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Design and Performance Evaluation of Load-Modulation MIMO System Using High-Order Modulation

고차 변조를 사용하는 Load-Modulation MIMO 시스템 설계와 성능 평가

  • Received : 2015.07.08
  • Accepted : 2015.10.21
  • Published : 2015.11.30

Abstract

In this paper, we analyze LM-MIMO (load-modulation multiple-input multiple-output) system with single RF chain. And then, we confirm that load modulation technique can support generation of high-order m-PSK modulation and m-QAM modulation in LM-MIMO system. Finally we evaluate performance of LM-MIMO system with load modulation. Conventional MIMO system requires a number of RF chains for expansion of MIMO dimension. A number of RF chains can cause various problems. On the other hand, although LM-MIMO system is expanded, LM-MIMO system requires single RF chain only. Therefore, LM-MIMO system has low-complexity and low power consumption. As results, we can confirm that load modulation of T-model can modulate high-order m-PSK and m-QAM singal. Also, we can confirm that $4{\times}4$ LM-MIMO system using load modulation has a similar performance to conventional $4{\times}4$ MIMO system.

본 논문에서는 단일 RF 단을 사용하여 다중 스트림을 전송할 수 있는 LM-MIMO (load-modulation multiple-input multiple-output) 시스템에 대하여 알아보고, 이 시스템에서 사용하는 부하변조 (load modulation) 방법이 고차 m-PSK (phase shift keying) 심볼이나 고차 m-QAM (quadrature amplitude modulation) 심볼을 효과적으로 생성할 수 있는지 확인한다. 그리고 부하변조를 사용하는 LM-MIMO 시스템의 성능을 평가한다. LM-MIMO 시스템은 안테나가 확장되어도 단일 RF 단만을 요구하기 때문에 저복잡도, 저전력의 시스템 구성을 할 수 있다. 시뮬레이션의 결과를 살펴보면, T 모델 (model)을 사용하는 부하변조는 고차 m-PSK 변조와 고차 m-QAM 변조를 효과적으로 지원할 수 있다. 또한 부하변조를 사용하는 LM-MIMO 시스템이 기존의 이상적인 m-PSK나 m-QAM 변조를 사용하는 MIMO 시스템과 유사한 성능을 낼 수 있음을 확인하였다. 또한 $4{\times}4$ LM-MIMO 시스템이 기존의 $4{\times}4$ MIMO 시스템과 유사한 성능을 내는 것을 확인하였다.

Keywords

References

  1. A. Osseiran, F. Boccardi, V. Braun, K. Kusume, P. Marsch, M. Maternia, O. Queseth, M. Schellmann, H. Schotten, H. Taoka, H. Tullberg, M. A. Uusitalo, B. Timus, and M. Fallgren, "Scenarios for 5G mobile and wireless communications: the vision of the METIS project," IEEE Commun. Mag., vol. 52, no. 5, pp. 26-35, May 2014. https://doi.org/10.1109/MCOM.2014.6815890
  2. P. W. Wolniansky, G. J. Foschini, G. D. Golden, and R. A. Valenzuela, "V-BLAST: an architecture for realizing very high data rates over the rich-scattering wireless channel," in Proc. URSI ISSSE, pp. 295-300, Sept. 1998.
  3. L. Qinghua, L. Guangjie, W. Lee, M. Lee, D. Mazzarese, B. Clerckx, and L. Zexian, "MIMO techniques in WiMAX and LTE: a feature overview," IEEE Commun. Mag., vol. 48, no. 5, pp. 86-92, May 2010. https://doi.org/10.1109/MCOM.2010.5458368
  4. J. Lorincz and D. Begusic, "Physical layer analysis of emerging IEEE 802.11n WLAN standard," ICACT 2006, vol. 1, pp. 189-194, Feb. 2006.
  5. J. Fan, G. Y. Li, and X. Zhu, "Multiuser MIMO scheduling for LTE-A downlink cellular networks," IEEE VTC Spring, pp. 1-5, May 2014.
  6. E. Larsson, O. Edfors, F. Tufvesson, and T. Marzetta, "Massive MIMO for next generation wireless systems," IEEE Commun. Mag., vol. 52, no. 2, pp. 186-195, Feb. 2014. https://doi.org/10.1109/MCOM.2014.6736761
  7. M. Yousefbeiki, H. Najibi, and J. Perruisseau-Carrier, "User effects in beam-space MIMO," IEEE Ant. Wirel. Propag. Lett., vol. 12, pp. 1716-1719, 2013. https://doi.org/10.1109/LAWP.2013.2296560
  8. C. An, S. H. Lee, and H.-G. Ryu, "Beamspace MIMO system using ESPAR antenna with single RF chain," J. KICS, vol. 38, no. 10, pp. 885-892, Oct. 2013.
  9. O. Alrabadi, A. Kalis, C. Papadias, and A. G. Kanatas, "Spatial multiplexing by decomposing the far-field of a compact ESPAR antenna," in Proc. IEEE PIMRC 2008, pp. 1-5, Cannes, France, Sept. 2008.
  10. M. A. Sedaghat, R. R. Mueller, R. R. Mueller, and G. Fischer, "A novel Single-RF transmitter for massive MIMO," Int. ITG WSA, pp. 1-8, Erlangen, Germany, Mar. 2014.

Cited by

  1. SPA 안테나 기반 단일 RF 체인을 사용한 빔포밍 기능 구현 vol.41, pp.6, 2016, https://doi.org/10.7840/kics.2016.41.6.689
  2. CMOS 공정을 이용한 1.8 GHz 6-포트 기반의 임피던스 변조기 vol.29, pp.5, 2015, https://doi.org/10.5515/kjkiees.2018.29.5.383