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IEICE TRANSACTIONS 통신 > Volume E107-B No.11

<!DOCTYPE html><html lang="ko" dir="ltr"><head> <!-- Google Tag Manager --> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-TF44WCG2');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <meta name="google-site-verification" content="qtQTnMSrK6sA-4pRLrqiSiCZUW4v-JjdBfmipk6pNRI"> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> <title>IEICE TRANSACTIONS 통신 &gt; Volume E107-B No.11</title> <meta name="description" content=""> <meta property="og:title" content="온라인 거래"> <meta property="og:type" content="website"> <meta property="og:url" content="#"> <meta property="og:image" content="#//assets/img/ogp.jpg"> <meta property="og:site_name" content="Transactions Online"> <meta property="og:description" content=""> <link rel="icon" href="https://global.ieice.org/assets/img/favicon.ico"> <link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180" href="https://global.ieice.org/assets/img/apple-touch-icon.png"> <link rel="stylesheet" href="https://global.ieice.org/assets/css/header.css"> <link rel="stylesheet" href="https://global.ieice.org/assets/css/footer.css"> <link rel="stylesheet" href="https://global.ieice.org/assets/css/style.css"> <link rel="stylesheet" href="https://global.ieice.org/assets/css/2nd.css"> <link rel="stylesheet" href="https://global.ieice.org/assets/css/index.css"> <link rel="stylesheet" href="https://global.ieice.org/assets/css/archive.css"> <link rel="stylesheet" href="https://global.ieice.org/assets/css/viewed.css"> <link href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.15.4/css/all.css" rel="stylesheet"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://unpkg.com/tippy.js@5.0.3/animations/shift-toward-subtle.css"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick.css"> <link rel="stylesheet" href="https://use.typekit.net/mgs1ayn.css"> <!-- Custom styles/javascript --> <script src="https://global.ieice.org/web/ui/js/custom.js"></script> <link href="https://global.ieice.org/web/ui/site.css" rel="stylesheet"> <script type="text/x-mathjax-config"> MathJax.Hub.Config({ tex2jax: { inlineMath: [ ['$','$'], ["\\(","\\)"] ], displayMath: [ ['$$','$$'], ["\\[","\\]"] ], processEnvironments: true }, CommonHTML: { linebreaks: { automatic: true } }, "HTML-CSS": { linebreaks: { automatic: true } }, SVG: { linebreaks: { automatic: true } }, }); 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페이지:</dt><dd class="TEXT-COL">691-705</dd></dl></div><div class="action"><ul><li class="summary toggle"><a onclick="ga('send', 'event', 'summary', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate"><i class="fas fa-angle-down"></i></span></a></li> <input type="hidden" name="pid" value="e107-b_11_691" id="hidden0"><li class="html"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2024EBI0001/_f" onclick="ga('send', 'event', 'intro', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate">HTML</span></a></li><li class="pdf"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2024EBI0001/_pdf" onclick="ga('send', 'event', 'PDF', 'Down Load', 'EB');" target="_blank"><i class="fas fa-file-pdf"></i><span id="skip_info" class="notranslate"><span id="skip_info" class="notranslate">Free </span>PDF (2.4MB) </span></a></li></ul><div class="summary_txt"> <p class="TEXT-COL">이 연구에서는 정밀 글로벌 항법 위성 시스템(GNSS) 위치 기술과 관련된 최신 주제를 논의합니다. 여기서 정밀 위치란 위치를 센티미터 수준의 정확도로 추정할 수 있음을 의미합니다. 정밀 GNSS 위치 지정을 지원하는 기술에는 위치 지정 위성 수의 증가와 보정 데이터의 가용성이 포함됩니다. 스마트폰은 이제 센티미터 수준의 위치 지정이 가능합니다. 보정 데이터의 경우 주로 측량에 사용되어 온 실시간 운동학적 위치 지정(RTK)-GNSS와 새로운 정밀 지점 위치 지정-실시간 운동학적(PPP-RTK) 및 PPP가 주목을 받고 있습니다. 일본의 준천정위성 시스템은 PPP-RTK 및 PPP 보정 데이터를 무료로 방송한 최초의 시스템 중 하나였습니다. RTKLIB는 실시간 및 사후 처리 정밀 위치 지정에 오랫동안 인기가 있었습니다. 여기서 이 소프트웨어를 개선하는 방법을 간략히 제시합니다. 정밀 위치 기술은 첨단 운전자 지원 시스템, 자율 드론, 로봇과 같은 매우 신뢰할 수 있는 애플리케이션에서 GNSS 사용이 증가함에 따라 여전히 중요합니다. 정밀 위치 지정을 보장하려면 다중 경로 완화 기술을 개선하는 것이 필수적입니다. 따라서 이러한 기술과 관련된 주요 요소에 대해 논의합니다. 또한 이 목적을 위한 기초로서 젊은 연구원과 엔지니어를 위한 소프트웨어 GNSS 수신기를 개발하려는 노력을 소개합니다. 이 연구는 최신 트렌드에 비추어 이러한 기술을 소개하는 것을 목표로 합니다.