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Enregistrement W2163504740 · doi:10.1109/twc.2009.080910

Space shift keying modulation for MIMO channels

2009· article· en· W2163504740 sur OpenAlexaff
Jeyadeepan Jeganathan, Ali Ghrayeb, Leszek Szczeciński, Andres Ceron

Notice bibliographique

RevueIEEE Transactions on Wireless Communications · 2009
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Wireless Communication Technologies
Établissements canadiensInstitut National de la Recherche ScientifiqueUniversité du Québec à MontréalConcordia UniversityEricsson (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésFadingComputer scienceMIMOBit error rateTransmission (telecommunications)Modulation (music)Phase-shift keyingAlgorithmChannel (broadcasting)Decoding methodsQuadrature amplitude modulationSpace–time codeKeyingElectronic engineeringTelecommunicationsPhysicsEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this paper, we present space shift keying (SSK) as a new modulation scheme, which is based on spatial modulation (SM) concepts. Fading is exploited for multiple-input multiple-output(MIMO) channels to provide better performance over conventional amplitude/phase modulation (APM) techniques. In SSK, it is the antenna index used during transmission that relays information, rather than the transmitted symbols themselves. This absence of symbol information eliminates the transceiver elements necessary for APM transmission and detection (such as coherent detectors). As well, the simplicity involved in modulation reduces the detection complexity compared to that of SM, while achieving almost identical performance gains. Throughout the paper, we illustrate SSK's strength by studying its interaction with the fading channel. We obtain tight upper bounds on bit error probability, and discuss SSK's performance under some non-ideal channel conditions (estimation error and spatial correlation). Analytical and simulation results show performance gains over APM systems (3 dB at a bit error rate of 10-5), making SSK an interesting candidate for future wireless applications. We then extend SSK concepts to incorporate channel coding, where in particular, we consider a bit interleaved coded modulation (BICM) system using iterative decoding for both convolutional and turbo codes. Capacity results are derived, and improvements over APM are illustrated (up to 1 bits/s/Hz), with performance gains of up to 5 dB.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,002
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,003
Score d'incertitude au seuil0,010

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,002
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,001
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0030,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,032
Tête enseignante GPT0,277
Écart entre enseignants0,245 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1 012
Publié2009
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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