Journal of information and communication convergence engineering
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v.16
no.1
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pp.23-30
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2018
In cognitive radio (CR), spectrum sensing is an essential function since secondary users (SUs) must determine whether the primary user (PU) is utilizing the channel or not, and furthermore, SUs opportunistically access the licensed channel when the PU is absent. In this paper, spectrum sensing is implemented by energy detection, and a software-defined radio testbed is built to evaluate sensing performance by energy detection in a real environment. In particular, the testbed was built based on the GNU's Not Unix (GNU) Radio software platform and Universal Software Radio Peripheral National Instruments 2900 devices. More specifically, a new block of energy detection is developed by using an out-of-tree module from GNU Radio. To successfully integrate CR into the cloud computing paradigm, we also implement cloud computing-based spectrum sensing by utilizing a cloud server with ThingSpeak, such that we can store, process, and share the sensing information more efficiently in a centralized way in the cloud server.
In this paper, we propose an effective method for cooperative spectrum sensing in cognitive radios where cognitive user(CR) with the highest reliability sensing data is only selected and allowed to report its local decision to FC as only decision making node. The proposed scheme enables CR users to implicitly compare their sensing data reliabilities based on their likelihood ratio, without any collaboration among cognitive radio users. Due to the mechanism, the proposed cooperative scheme can achieves a high spectrum sensing performance while only requiring extremely low cooperation resources such as signaling overhead and cooperative time in comparison with other existing methods such as maximum ratio combination (MRC) based, equal gain combination (EGC) based and conventional hard combination based cooperative sensing methods.
Kim, Joo-Seok;Lee, Hyun-So;Hwang, Sung-Ho;Min, Jun-Ki;Kim, Ki-Hong;Kim, Kyung-Seok
The Journal of the Korea Contents Association
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v.8
no.8
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pp.28-36
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2008
The worth of frequency resources is growing up because of development of wireless communication. However, frequency resources is short, because demand is much more than supply. So it needs Cognitive Radio(CR), which manages frequency resources efficiently. In this paper, we apply the efficient Spectrum Sensing method based on CR in an embedded board. We examine various Spectrum Sensing methods and apply these methods to an embedded platform on CR environment and verify the performance through the MAC message.
The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences
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v.35
no.8C
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pp.713-719
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2010
Collaborative spectrum sensing has been found to be an effective means for detecting the activity of primary users in a fading environment. Most previous works on collaborative spectrum sensing are based on the assumption that the local spectrum sensing decisions of secondary users are statistically independent. However, it may not hold in some practical situations. In this paper, we consider a cognitive radio network where the local spectrum sensing decisions of secondary users are statistically correlated with the same level of correlation if they are next to each other in location and statistically independent, otherwise. Then, for the system, we analyzed the performance of the collaborative spectrum sensing with the AND and the OR fusion rules and found that the scheme with the AND fusion rule performs better than the one with OR fusion rule when the degree of correlation is significant.
Fire fuel map is one of the most critical factors for planning and managing the fire hazard and risk. However, fuel mapping is extremely difficult because fuel properties vary at spatial scales, change depending on the seasonal situations and are affected by the surrounding environment. Remote sensing has potential to reduce the uncertainty in mapping fuels and offers the best approach for improving our abilities. Especially, Hyperspectral sensor have a great potential for mapping vegetation properties because of their high spectral resolution. The objective of this paper is to evaluate the potential of mapping fuel properties using Hyperion hyperspectral remote sensing data acquired in April, 2002. Fuel properties are divided into four broad categories: 1) fuel moisture, 2) fuel green live biomass, 3) fuel condition and 4) fuel types. Fuel moisture and fuel green biomass were assessed using canopy moisture, derived from the expression of liquid water in the reflectance spectrum of plants. Fuel condition was assessed using endmember fractions from spectral mixture analysis (SMA). Fuel types were classified by fuel models based on the results of SMA. Although Hyperion imagery included a lot of sensor noise and poor performance in liquid water band, the overall results showed that Hyperion imagery have good potential for wildfire fuel mapping.