</p> </div></div></li><li><h4><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3201/_f"><span class="TEXT-TITLE">대역 제한 DSSS 시스템을 위한 높은 안정성 코드 추적</span></a>&nbsp;<span class="open_access">오픈 액세스</span></h4><p class="gt-block"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Zhiwei%20LU"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Zhiwei LU</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Yiwen%20JIAO"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Yiwen JIAO</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Yudi%20CHEN"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Yudi CHEN</span></a>&nbsp;&nbsp;<br> </p><div class="data"> <dl><dt>&nbsp;</dt><dd class="notranslate TEXT-COL" id="skip_info">PAPER-Fundamental Theories for Communications</dd></dl><br><dl class="TEXT-COL"><dt class="TEXT-COL">&nbsp; 페이지:</dt><dd class="TEXT-COL">706-718</dd></dl></div><div class="action"><ul><li class="summary toggle"><a onclick="ga('send', 'event', 'summary', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate"><i class="fas fa-angle-down"></i></span></a></li> <input type="hidden" name="pid" value="e107-b_11_706" id="hidden1"><li class="html"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3201/_f" onclick="ga('send', 'event', 'intro', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate">HTML</span></a></li><li class="pdf"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3201/_pdf" onclick="ga('send', 'event', 'PDF', 'Down Load', 'EB');" target="_blank"><i class="fas fa-file-pdf"></i><span id="skip_info" class="notranslate"><span id="skip_info" class="notranslate">Free </span>PDF (1.7MB) </span></a></li></ul><div class="summary_txt"> <p class="TEXT-COL">이 논문에서 우리는 대역 제한 직접 시퀀스 확산 스펙트럼(DSSS) 시스템에 대한 높은 안정성 코드 추적 문제를 연구합니다. 중요한 애플리케이션을 수행하는 대역 제한 DSSS 시스템에서는 코드 추적을 위해 낮은 오류 분산 외에도 높은 안정성이 필요합니다. 따라서 우리는 수신 신호에서 주파수 영역 벡터를 구성하고 주파수 영역 적분 및 덤프를 통해 벡터의 차원을 줄이며 부분 공간 방법으로 시간 지연 오류를 추정하는 대역 제한 DSSS 시스템에 대한 높은 안정성 코드 추적 방법을 제안합니다. 또한 제안된 방법의 정상 상태 시간 지연 오류 분산에 대한 닫힌 형태의 표현식을 제공하며, 이는 오류 분산 성능을 이론적으로 분석하고 적절한 대역 제한 DSSS 시스템을 설계하는 데 사용할 수 있습니다. 이론적 분석 및 시뮬레이션 결과는 제안된 방법이 최대 및 선형 코드 추적 범위를 모두 향상시켜 높은 안정성 코드 추적을 실현하고 일정한 오류 분산 성능과 적절한 계산 복잡도를 갖는다는 것을 보여줍니다.</p> </div></div></li><li><h4><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2024EBP3085/_f"><span class="TEXT-TITLE">정보 중심 네트워크에서 콘텐츠 인기의 지리적 위치에 따른 빵가루 라우팅의 적응성</span></a>&nbsp;<span class="open_access">오픈 액세스</span></h4><p class="gt-block"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Yusaku%20HAYAMIZU"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Yusaku HAYAMIZU</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Miki%20YAMAMOTO"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Miki YAMAMOTO</span></a>&nbsp;&nbsp;<br> </p><div class="data"> <dl><dt>&nbsp;</dt><dd class="notranslate TEXT-COL" id="skip_info">PAPER-Network</dd></dl><br><dl class="TEXT-COL"><dt class="TEXT-COL">&nbsp; 페이지:</dt><dd class="TEXT-COL">719-727</dd></dl></div><div class="action"><ul><li class="summary toggle"><a onclick="ga('send', 'event', 'summary', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate"><i class="fas fa-angle-down"></i></span></a></li> <input type="hidden" name="pid" value="e107-b_11_719" id="hidden2"><li class="html"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2024EBP3085/_f" onclick="ga('send', 'event', 'intro', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate">HTML</span></a></li><li class="pdf"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2024EBP3085/_pdf" onclick="ga('send', 'event', 'PDF', 'Down Load', 'EB');" target="_blank"><i class="fas fa-file-pdf"></i><span id="skip_info" class="notranslate"><span id="skip_info" class="notranslate">Free </span>PDF (2.5MB) </span></a></li></ul><div class="summary_txt"> <p class="TEXT-COL">정보 중심 네트워킹(ICN)에서 네트워크 내 캐시를 효율적으로 활용하고 네트워크 트래픽을 줄이기 위해 다양한 라우팅 및 캐싱 방식이 제안되었습니다. 대부분은 사용자가 요청한 콘텐츠의 인기 분포가 동질적이라고 가정합니다. 그러나 인터넷에서 측정된 실제 인기 분포는 공간적 및 시간적 지역성을 가지고 있는 것으로 보고되었으며, 이는 ICN에서 캐싱 성능에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 브레드크럼(BC) 라우팅은 오프패스에서 캐시된 콘텐츠를 유연하게 발견할 수 있기 때문에 공간적 지역성으로 인한 성능 저하를 완화하는 핵심 솔루션입니다. 이 논문에서는 사용된 캐시된 콘텐츠가 어디에 있는지, BC가 이러한 콘텐츠를 어떻게 발견하는지, 어떤 종류의 콘텐츠가 발견되는지, BC가 콘텐츠 인기의 지역성 갭을 어떻게 채우는지 밝혀 BC의 공간적 효과를 심층적으로 조사합니다. 또한 다른 시간 차원 관점, 즉 콘텐츠 인기의 시간적 지역성에 초점을 맞추고 BC 라우팅을 ICN에서 콘텐츠 인기의 시공간적 지역성에 어떻게 적용할 수 있는지에 대한 포괄적인 연구를 수행합니다.