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      수중음향채널에서의 시역전 기법을 적용한 양방향 통신 방식의 용량 분석 = Analysis of Capacity for Bi-Directional Coding Applying Time Reversal Technique in Underwater Acoustic Channel

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      https://www.riss.kr/link?id=A101069697

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      국문 초록 (Abstract)

      본 논문에서는 원거리 수중음향 통신환경에서 중계노드가 사용가능한 센서노드 간의 데이터 교환을 위해 시역전 방법을 적용한 두 단계 양방향 수중 중계노드 통신 방식을 제안한다. 제안...

      본 논문에서는 원거리 수중음향 통신환경에서 중계노드가 사용가능한 센서노드 간의 데이터 교환을 위해 시역전 방법을 적용한 두 단계 양방향 수중 중계노드 통신 방식을 제안한다. 제안된 방법은 기존의 4 단계 중계절차를 2 단계로 줄이기 위해 시역전 기법을 이용한 양방향 통신방법을 적용하였으며 이를 통해 향상된 시스템 통신 용량을 얻는다. 또한 중계노드가 낮은 복잡도로 구현이 가능하기 때문에 효과적으로 전송 거리를 증가시킬 수 있다. 전산모의실험을 통해 제안된 방법이 기존의 방법보다 20 dB의 SNR에서 약 3.2 bps/Hz만큼 향상됨을 보였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      In this paper, we propose a bi-directional communication method applying time reversal technique in underwater acoustic channel in order to exchange data between sensor nodes with an available relay node. The proposed method reduces the conventional 4...

      In this paper, we propose a bi-directional communication method applying time reversal technique in underwater acoustic channel in order to exchange data between sensor nodes with an available relay node. The proposed method reduces the conventional 4-step relaying procedure to 2-step and improves the system capacity. Moreover, it increases transmission range efficiently while the relay node can be implemented with low complexity. Simulation results demonstrate that the proposed scheme achieves 3.2 bps/Hz higher capacity than that of the conventional method at SNR 20 dB.

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      참고문헌 (Reference)

      1 변양헌, "한국해역의 대표정점에서 음파의 전달과 시역전 집속에 관한 연구" 29-32, 2008

      2 A. Derode, "Ultrasonic pulse compression with one-bit time reversal through multiple scattering" 85 (85): 6343-6352, 1999

      3 M. Fink, "Time reversal of ultrasonic fields. I. basic principles" 39 (39): 555-566, 1992

      4 M. Stojanovic, "Retrofocusing techniques for high rate acoustic communications" 117 (117): 1173-1185, 2005

      5 D. R. Dowling, "Phase-conjugate array focusing in a moving medium" 94 (94): 1716-1718, 1993

      6 D. R. Jackson, "Phase conjugation in underwater acoustics" 89 (89): 171-181, 1991

      7 P. Parker, "On bounds and algorithms for frequency synchronization for collaborative communications systems" 56 (56): 2008

      8 A. Rudolf, "Network information flow" 46 (46): 1004-1016, 2000

      9 A. S. Ibrahim, "Distributed energyefficient cooperative routing in wireless networks" 7 (7): 3930-3941, 2008

      10 F. B. Jensen, "Computational Ocean Acoustics" American Institute of Physics 1994

      1 변양헌, "한국해역의 대표정점에서 음파의 전달과 시역전 집속에 관한 연구" 29-32, 2008

      2 A. Derode, "Ultrasonic pulse compression with one-bit time reversal through multiple scattering" 85 (85): 6343-6352, 1999

      3 M. Fink, "Time reversal of ultrasonic fields. I. basic principles" 39 (39): 555-566, 1992

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      5 D. R. Dowling, "Phase-conjugate array focusing in a moving medium" 94 (94): 1716-1718, 1993

      6 D. R. Jackson, "Phase conjugation in underwater acoustics" 89 (89): 171-181, 1991

      7 P. Parker, "On bounds and algorithms for frequency synchronization for collaborative communications systems" 56 (56): 2008

      8 A. Rudolf, "Network information flow" 46 (46): 1004-1016, 2000

      9 A. S. Ibrahim, "Distributed energyefficient cooperative routing in wireless networks" 7 (7): 3930-3941, 2008

      10 F. B. Jensen, "Computational Ocean Acoustics" American Institute of Physics 1994

      11 P. Larsson, "Coded bi-directional relaying" 851-855, 2006

      12 T. M. Cover, "Capacity theorems for the relay channel" 25 (25): 572-584, 1979

      13 D. R. Dowling, "Acoustic pulse compression using passive phase conjugate processing" 95 (95): 1450-1458, 1994

      14 T. Ban, "A cooperative phase steering scheme in multi-relay node environments" 8 (8): 72-77, 2009

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      0.2 0.18 0.398 0.07
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