Wu, Guan-Zhong;Zhang, Dan;Shan, Tai-Song;Shi, Bin;Fang, Yuan-Jiang;Ren, Kang
Smart Structures and Systems
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v.30
no.1
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pp.63-74
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2022
The deformation coordination between a rock/soil mass and an optical sensing cable is an important issue for accurate deformation monitoring. A stress-controlled triaxial apparatus was retrofitted by introducing an optical fiber into the soil specimen. High spatial resolution optical frequency domain reflectometry (OFDR) was used for monitoring the strain distribution along the axial direction of the specimen. The results were compared with those measured by a displacement meter. The strain measured by the optical sensing cable has a good linear relationship with the strain calculated by the displacement meter for different confining pressures, which indicates that distributed optical fiber sensing technology is feasible for soil deformation monitoring. The performance of deformation coordination between the sensing cable and the soil during unloading is higher than that during loading based on the strain transfer coefficients. Three hypothetical strain distributions of the triaxial specimen are proposed, based on which theoretical models of the strain transfer coefficients are established. It appears that the parabolic distribution of specimen strain should be more reasonable by comparison. Nevertheless, the strain transfer coefficients obtained by the theoretical models are higher than the measured coefficients. On this basis, a strain transfer model considering slippage at the interface of the sensing cable and the soil is discussed.
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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v.8
no.8
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pp.2851-2865
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2014
To improve the rate-distortion performance of distributed video compressive sensing (DVCS), the adaptive sparse basis and nonlocal similarity of video are proposed to jointly reconstruct the video signal in this paper. Due to the lack of motion information between frames and the appearance of some noises in the reference frames, the sparse dictionary, which is constructed using the examples directly extracted from the reference frames, has already not better obtained the sparse representation of the interpolated block. This paper proposes a method to construct the sparse dictionary. Firstly, the example-based data matrix is constructed by using the motion information between frames, and then the principle components analysis (PCA) is used to compute some significant principle components of data matrix. Finally, the sparse dictionary is constructed by these significant principle components. The merit of the proposed sparse dictionary is that it can not only adaptively change in terms of the spatial-temporal characteristics, but also has ability to suppress noises. Besides, considering that the sparse priors cannot preserve the edges and textures of video frames well, the nonlocal similarity regularization term has also been introduced into reconstruction model. Experimental results show that the proposed algorithm can improve the objective and subjective quality of video frame, and achieve the better rate-distortion performance of DVCS system at the cost of a certain computational complexity.
Compressive Sensing (CS) has been widely studied as a promising technique in many applications. The CS theory tells that a signal that is known to be sparse in a specific basis can be reconstructed using convex optimization from far fewer samples than traditional methods use. In this paper, we apply CS technique to Multiple-input multiple-output (MIMO) radar systems which employ uniform linear arrays (ULA). Especially, we investigate the problem of finding the direction-of-arrival (DOA) using CS technique and compare the performance with the conventional adaptive MIMO techniques. The results suggest the CS method can provide the similar performance with far fewer snapshots than the conventional adaptive techniques.
Hong, Seung Gwan;Sim, Isaac;Hwang, Yu Min;Kim, Jin Young
Journal of Satellite, Information and Communications
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v.11
no.3
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pp.6-11
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2016
In this paper, we studied a spectrum sensing algorithm for the efficient use of available spectrum in RF energy harvesting system combined with backscatter communication. We first looked for white spaces and then, selected low fading channel among white spaces using spectrum sensing algorithm at a transmitter. The transmitter employing the algorithm alleviates signal interference and improves the received signal strength indication through signals transmitted by low fading channel. The proposed RF energy harvesting system combined with backscatter communication is used the transmitter employing the algorithm. As a result of computer simulations, we can find the performance improvements of RF energy harvesting, BER of backscatter communication, and the received signal strength per distance of backscatter tag.
Journal of the Institute of Electronics and Information Engineers
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v.51
no.6
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pp.3-8
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2014
Recently, a spectrum sensing technique employing the maximum value of a received power spectrum as a test statistic has been presented in the literature for the purpose of detecting a wireless microphone signal in TV bands This detects the presence of a primary user by comparing the test statistic with some threshold, which depends on the background noise power level as well as a target false alarm rate. Therefore its performance may deteriorate when the noise power uncertainty occurs. As a means to mitigate this difficulty, we present a spectrum sensing strategy adopting the ratio of the maximum and the minimum value of the power spectrum as a test statistic and analyze its performance of spectrum sensing.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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