</p> </div></div></li><li><h4><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3208/_f"><span class="TEXT-TITLE">전국 IP 네트워크를 위한 Fast xFlow Proxy를 사용한 공간 이상 탐지</span></a>&nbsp;<span class="open_access">오픈 액세스</span></h4><p class="gt-block"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Shohei%20KAMAMURA"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Shohei KAMAMURA</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Yuhei%20HAYASHI"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Yuhei HAYASHI</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Takayuki%20FUJIWARA"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Takayuki FUJIWARA</span></a>&nbsp;&nbsp;<br> </p><div class="data"> <dl><dt>&nbsp;</dt><dd class="notranslate TEXT-COL" id="skip_info">PAPER-Internet</dd></dl><br><dl class="TEXT-COL"><dt class="TEXT-COL">&nbsp; 페이지:</dt><dd class="TEXT-COL">728-738</dd></dl></div><div class="action"><ul><li class="summary toggle"><a onclick="ga('send', 'event', 'summary', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate"><i class="fas fa-angle-down"></i></span></a></li> <input type="hidden" name="pid" value="e107-b_11_728" id="hidden3"><li class="html"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3208/_f" onclick="ga('send', 'event', 'intro', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate">HTML</span></a></li><li class="pdf"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3208/_pdf" onclick="ga('send', 'event', 'PDF', 'Down Load', 'EB');" target="_blank"><i class="fas fa-file-pdf"></i><span id="skip_info" class="notranslate"><span id="skip_info" class="notranslate">Free </span>PDF (3.3MB) </span></a></li></ul><div class="summary_txt"> <p class="TEXT-COL">본 논문에서는 Fast xFlow Proxy를 이용한 이상 탐지 방법을 제안하는데, 이를 통해 통신 트래픽을 세밀하게 측정할 수 있다. 서비스나 네트워크에 오류가 발생하면 통신 트래픽이 정상적인 동작에서 벗어난다. 따라서 이상은 자기상관을 분석하여 탐지할 수 있다. 하지만 대규모 통신사 네트워크에서는 패킷을 일반적으로 캡슐화하여 집계된 값으로 관찰하기 때문에 개별 통신 흐름의 미세한 변화를 탐지하기 어렵다. 따라서 실시간으로 캡슐화된 패킷을 분석하고 임의의 세분성으로 흐름을 측정할 수 있는 Fast xFlow Proxy를 개발했다. 본 논문에서는 Fast xFlow Proxy를 이용하여 이상 발생뿐만 아니라 원인, 즉 엔드투엔드에서 오류가 발생한 위치를 탐지하는 알고리즘을 제안한다. 특정 흐름의 자기상관을 분석하는 것뿐만 아니라 공간 분석을 적용하여 여러 흐름의 동작을 비교하여 오류 위치를 추정하는 것이 목적이다. 광범위한 시뮬레이션을 통해, 우리는 어떠한 거짓 부정 탐지 없이 기지국, 네트워크 및 서비스 장애를 감지할 수 있음을 보여줍니다.</p> </div></div></li><li><h4><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBT0009/_f"><span class="TEXT-TITLE">보행자 흐름 분석 및 비지상 네트워크를 활용한 O-RAN 기지국을 위한 에너지 효율적 전력 관리</span></a>&nbsp;<span class="open_access">오픈 액세스</span></h4><p class="gt-block"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Takaya%20MIYAZAWA"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Takaya MIYAZAWA</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Kentaro%20ISHIZU"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Kentaro ISHIZU</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Hitoshi%20ASAEDA"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Hitoshi ASAEDA</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Hiroyuki%20TSUJI"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Hiroyuki TSUJI</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Hiroaki%20HARAI"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Hiroaki HARAI</span></a>&nbsp;&nbsp;<br> </p><div class="data"> <dl><dt>&nbsp;</dt><dd class="notranslate TEXT-COL" id="skip_info">PAPER-Network Management/Operation</dd></dl><br><dl class="TEXT-COL"><dt class="TEXT-COL">&nbsp; 페이지:</dt><dd class="TEXT-COL">739-753</dd></dl></div><div class="action"><ul><li class="summary toggle"><a onclick="ga('send', 'event', 'summary', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate"><i class="fas fa-angle-down"></i></span></a></li> <input type="hidden" name="pid" value="e107-b_11_739" id="hidden4"><li class="html"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBT0009/_f" onclick="ga('send', 'event', 'intro', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate">HTML</span></a></li><li class="pdf"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBT0009/_pdf" onclick="ga('send', 'event', 'PDF', 'Down Load', 'EB');" target="_blank"><i class="fas fa-file-pdf"></i><span id="skip_info" class="notranslate"><span id="skip_info" class="notranslate">Free </span>PDF (12.5MB) </span></a></li></ul><div class="summary_txt"> <p class="TEXT-COL">최근, 오픈 무선 접속망(O-RAN) 아키텍처는 Beyond 5G(B5G)/6G 네트워크를 위한 유망한 RAN 아키텍처로서 네트워크 구성 요소의 개방성과 제어 기능의 지능성을 모두 향상시킬 것으로 기대되고 있다. 