高エネルギー効率な無線通信技術の研究
無線通信システムの重要な目標の一つは、省エネルギーで高速な通信を提供することにあります。高速通信は、超多素子アンテナを用いるMassive multiple-input multiple-output (MIMO)と呼ばれる技術や、マルチキャリア通信といった高度化物理層技術によって実現できます。一方近年、周波数当たりの伝送速度を表す指標であるスペクトル利用効率と同様に、1ビット送るのに必要となるエネルギー消費量を表す指標「エネルギー利用効率」も重要視されています。
さらに近年では、高速移動体通信(UAVや鉄道、自動車など)における激しいドップラー広がりの影響を克服するため、チャープ信号(周波数が時間とともに変化する信号)の特性を活かした新たなマルチキャリア変調方式であるAFDM(Affine Frequency Division Multiplexing)の適用・最適化研究を進めています。AFDMをはじめとする最先端の物理層伝送技術を導入することで、過酷な電波伝搬環境下でも、再送による無駄な電力消費を抑えた圧倒的に高効率な通信が可能となります。
無線通信システムにおけるトラフィック量や電波環境というものは、人の活動時間や場所、移動速度といった様々なダイナミクスによって大きく変動します。このようなシステムの動的な変化を配置・数理的に設計し考慮することによって、スペクトル利用効率とエネルギー利用効率の双方に優れた、持続可能な次世代無線通信システムを構築することが可能となります。
Key Publications
- 齊藤稜弥, 安達宏一, “CAZAC系列を用いたチャープ分割多重方式,” 信学技報, vol. 125, no. 334, RCS2025-212, pp. 31-36, 2026年1月.
- Taehee Choi, Jaehong Ki, Han-Gyeol Lee, Koichi Adachi, and Jingon Joung, “DOA-Based Hybrid Reconfigurable Intelligent Surface Phase-Shift Design for Achievable Rate Enhancement,” IEEE Trans. Veh. Technol., Jan. 2026.
- Jaehong Kim, Seok-Jin Hong, Koichi Adachi, Jian Zhao, Eui-Rim Jeong, and Jingon Joung, “Transmit Antenna Selection Using Gated Recurrent Units for UAV-to-LEO Satellite Communications,” IEEE Trans. Veh. Technol., vol. 74, no. 10, Oct. 2025.
- Han-Gyeol Lee, Jihoon Choi, Juyeop Kim, Koichi Adachi, Yue Xiao, and Jingon Joung, “Channel Phase Nonreciprocity Compensation for Space-Frequency Line Coded OFDM Systems,” IEEE Access, vol. 13, Jun. 2025.
AFDM (アフィン周波数分割多元接続)
Massive MIMO
エネルギー利用効率 (EE)
スペクトル利用効率 (SE)
マルチキャリア通信
トラフィックダイナミクス適応