본 논문에서는 차세대 위성항법시스템(Global Navigation Satellite System, GNSS)을 위한 Gray 코드와 역 Gray(inverse Gray, GIG) 코드를 기반으로 한 시간 다중화 이진 부호 심볼(Time Multiplexed Binary Coded Symbol, TMBCS) 변조 기법을 제안한다. 대표적인 이진 부호 심볼(Binary Coded Symbol, BCS)은 바이너리 오프셋 캐리어(Binary Offset Carrier, BOC)이다. GNSS의 대표적 변조 방식인 기존의 이진 위상 편이 변조(Binary Phase Shift Keying, BPSK)와 비교할 때, BOC 변조는 주파수 대역 형상 설계 측면에서 높은 자유도를 가지며, 올바른 코드 위상에서 상관함수가 더 뾰족하게 나타나므로 다중경로의 영향을 덜 받는다. 그러나 BOC 변조된 의사잡음(pseudo-noise) 신호의 상관함수에는 여러 개의 부피크(sub-peak)가 발생하므로, 코드 추적 과정에서 위(僞) 동기(false lock)가 쉽게 일어날 수 있다. 이러한 단점은 BOC 변조 신호의 모호성(ambiguity)이라 불린다. 왈시(Walsh) 코드를 사용하는 TMBCS 기법인 시간 다중화 이진 왈시 확산(Time Multiplexed Binary Walsh Spreading, TMBWS) 변조는 모호성을 감소시키기 위한 한 방법이며, BCS 간 상관이 매우 우수한 완전 직교(perfectly orthogonal) 코드이다. 다만 왈시 코드는 2의 거듭제곱 길이로만 생성될 수 있다. 본 논문에서는 2의 배수 형태로 생성 가능한 길이를 갖는 준-직교(quasi-orthogonal) GIG 코드를 사용하는 새로운 TMBCS 변조 기법을 제안한다. 제안된 기법은 길이 8의 심볼을 사용할 때 TMBWS와 비교하여 동일한 대역폭 및 스펙트럼 분리 계수(spectral separation coefficient)를 유지한다. 또한 제안된 기법은 길이를 2의 배수로 설계할 수 있으며(예: 6, 10, 12), 모호성이 제거된 상태에서 높은 다중경로 면역성(multipath immunity)을 제공하므로, TMBWS 변조에 비해 대역 형상 설계 측면에서 더 높은 자유도를 가진다.
*본 초록은 AI를 통해 원문을 번역한 내용입니다. 정확한 내용은 하기 원문에서 확인해주세요.