한편, RAN의 기지국(BS)의 전력 소모는 4G-LTE, 5G, 로컬 5G와 같은 서비스 유형의 최근 증가로 인해 해결해야 할 심각한 문제이며, 향후 B5G 시대에 더욱 두드러질 것이다. 그러나 기존 RAN은 소수의 모바일 단말과 저트래픽을 수용하는 커버리지 영역에서도 항상 모든 BS의 전원을 켜기 때문에 에너지 낭비가 발생한다. O-RAN 얼라이언스는 BS의 에너지 절감에 대해 논의하고 있지만, 표준 사양에는 BS의 고에너지 효율적인 전원 켜기/끄기 관리를 실현하기 위한 구체적인 모델과 프로토콜에 대한 논의가 부족하다. 반면, 지상 네트워크(TN)와 비지상 네트워크(NTN) 융합은 최근 학계 연구와 표준화에서 B5G 네트워크를 위한 신기술로 고려되었습니다. 그러나 표준 O-RAN 아키텍처에서 TN의 BS 전원 켜기/끄기 제어를 위해 NTN 용량을 활용하는 것은 더 높은 에너지 효율성을 달성할 수 있는 잠재력이 있지만 아직 조사되지 않았습니다. 이 연구는 O-RAN BS를 위한 새로운 에너지 효율적인 전원 관리 아키텍처를 제안합니다. 제안된 전원 관리 아키텍처는 보행자 흐름 분석 결과와 NTN 용량을 효과적으로 활용하여 O-RAN BS에 대한 더 높은 에너지 절약 효과를 얻을 수 있도록 기존 표준 O-RAN 아키텍처를 확장합니다. 결과적으로 제안된 전원 켜기/끄기 제어는 통신, 비트 전송률 및 기타 메트릭의 연속성을 유지하면서 O-RAN BS의 전력 소비를 줄입니다. 우리는 지역 메시 영역에서 보행자 흐름의 실제 데이터 세트를 사용하여 수치 계산을 수행했습니다. 그 결과, NTN이 약 40Mbps의 UE 트래픽을 수용할 수 있을 때 제안된 아키텍처가 전력 소모를 최대 400%까지 줄인다는 것을 증명했습니다. 또한, 컨트롤러에 보행자 흐름 분석 및 전력 제어 기능을 구현했습니다. 모바일 네트워크 테스트베드를 사용하여 O-RAN BS의 전원 켜기/끄기를 시연하여 기능의 실행 가능성을 검증했습니다.</p> </div></div></li><li><h4><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3182/_f"><span class="TEXT-TITLE">MU 레이더를 사용한 DDMA-MIMO/Capon 관측: 달의 반사를 사용한 빔폭 검증</span></a>&nbsp;<span class="open_access">오픈 액세스</span></h4><p class="gt-block"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Tomoya%20MATSUDA"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Tomoya MATSUDA</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Koji%20NISHIMURA"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Koji NISHIMURA</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Hiroyuki%20HASHIGUCHI"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Hiroyuki HASHIGUCHI</span></a>&nbsp;&nbsp;<br> </p><div class="data"> <dl><dt>&nbsp;</dt><dd class="notranslate TEXT-COL" id="skip_info">PAPER-Antennas and Propagation</dd></dl><br><dl class="TEXT-COL"><dt class="TEXT-COL">&nbsp; 페이지:</dt><dd class="TEXT-COL">754-764</dd></dl></div><div class="action"><ul><li class="summary toggle"><a onclick="ga('send', 'event', 'summary', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate"><i class="fas fa-angle-down"></i></span></a></li> <input type="hidden" name="pid" value="e107-b_11_754" id="hidden5"><li class="html"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3182/_f" onclick="ga('send', 'event', 'intro', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate">HTML</span></a></li><li class="pdf"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3182/_pdf" onclick="ga('send', 'event', 'PDF', 'Down Load', 'EB');" target="_blank"><i class="fas fa-file-pdf"></i><span id="skip_info" class="notranslate"><span id="skip_info" class="notranslate">Free </span>PDF (14MB) </span></a></li></ul><div class="summary_txt"> <p class="TEXT-COL">위상 배열 기술은 주로 기상 원격 감지를 위한 대기 및 풍향 프로파일링 레이더에 사용됩니다. 위상 배열 기술의 새로운 발전 경로로서, 원래 통신 시스템을 위해 개발된 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output) 기술이 레이더 시스템에 적용되었습니다. MIMO 레이더 시스템은 전송 자유도가 있는 가상 수신 안테나 개구 평면을 만드는 데 사용할 수 있습니다. MIMO 기술은 여러 수신기를 사용하여 전송 신호를 식별하기 위해 각 송신기에 직교 파형이 필요합니다. 직교성을 실현하기 위해 다양한 방법이 개발되었습니다. 이 연구에서는 도플러 주파수 영역에서 다른 수신기로 분리할 수 있는 전송 파형에 약간 다른 주파수를 사용하여 도플러 분할 다중 접속(DDMA) MIMO 기술에 초점을 맞춥니다. 중부 및 상층 대기(MU) 레이더는 다중 채널 수신기가 있는 VHF 대역 위상 배열 대기 레이더입니다. MIMO 레이더로 작동하려면 다중 채널 송신기를 포함해야 하는 추가 구성이 필요합니다. 이 연구에서는 달에서 반사된 에코를 활용한 빔포머의 밝기 분포와 계산을 통해 얻은 안테나 패턴을 비교한 결과 높은 수준의 일관성을 보였으며, 이는 MU 레이더가 MIMO 레이더로서 효과적으로 기능한다는 것을 의미합니다. 나아가 MIMO와 Capon 기술을 동시에 적용하면 상호 강화 효과가 있다는 것이 입증되었습니다.</p> </div></div></li><li><h4><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2024EBP3009/_f"><span class="TEXT-TITLE">IRS 지원 무선 전원 통신 네트워크에서 에너지 제한 무선 장치의 협력 전송</span></a>&nbsp;<span class="open_access">오픈 액세스</span></h4><p class="gt-block"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Yun%20WU"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Yun WU</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=ZiHao%20CHEN"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">ZiHao CHEN</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=MengYao%20LI"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">MengYao LI</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Han%20HAI"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Han HAI</span></a>&nbsp;&nbsp;<br> </p><div class="data"> <dl><dt>&nbsp;</dt><dd class="notranslate