DOI QR코드

DOI QR Code

저전력 통신을 위한 PSPM(Phase Shift Position Modulation) 방식과 다중 경로 채널에서 성능 분석

PSPM System for Low Power Communication and Performance Analysis in Multipath Channel

  • Choi, Jae-Hoon (Department of Electronic Engineering, Chungbuk National University) ;
  • Ryu, Heung-Gyoon (Department of Electronic Engineering, Chungbuk National University)
  • 발행 : 2010.12.31

초록

이 논문은 저전력 통신을 위해 제안된 PSPM 변조의 다중 경로 채널에서 성능을 분석한다. PSPM(Phase Shift Position Modulation) 변조는 PSK를 기반으로 하여 PPM 변조를 결합한 방식이다. PSPM 변조 방식은 신호의 주기를 나누어 각각의 심볼을 배치하는 방식으로 기존의 PSK와 PSSK에 비해 대역 효율은 떨어지지만 전력 효율은 증가한다. 또한, 송신기의 전력 효율 이외에도 변조 레벨이 낮아짐으로써 심볼 간의 해밍거리가 증가하여 BER 성능이 증가하게 된다. PSPM 변조 방식은 기존의 FSK보다 높은 대역 효율을, PSK보다는 높은 전력 효율을 가지게 된다. 이러한 특성은 저전력을 필요로 하는 인체 통신 분야나 센서 네트워크 분야에서 유용하게 사용될 수 있으며, 기존에 제안된 FSK 방식보다 높은 전송량을 기대할 수 있다. 이 논문에서는 기존의 PSK, PSSK와 PSPM의 BER 성능과 throughput을 AWGN 채널과 다중 경로 채널에서 비교 분석한다.

In this paper, we analyze performance of PSPM(Phase Shift Position Modulation) modulation scheme in multi-path channel. A PSPM modulation method transmits the information data by both PSK symbol data and symbol position data, so that we can significantly improve the power efficiency. The bandwidth efficiency of PSPM is quarter than PSK but improve BER performance, because increasing symbol hamming distance. In this results, a PSPM scheme is bandwidth efficiency better than FSK and power efficiency better than PSK. This characteristic can be useful in WBAN and wireless sensor networks also PSPM modulation method can be expected high throughput than existing FSK. In this paper, we compare PSPM, PSSK and PSK regard to BER performance and throughput in multi-path channel.

키워드

참고문헌

  1. IEEE P802.15-08-0407-03-0006, 802.15.6 Call for Applications-Response Summary. Jul. 2008.
  2. IEEE 802.15, TG6 Technical Requirements Document, IEEE, Piscatway, N.J., Sep. 2008.
  3. IEEE P802.15-10-0010-01-0006, NICT narrow band PHY proposal, Jan. 2010.
  4. IEEE P802.15-09-0137-01-006, Group PPM method to 802.15TG6, Mar. 2009.
  5. S. J. Song, N. Cho, S. Kim, J. Yoo, and H. J. Yoo, "A 2 Mb/s wideband pulse transceiver with directcoupled interface for human body communications", in IEEE int. Solid-State Circuit Conf. Technol. Dig., pp. 558-559, Feb. 2006. https://doi.org/10.1109/ISSCC.2006.1696290
  6. K. Hachisuka, A. Nakata, T. Takeda, Y. Terauchi, K. Shiba, K. Sasaki, H. Hosaka, and K. Itao, "Developemnt and performance analysis of an intrabody communication device", in Int. Solid-State Sens., Actuator, Microsyst. Conf., vol. 2, pp. 1722-1725, Jun. 2003. https://doi.org/10.1109/SENSOR.2003.1217117
  7. D. K. Kim, H. S. Lee, "Phase-silence-shift-keying for power-efficient modulator", IEICE Trans. Commun., vol. E92-B, no. 6, Jun. 2009. https://doi.org/10.1587/transcom.E92.B.2324
  8. J. Y. Oh, J. H. Kim, and H. S Lee. "PSSK modulation scheme for high data rate implantable medical device", IEEE. Trans. Inf. Technol. Biomed., Nov. 2009. https://doi.org/10.1109/TITB.2009.2036255
  9. IEEE 802.15-08-0780-09-0006, Channel Model for Body Area Network(BAN), Apr. 2009.
  10. Rodger E. Ziemmer, William H. Tranter, Principles of Communications(Systems, Modulation, and Noise) 5Ed., John Wiley & Sons, 2001.