 시스템에서 근거리-원거리 문제 43
6.3.전력제어가 되지 않은 OFDMA 시스템의 문제점 45
6.4.근거리-원거리 문제 해결 방법 50
6.4.1.Phase 1 51
6.4.2.Phase 2 52
6.5.모의실험 및 결론 53
6.5.1.모의실험 53
6.5.2.결론 55
7.다른 채널 간섭을 완화시키기 위한 반복 전송 기술 56
7.1.연구배경 56
7.2.Multi-Channel의 수 56
7.2.1.시스템 모델 56
7.3.반복 전송 기술 58
7.3.1.자원 재할당 58
7.3.2.그룹 헤더 59
7.3.3.복수의 랜덤 릴레이 59
7.3.4.그룹 헤더 + 소수의 릴레이 60
7.4. 모의실험 및 결론 60
7.4.1.모의실험 60
7.4.2.결론 62
8.다른 채널 간섭을 회피하기 위한 물리적 반송파 감지 63
8.1.연구배경 63
8.2.부채널 간섭 제거 방법 63
8.2.1.방법 1 63
8.2.2.방법 2 65
8.2.3.방법 3 67
8.3.모의실험 및 결론 67
8.3.1.모의실험 67
8.3.2.결론 70
9.OFDMA 부채널 수 결정 72
9.1.연구배경 72
9.2.시스템 모델 72
9.2.1.간섭원이 없이 송수신기만 있을 경우 72
9.2.2.동일 채널 및 다른 부채널의 간섭원으로부터 간섭을 받는 경우 73
9.3.부채널 간섭에서 송신기 사이의 최소 거리 74
9.3.1.동일 부채널의 간섭 74
9.3.2.다른 부채널 간섭 75
9.3.3.단위 영역당 데이터 전송률 76
9.4. 모의실험 및 결론 77
9.4.1.모의실험 77
9.4.2.결론 80
10.부채널의 수에 따른 최적의 신호대간섭비 결정 81
10.1.연구배경 81
10.2. 최적의 신호대간섭비 결정 방법 81
10.2.1.시스템 모델 81
10.2.2.간섭원 사이의 최소 거리 82
10.2.3.최적의 신호대간섭비 결정 83
10.3.모의실험 및 결론 84
10.3.1.모의실험 84
10.3.2.결론 87
11.참고 문헌 88

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