TEXT-COL" id="skip_info">PAPER-Antennas and Propagation</dd></dl><br><dl class="TEXT-COL"><dt class="TEXT-COL">&nbsp; 페이지:</dt><dd class="TEXT-COL">765-775</dd></dl></div><div class="action"><ul><li class="summary toggle"><a onclick="ga('send', 'event', 'summary', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate"><i class="fas fa-angle-down"></i></span></a></li> <input type="hidden" name="pid" value="e107-b_11_765" id="hidden6"><li class="html"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2024EBP3009/_f" onclick="ga('send', 'event', 'intro', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate">HTML</span></a></li><li class="pdf"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2024EBP3009/_pdf" onclick="ga('send', 'event', 'PDF', 'Down Load', 'EB');" target="_blank"><i class="fas fa-file-pdf"></i><span id="skip_info" class="notranslate"><span id="skip_info" class="notranslate">Free </span>PDF (2MB) </span></a></li></ul><div class="summary_txt"> <p class="TEXT-COL">지능형 반사 표면(IRS)은 무선 전력 통신망(WPCN)의 에너지 및 스펙트럼 효율성을 개선하는 효과적인 기술입니다. 사용자 협력 하에 무선 장치(WD)가 다운링크(DL)에서 무선 에너지를 수집한 다음 데이터를 공유하는 IRS 지원 WPCN 시스템을 제안합니다. 인접한 단일 안테나 WD는 가상 안테나 배열을 형성하기 위해 협력하여 다중 입력 다중 출력(MIMO) 기술을 사용하여 정보를 업링크(UL)를 통해 다중 안테나 공통 하이브리드 액세스 포인트(HAP)로 동시에 전송할 수 있습니다. IRS에서의 수동 빔포밍, DL 및 UL에서의 능동 빔포밍, 데이터 공유에 소모되는 에너지, 각 단계의 시간 할당을 공동으로 최적화하여 UL 처리량 극대화 문제를 공식화합니다. 그러나 이 최적화 문제는 최적화 변수가 고도로 결합되어 있기 때문에 비볼록합니다. 이 연구에서는 교대 최적화(AO) 기술을 적용하여 최적화 변수를 분리하고 문제를 직접 해결하는 어려움을 피하기 위한 효율적인 알고리즘을 제안합니다. 수치 결과에 따르면 공동 최적화 방법이 다양한 기준 방법에 비해 다중 사용자 WPCN에서 UL 처리량 성능을 크게 향상시킨다는 것이 나타났습니다.</p> </div></div></li><li><h4><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2024EBP3028/_f"><span class="TEXT-TITLE">루프 안테나 어레이와 포물면을 이용한 OAM 통신을 위한 빔포밍 분석</span></a>&nbsp;<span class="open_access">오픈 액세스</span></h4><p class="gt-block"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Akira%20SAITOU"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Akira SAITOU</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Kaito%20UCHIDA"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Kaito UCHIDA</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Kanki%20KITAYAMA"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Kanki KITAYAMA</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Ryo%20ISHIKAWA"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Ryo ISHIKAWA</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Kazuhiko%20HONJO"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Kazuhiko HONJO</span></a>&nbsp;&nbsp;<br> </p><div class="data"> <dl><dt>&nbsp;</dt><dd class="notranslate TEXT-COL" id="skip_info">PAPER-Antennas and Propagation</dd></dl><br><dl class="TEXT-COL"><dt class="TEXT-COL">&nbsp; 페이지:</dt><dd class="TEXT-COL">776-784</dd></dl></div><div class="action"><ul><li class="summary toggle"><a onclick="ga('send', 'event', 'summary', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate"><i class="fas fa-angle-down"></i></span></a></li> <input type="hidden" name="pid" value="e107-b_11_776" id="hidden7"><li class="html"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2024EBP3028/_f" onclick="ga('send', 'event', 'intro', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate">HTML</span></a></li><li class="pdf"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2024EBP3028/_pdf" onclick="ga('send', 'event', 'PDF', 'Down Load', 'EB');" target="_blank"><i class="fas fa-file-pdf"></i><span id="skip_info" class="notranslate"><span id="skip_info" class="notranslate">Free </span>PDF (1.6MB) </span></a></li></ul><div class="summary_txt"> <p class="TEXT-COL">루프 안테나 어레이와 포물면을 이용한 궤도 각운동량(OAM) 통신을 위한 전송의 분석적 표현은 100m의 통신 거리를 달성하기 위해 도출되었습니다. 루프 안테나에서 방사되는 단일 "변환된 OAM 모드"의 필드 분포를 통해 송신 포물면에 의한 콜리메이트된 필드와 그 회절 필드가 분석적으로 도출되었습니다. 주파수의 효과, 포물면의 크기, 초점 평면에서 송신 및 수신 어레이의 이동이 포함됩니다. 수신 포물면의 초점 평면에서 회절 필드 분포를 통해 송신 및 수신 루프 안테나 간의 전송이 분석적으로 추정됩니다. 서로 다른 OAM 모드를 가진 안테나 간의 전송은 100이지만 동일한 모드를 가진 안테나 간의 전송은 줄일 수 있음을 보여줍니다. 감소의 메커니즘을 명확히 하기 위해 감소 요인을 정량적으로 정의하고 명확한 공식을 도출합니다. 분석 결과를 바탕으로 주파수, 초점 거리, 포물면 크기가 각각 150GHz, 50cm, 100cm인 7.78m의 통신 거리에 대한 수치 추정이 입증되었습니다. 두 어레이가 각 초점 평면에 위치한 경우 신호에 대한 전송은 5.98가지 종류의 OAM 모드에 대해 -1.80dB 이상입니다. 전송은 가장 높은 차수 모드에서 가장 낮습니다. 전송 손실은 초점 평면에서 송신 및 수신 어레이의 이동을 최적화하여 완화되는 것으로 나타났습니다. 모드 차수에 대한 개선의 트레이드오프를 활용하여 손실을 거의 균등하게 만들었습니다. 