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Performance Analysis of the Spatial Correlation for Underwater Channel Environments

수중채널 환경에서 센서 간의 간격에 의한 수신 신호의 상관 특성 분석

  • 고학림 (호서대학교 정보통신공학과) ;
  • 이승구 (호서대학교 정보통신공학과) ;
  • 김민상 (호서대학교 정보통신공학과) ;
  • 조대영 (호서대학교 정보통신공학과) ;
  • 김길용 (호서대학교 정보통신공학과) ;
  • 박병훈 (인덕대학교 컴퓨터전자과) ;
  • 박종원 (한국해양연구원 대덕분원) ;
  • 임용곤 (한국해양연구원 대덕분원)
  • Received : 2011.11.01
  • Accepted : 2012.02.09
  • Published : 2012.02.29

Abstract

In this paper, we have analyzed the performance of space diversity technologies using experimental data in order to analyze the usability of space diversity techniques in underwater channel environments. After analyzing the experimental data we found out that high diversity gain should not be expected when using a stationary transmitter with a stationary receivers in swallow underwater channel. And we also find out that the distance between sensors should be at least 8 wavelengths apart to take advantage of diversity gain in underwater moving channel environments.

본 연구에서는 수중 채널환경에서 측정을 수행하고 측정 데이터를 분석하여 수중 채널의 공간 다이버시티 특성을 연구하였다. 측정 데이터 분석 결과 정지채널의 경우 페이딩에 의한 영향은 크지 않았으며, 서로 이격된 센서에 수신된 신호의 페이딩 특성은 송신단과 수신단의 거리에 의한 영향도 적어서 수신 센서의 간격이 반송파의 10파장 이상 이격하여야 최적의 공간 다이버시티이득을 얻을 수 있었다. 그리고 이동 채널 환경의 경우에는 센서 간의 거리가 8파장이상일 때 공간 상관계수 값이 0.3 보다 작아서 최적의 공간 다이버시티 이득을 얻을 수 있는 것으로 분석 되었다. 향후 이 연구결과를 바탕으로 수중 이동 채널 환경에서의 MIMO 채널 모델링 및 성능 분석을 할 예정이다.

Keywords

References

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