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시간지연 인공신경망을 이용한 수동소자 상호변조 왜곡 추정Estimation of Passive Intermodulation Distortion Using Focused Time Delay Neural Network

Other Titles
Estimation of Passive Intermodulation Distortion Using Focused Time Delay Neural Network
Authors
장범희김현채임성빈김종훈
Issue Date
Dec-2018
Publisher
대한전자공학회
Keywords
무선통신 시스템; 수동소자 상호변조 왜곡; FDD; 비선형 시스템; 시간지연 인공신경망
Citation
전자공학회논문지, v.55, no.12, pp.22 - 28
Journal Title
전자공학회논문지
Volume
55
Number
12
Start Page
22
End Page
28
URI
http://scholarworks.bwise.kr/ssu/handle/2018.sw.ssu/30956
DOI
10.5573/ieie.2018.55.12.22
ISSN
2287-5026
Abstract
수동소자 상호변조 왜곡은 무선 통신 환경에서 수동소자의 비선형성으로 인하여 발생하는 간섭신호이고, 수신기의 잡음수준을 높여 통신의 품질저하를 초래한다. 본 논문은 FDD (Frequency Division Duplex) 무선 통신 시스템에서 LTE 시스템과 Wibro 시스템 공용화 시 순방향 신호에 의하여 발생하는 3차 PIMD (Passive Interomodulation Distortion) 추정에 대한 방법을 제안한다. 두 시스템 각각의 송신신호와 실제 측정한 수동소자 상호변조 왜곡신호를 이용하여 인공신경망 알고리즘의 한 종류인 FTDNN (Focused Time Delay Neural Network) 모델에 학습 및 테스트를 수행하였다. 그 결과, FTDNN 구조가 수동소자 상호변조 왜곡의 비선형성을 학습하는데 적합함을 확인하였고, 간섭제거 알고리즘에 사용될 수 있다는 가능성을 확인하였다. 본 연구에서 제안한 수동소자 상호변조 왜곡 추정방식은 시스템의 출력단에 연동하여 동작 할 수 있으므로 유지보수가 간편하고 장소적인 한계를 극복 할 수 있다는 장점이 있다.
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