어레이의 이동을 최적화하여 전송이 XNUMXdB 향상되어 -XNUMXdB 이상이 됩니다.</p> </div></div></li><li><h4><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3206/_f"><span class="TEXT-TITLE">향상된 공간 변조 기반 직교 시간 주파수 공간 시스템</span></a>&nbsp;<span class="open_access">오픈 액세스</span></h4><p class="gt-block"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Anoop%20A"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Anoop A</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Christo%20K.%20THOMAS"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Christo K. THOMAS</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Kala%20S"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Kala S</span></a>&nbsp;&nbsp;<br> </p><div class="data"> <dl><dt>&nbsp;</dt><dd class="notranslate TEXT-COL" id="skip_info">PAPER-Wireless Communication Technologies</dd></dl><br><dl class="TEXT-COL"><dt class="TEXT-COL">&nbsp; 페이지:</dt><dd class="TEXT-COL">785-796</dd></dl></div><div class="action"><ul><li class="summary toggle"><a onclick="ga('send', 'event', 'summary', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate"><i class="fas fa-angle-down"></i></span></a></li> <input type="hidden" name="pid" value="e107-b_11_785" id="hidden8"><li class="html"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3206/_f" onclick="ga('send', 'event', 'intro', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate">HTML</span></a></li><li class="pdf"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3206/_pdf" onclick="ga('send', 'event', 'PDF', 'Down Load', 'EB');" target="_blank"><i class="fas fa-file-pdf"></i><span id="skip_info" class="notranslate"><span id="skip_info" class="notranslate">Free </span>PDF (2.3MB) </span></a></li></ul><div class="summary_txt"> <p class="TEXT-COL">이 논문에서는 향상된 공간 변조(ESM) 및 직교 시간 주파수 공간(OTFS) 전송의 이점을 극대화하기 위해 새로운 향상된 공간 변조 기반 직교 시간 주파수 공간(ESM-OTFS)을 제안합니다. 이 새로운 변조의 주요 목적은 전송 안정성을 향상시켜 미래 무선 통신 시스템에서 높은 전송 속도와 빠른 데이터 전송이라는 까다로운 요구 사항을 충족하는 것입니다. 이 논문은 처음에 ESM-OTFS에 사용되는 시스템 모델과 특정 신호 처리 기술을 설명합니다. 나아가, ESM-OTFS를 위해 특별히 희소 신호 추정을 기반으로 하는 새로운 검출기를 제시합니다. 희소 신호 추정은 행렬 반전 없이 낮은 복잡도 솔루션으로 이어지는 변분 베이지안 추론을 사용하는 완전히 인수분해된 사후 근사를 사용하여 수행됩니다. 시뮬레이션 결과에 따르면 ESM-OTFS는 기존의 공간 변조 기반 OTFS를 능가하며, 새로 도입된 검출 알고리즘은 다른 선형 검출 방법보다 성능이 뛰어납니다.</p> </div></div></li><li><h4><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3154/_f"><span class="TEXT-TITLE">AF-MIMO 릴레이 시스템에서 하이브리드 GSC/SC를 사용한 송신 안테나 선택의 비밀 분석</span></a>&nbsp;<span class="open_access">오픈 액세스</span></h4><p class="gt-block"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Donghun%20LEE"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Donghun LEE</span></a>&nbsp;&nbsp;<br> </p><div class="data"> <dl><dt>&nbsp;</dt><dd class="notranslate TEXT-COL" id="skip_info">PAPER-Wireless Communication Technologies</dd></dl><br><dl class="TEXT-COL"><dt class="TEXT-COL">&nbsp; 페이지:</dt><dd class="TEXT-COL">797-801</dd></dl></div><div class="action"><ul><li class="summary toggle"><a onclick="ga('send', 'event', 'summary', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate"><i class="fas fa-angle-down"></i></span></a></li> <input type="hidden" name="pid" value="e107-b_11_797" id="hidden9"><li class="html"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3154/_f" onclick="ga('send', 'event', 'intro', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate">HTML</span></a></li><li class="pdf"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3154/_pdf" onclick="ga('send', 'event', 'PDF', 'Down Load', 'EB');" target="_blank"><i class="fas fa-file-pdf"></i><span id="skip_info" class="notranslate"><span id="skip_info" class="notranslate">Free </span>PDF (1.4MB) </span></a></li></ul><div class="summary_txt"> <p class="TEXT-COL">이 논문은 증폭 및 순방향(AF)-MIMO(Multiple Input Multiple Output) 릴레이 시스템에서 하이브리드 일반화 선택 결합(GSC)/선택 결합(SC)을 사용한 전송 안테나 선택(TAS)의 비밀성 중단 확률을 연구합니다. 이 논문은 하이브리드 GSC/SC 시스템을 사용한 TAS에 대한 수신 신호 대 잡음비(SNR)의 정확한 누적 분포(CDF) 표현식을 도출합니다. 도출된 CDF를 사용하여 이 작업은 비밀성 중단 확률에 대한 하이브리드 결합 시스템의 하한과 점근 형태를 도출합니다. 점근 결과는 제안된 하이브리드 시스템이 릴레이 노드의 안테나 수와 소스 노드와 사용자 노드 중 안테나 수가 적은 수의 곱의 비밀성 다이버시티를 제공한다는 것을 보여줍니다. 흥미로운 결과는 비밀성 다이버시티 순서가 결합 신호 수와 도청자 수와 무관하다는 것입니다.