Spatially fixed bichromophoric systems with nonidentical chromophores have been extensively employed for studies of electron transfer and excitation transfer. Excitation hopping behavior between two naphthy1 moieties on 7,14-dihydro-7,14-ethanodibenz[a,h] anthracene(DEA)has been explored by the time-resolved fluorescence anisotropy measurements. The experimentally obtained value of the hopping rate in DEA agrees at least qualitatively with that calculated on the basis of the Dexter's theory, but disagrees with that calculated on the basis of the Forster's theory, indicates that for a pair of donor and acceptor with inter-chromophore separation as short as 4.5 $\AA$, excitation transfer via electron exchange is a predominant process.
Joshi, Gyanendra Prasad;Nam, Seung Yeob;Kim, Sung Won
KSII Transactions on Internet and Information Systems (TIIS)
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제8권11호
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pp.3655-3673
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2014
Rendezvous is a process of two or more cognitive radio nodes gathering on the same channel at the same time for a negotiation to establish data communications. This paper discusses rendezvous issues in cognitive radio networks. It details why rendezvous is an issue in cognitive radio networks and how rendezvous works. It classifies channel access methods, and details sequence-based channel-hopping methods. It surveys existing works on blind rendezvous and compares the proposed algorithms in terms of the maximum time to rendezvous. This paper discusses the properties that an efficient channel-hopping rendezvous algorithm should have and illustrates common issues in the existing rendezvous methods. It also explains open research issues in the rendezvous area.
본 논문에서는 주파수도약 무선 통신 시스템의 초기동기 구조를 모델링하고 시뮬레이션을 통해 주파수도약 성능을 알아보았다. 주파수도약 동기성능은 실제 시스템에서 측정이 어렵기 때문에 본 연구에서는 주파수도약 초기동기 구조를 실제 시스템과 유사하게 모델링하고, AWGN 채널 환경에서 최적 상판동기 임계값과 동기성능을 시뮬레이션 하였다. 그 결과 낮은 SNR에서도 주파수도약 시스템의 상관동기 최적 임계값 및 동기획득을 확인하였다.
OCHM(orthogonal code hoppging multiplexing) 방식은 시스템의 직교 부호 채널 수보다 훨씬 많은 숫자의 저 활성도 채널을 수용하기 위해 고안되었다. 본 논문에서는 OCHM 시스템에서 발생하는 심볼 충돌에 의한 열화를 줄이기 위해 직교 전확산(pre-spreading)에 기반한 충돌 분산 기법을 제안한다. 제안된 방식은 채널 복호 과정에서 요구 신호대 잡음비를 대폭 개선한다. 또한 본 방식은 OFDM에 기반한 주파수 도약인 OFHM 시스템에도 적용될 수 있다.
고속 주파수 호핑 시스템을 구성하기 위해서는 무엇보다 천이 시간이 매우 짧은 주파수 합성기가 필요하다. 본 논물에서는 천이 시간이 수 nS 정도로 극히 짧은 직접 디지틀 주파수 합성기를 실현하고 그 특성을 실험하였다 또한 호핑 특성을 검토함으로써 본 논문에서 구성한 주파수 합성기가 고속 주파수 호핑 시스템에 적합함을 확인하였다. 마지막으로 현재의 기술수준으로 신호 대 잡음비 (SNR)를 획기적으로 증가시키고 아울러 시스템 구성을 간단히 할 수 있는 개선 방법을 제시하였다.
본 논문에서는 주파수 도약 방식 시스템에 적합한 비트 동기 방식을 제안한다. 제안한 비트 동기 방식은 에러 심볼 검출기를 고안하여 이를 기존의 디지털 루프 필터와 결합한 ADPLL 방식이다. 제안된 비트 동기방식은 홉류트 잡음과 임펄스 잡음 등과 같은 잡음 구간에서는 비트 추적을 억제함으로써 디지털 루프 필터의 성능을 향상시키고, 주파수 도약 시스템에서의 동기 확률을 개선시켰다. 모의 실험 결과, 제안한 비트 동기 방식이 기존의 방식에 비해서 더욱 개선된 성능을 보여줌을 입증하였다.
본 논문에서는 도약속도를 높이기 위하여 이중 주파수 합성기를 도입하였으며 시스템을 간략화하기 위하여 다음의 몇가지 방식을 제안하였다. PLL 루프에 직접 FSK 변조를 하기 위해 VCO의 이득을 선형화시켰으며, 2개의 수동상관기를 이용하여 코드동기를 얻을 수 있는 수정된 정합 필터 방식을 제안하였다.
본 논문에서는 주파수 도약 방식 시스템에 적합한 비트 동기 방식을 제안한다. 제안한 비트 동기 방식은 적응 윈도우를 이용한 에러 심볼 검출기를 고안하여 이를 기존의 디지털 루프 필터와 결합한 ADPLL 방식이다. 제안된 비트 동기 방식은, 홉뮤트 잡음과 임펄스 잡음 등과 같은 잡음 구간에서, 비트 추적을 억제하여 디지털 루프 필터의 성능을 향상시키고, 주파수 도약 시스템에서의 동기 확률을 개선시켰다. 모의 실험 결과, 제안한 비트 동기 방식이 기존의 방식에 비해서 더욱 개선된 성능을 보여줌을 입증하였다.
본 논문에서는 내 부호의 복호화 방식에 따른 쇄상부호 시스템의 성능 변화를 분석한다. 내 부호의 복화화 방식으로는 오류 검출 방식과 오류 검출 및 정정 방식의 두 가지를 고려한다. 주파수 도약 대역확산 다중접속 통신시스템에 쇄상부호가 적용되었을 때 두 복호화 방식에 따른 성능을 비교하는데, 외 부호의 블록 길이가 유한한 경우와 무한한 경우에 그 성능을 분석하고 비교한다. 분석된 결과를 바탕으로 무한의 블록 길이의 경우에는 두 방식의 성능이 다중 접속자 수에 따라서 trade-off가 있음을 알 수 있고, 유한한 블록 길이의 경우에는 오류 검출 및 정정 방식의 성능이 더 우수함을 관찰하였다.
In this paper, we analyze the performance of pulse position modulation-time hopping ultra wide band (PPM-TH UWB) systems with antenna diversity technique in indoor wireless channel. A modified Saleh and Valenzuela (SV) model is adopted as a UWB indoor channel model. Perfect synchronization between a transmitter and a receiver is assumed. Therefore, coherent equal gain combining (EGC) scheme to collect the energy available in the multipath components is investigated. It is shown that the performance is improved by increasing the number of antennas at the receiver. The results of this paper can be applied to the applications of UWB.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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