</p> </div></div></li><li><h4><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2024EBP3032/_f"><span class="TEXT-TITLE">개선된 ZMNL을 기반으로 한 상관된 일반화 복합 분포의 레이더 해저 클러터 시뮬레이션</span></a>&nbsp;<span class="open_access">오픈 액세스</span></h4><p class="gt-block"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Yi%20CHENG"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Yi CHENG</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Kexin%20LI"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Kexin LI</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Chunbo%20XIU"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Chunbo XIU</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Jiaxin%20LIU"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Jiaxin LIU</span></a>&nbsp;&nbsp;<br> </p><div class="data"> <dl><dt>&nbsp;</dt><dd class="notranslate TEXT-COL" id="skip_info">PAPER-Sensing</dd></dl><br><dl class="TEXT-COL"><dt class="TEXT-COL">&nbsp; 페이지:</dt><dd class="TEXT-COL">802-808</dd></dl></div><div class="action"><ul><li class="summary toggle"><a onclick="ga('send', 'event', 'summary', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate"><i class="fas fa-angle-down"></i></span></a></li> <input type="hidden" name="pid" value="e107-b_11_802" id="hidden10"><li class="html"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2024EBP3032/_f" onclick="ga('send', 'event', 'intro', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate">HTML</span></a></li><li class="pdf"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2024EBP3032/_pdf" onclick="ga('send', 'event', 'PDF', 'Down Load', 'EB');" target="_blank"><i class="fas fa-file-pdf"></i><span id="skip_info" class="notranslate"><span id="skip_info" class="notranslate">Free </span>PDF (2.5MB) </span></a></li></ul><div class="summary_txt"> <p class="TEXT-COL">현대 레이더 시스템에서 일반화된 합성 분포 모델은 레이더 해면 클러터의 진폭 분포 특성을 설명하는 데 더 적합합니다. 해면 클러터를 정확하고 효율적으로 시뮬레이션하는 것은 레이더 신호 처리 및 해수면 타겟 탐지에 중요한 실제적 의의가 있습니다. 그러나 기존의 제로 메모리 비선형성(ZMNL) 방법에서 상관된 일반화된 합성 분포 모델은 비정수 또는 비반정수 매개변수를 처리할 수 없습니다. 이러한 단점을 극복하기 위해 기존의 일반화된 합성 분포 모델에서 일반화된 감마 분포 랜덤 시퀀스의 생성 방법을 변경하는 상관된 일반화된 합성 분포 클러터를 생성하는 새로운 방법이 제안되었습니다. 첫째, 감마 분포와 결합하고 감마 분포의 가산성을 사용하여 감마 함수의 확률 밀도 함수(PDF)를 2차 비선형 상미분 방정식으로 변환하고 임의의 매개변수 하에서 감마 분포 시퀀스를 풉니다. 그런 다음 일반화된 감마 분포와 감마 분포 사이의 비선형 변환 관계를 통해 임의의 매개변수를 갖는 일반화된 감마 분포 시퀀스를 얻을 수 있으므로 일반화된 복합 분포 해면 클러터의 모양 매개변수가 일반 실수로 확장됩니다. 시뮬레이션 결과에 따르면 제안된 방법은 비정수 또는 비반정수 모양 매개변수 값을 갖는 클러터 시뮬레이션에 적합할 뿐만 아니라 피팅 정도를 더욱 개선합니다.</p> </div></div></li><li><h4><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3212/_f"><span class="TEXT-TITLE">갈릴레오 개선 I/NAV 항해 메시지의 모바일 수신 실험</span></a>&nbsp;<span class="open_access">오픈 액세스</span></h4><p class="gt-block"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Satoshi%20TAKAHASHI"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Satoshi TAKAHASHI</span></a>&nbsp;&nbsp;<br> </p><div class="data"> <dl><dt>&nbsp;</dt><dd class="notranslate TEXT-COL" id="skip_info">PAPER-Navigation, Guidance and Control Systems</dd></dl><br><dl class="TEXT-COL"><dt class="TEXT-COL">&nbsp; 페이지:</dt><dd class="TEXT-COL">809-816</dd></dl></div><div class="action"><ul><li class="summary toggle"><a onclick="ga('send', 'event', 'summary', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate"><i class="fas fa-angle-down"></i></span></a></li> <input type="hidden" name="pid" value="e107-b_11_809" id="hidden11"><li class="html"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3212/_f" onclick="ga('send', 'event', 'intro', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate">HTML</span></a></li><li class="pdf"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3212/_pdf" onclick="ga('send', 'event', 'PDF', 'Down Load', 'EB');" target="_blank"><i class="fas fa-file-pdf"></i><span id="skip_info" class="notranslate"><span id="skip_info" class="notranslate">Free </span>PDF (4.5MB) </span></a></li></ul><div class="summary_txt"> <p class="TEXT-COL">위성 위치 결정에서는 거리 신호 수신과 항법 메시지 수집이 모두 필요합니다. 일반적으로 항법 메시지 수집에는 항상 전파 수신이 필요한 것은 아니지만 전파를 사용하여 수집하는 경우 2022초보다 상당히 긴 연속 수신 기간이 필요합니다. 유럽의 위성 위치 결정 시스템인 갈릴레오는 XNUMX년 XNUMX월부터 새로운 항법 메시지를 방송하기 시작했습니다. 이 개선은 XNUMX차 동기화 패턴, XNUMX차 전방 오류 수정 및 감소된 에페메리스를 기반으로 하여 무선 수신의 일시적인 저하로 인해 발생한 메시지 수집 중단에서 빠르게 복구하는 데 도움이 됩니다. 이 논문에서는 이 개선된 I/NAV 항법 메시지의 수신을 이동하여 항법 메시지 수집 중단에서 복구 특성을 평가합니다.</p> </div></div></li><li><h4><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3196/_f"><span class="TEXT-TITLE">장기 적응 비트레이트 제어 메커니즘</span></a>&nbsp;<span class="open_access">오픈 액세스</span></h4><p class="gt-block"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Pierre%20LEBRETON"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Pierre LEBRETON</span></a>&nbsp;&nbsp;<a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/Author/a_name=Kazuhisa%20YAMAGISHI"><span id="skip_info" class="notranslate TEXT-AUTHOR">Kazuhisa YAMAGISHI</span></a>&nbsp;&nbsp;<br> </p><div class="data"> <dl><dt>&nbsp;</dt><dd class="notranslate TEXT-COL" id="skip_info">PAPER-Multimedia Systems for Communications</dd></dl><br><dl class="TEXT-COL"><dt class="TEXT-COL">&nbsp; 페이지:</dt><dd class="TEXT-COL">817-830</dd></dl></div><div class="action"><ul><li class="summary toggle"><a onclick="ga('send', 'event', 'summary', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate"><i class="fas fa-angle-down"></i></span></a></li> <input type="hidden" name="pid" value="e107-b_11_817" id="hidden12"><li class="html"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3196/_f" onclick="ga('send', 'event', 'intro', 'click', 'EB');"><span id="skip_info" class="notranslate">HTML</span></a></li><li class="pdf"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/10.23919/transcom.2023EBP3196/_pdf" onclick="ga('send', 'event', 'PDF', 'Down Load', 'EB');" target="_blank"><i class="fas fa-file-pdf"></i><span id="skip_info" class="notranslate"><span id="skip_info" class="notranslate">Free </span>PDF (1.6MB) </span></a></li></ul><div class="summary_txt"> <p class="TEXT-COL">적응 비트레이트(ABR) 비디오 스트리밍은 인터넷에서 중요한 애플리케이션입니다. 사용자가 고품질 서비스를 즐길 수 있도록 하려면 사용 가능한 네트워크 처리량에 따라 청크를 현명하게 선택하는 ABR 제어 메커니즘을 설계해야 합니다. 청크 선택 문제를 해결하기 위해 이 논문에서는 청크 선택 프로세스에서 장기 처리량 정보를 활용하는 적응 비트레이트 제어 메커니즘을 설명합니다. 이전 연구에서는 청크별로 품질을 요청하는 방법을 고려했지만 제안하는 방법은 분석 기간을 늘리고 더 높은 경험 품질(QoE)을 달성할 수 있습니다. 이는 단일 청크 값 대신 연속된 청크의 품질 값 시퀀스를 적절하게 선택하여 수행됩니다. 시뮬레이션 결과는 다양한 실제 네트워크 조건과 다양한 처리량 예측 알고리즘에 대해 보고되며 제안하는 방법이 기존 ABR 제어 메커니즘보다 유리하다는 것을 보여줍니다.</p> </div></div></li><input type="hidden" name="request_uri" value="/en_transactions/communications" id="set_request_uri"><input type="hidden" name="site_url" value="https://ko.global.ieice.org/" id="set_site_url"> </ul> </div> <div class="pagination"> <ul> <li class="prev"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications/E107-B_10"><span>이전</span></a> </li> <li class="next"></li> </ul> </div> </section> </div> <div class="right_box"> <!-- <div id="aside"></div> --> <!-- -------------aside.html------------- --> <section class="latest_issue"> <h4 id="skip_info" class="notranslate">Latest Issue</h4> <ul id="skip_info" class="notranslate"> <li class="a"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/fundamentals">IEICE Trans. Fundamentals</a></li> <li class="b"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/communications">IEICE Trans. Communications</a></li> <li class="c"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/electronics">IEICE Trans. Electronics</a></li> <li class="d"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_transactions/information">IEICE Trans. Inf. &amp; Syst.</a></li> <li class="elex"><a href="https://ko.global.ieice.org/en_publications/elex">IEICE Electronics Express</a></li> </ul> </section> </div> </div> </section> <!-- /.contents --> <div id="link"></div> <div id="footer"></div> </section> <!-- /#wrapper --> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.3/jquery.min.js"></script> <script> $(function() { // $("#header").load("/assets/tpl/header.html"); // $("#footer").load("/assets/tpl/footer.html"); // $("#form").load("/assets/tpl/form.html"); // $("#link").load("/assets/tpl/link.html"); // $("#aside").load("/assets/tpl/aside.html"); }); </script> <!-- リンクスライド --> <script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick.min.js"></script> <!-- -------------header.html------------- --> <header> <div class="nav_sub"> <!-- <h1><a href="/top"><img src="/assets/img/logo_w.png" alt=""/></a></h1> --> <h1><a href="https://www.ieice.org/eng_r/index.html"><img src="https://global.ieice.org/assets/img/logo_w.png" alt=""></a></h1> <div class="nav-toggle"> <div> <span></span> <span></span> <span></span> </div> </div> <style> header .nav_sub { background-color: #333; 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