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      • KCI등재

        수중음향통신을 위한 훈련 신호 구간의 비트 오차율에 기반한 레이크 수신기

        손지홍,김기만,Son, Ji-hong,Kim, Ki-man 한국정보통신학회 2016 한국정보통신학회논문지 Vol.20 No.5

        수중음향통신 채널은 다중 경로 전달이 주요 장애 요인이 되며, 이러한 문제점을 해결하기 위해 레이크 수신기를 이용하여 이를 통해 시간 다이버시티 효과를 얻을 수 있다. 그러나 수중음향통신 채널은 시변동성이 높은 채널로써 적합하지 못한 경로의 신호를 복조에 이용하게 될 우려가 있다. 이를 방지하기 위해 본 논문에서는 훈련 신호의 오차율에 기반을 두어 경로 선택 및 가중치 할당하는 레이크 수신기를 제안한다. 호수 실험을 통해 제안된 레이크 수신기와 기존의 레이크 수신기, 레이크 방법을 사용하지 않은 일반 수신기를 이용하여 성능을 분석하였다. 분석 결과, 전송비트 512개 중에서 제안된 레이크 수신기는 8개, 기존의 레이크 수신기는 45개, 그리고 레이크 수신기를 사용하지 않은 일반 수신기는 72개의 비트오류가 발생하였다. In the underwater acoustic communication channels, a multipath reflection becomes the cause of obstacle. To solve this problem, a rake receiver has been required for which one could take the time diversity. However, there is a concern about using incorrect path to recover signals with a high weighting value as underwater acoustic communication channels have severe time-variant property. In order to prevent these problem, a rake receiver is proposed which is based on BER(bit error rate) train sequence duration. The performance is evaluated through lake trials; there are three methods that are a proposed rake receiver, a conventional rake receiver, and a non-rake receiver. As a result, the number of bit errors in the proposed rake receiver, that of bit errors in the conventional rake receiver, and that of bit errors in the non-rake receiver is 8, 45, and 72, respectively.

      • KCI등재

        유전자 알고리즘을 이용한 결정 궤환 등화기의 탭 길이 최적화

        손지홍,김기만,Son, Ji-hong,Kim, Ki-man 한국정보통신학회 2015 한국정보통신학회논문지 Vol.19 No.8

        수중음향통신 채널은 다중 경로 전달이 주요 장애 요인이 되며, 일반적으로 이러한 문제점을 극복하기 위해 등화기가 적용된다. 본 논문에서는 결정 궤환 등화기의 탭 길이를 유전자 알고리즘을 통해 최적화하는 방법을 제안하였다. 유전자 알고리즘의 유전 정보를 전방향 필터와 후방향 필터의 길이로 입력받은 후, 목적함수에 따라 훈련 신호 구간에서의 BER(bit error rate)을 계산하여 필터 길이를 최적화한다. 목적함수는 결정 궤환 등화기, BER 계산으로 설정되었다. 실험 결과, 수심 25 m에 배치된 수신기에 수신된 신호에 훈련 신호만을 이용하였을 때, BER이 0.0355로 나타났다. 모든 데이터를 목적함수 내의 BER계산에 이용하였을 때, BER이 0.0215로 나타났다. In the underwater acoustic communication channels, multipath reflection become the cause of obstacle. Generally, equalizer has been applied to overcome these problems. In this paper, the method was proposed to optimize tap-length of decision feedback equalizer using genetic algorithm. After inputting feed-forward filter length and feed-back filter length as genetic information of the genetic algorithm, it optimize tap-length using BER(bit error rate) calculation in accordance with object function. The object function consist of decision feedback equalizer and BER calculation. For the purpose of BER calculation in the object function, the method was proposed to optimize the tap-length of decision feedback equalizer with genetic algorithm using preamble signals. As a result of experiments, the optimized BER is 0.0355 for signals which were received through a 25m receiver and which were applied to calculate BER merely using preamble signals in object function. When all data were used to calculate BER in object function, the optimized BER is 0.0215.

      • KCI등재

        M시퀀스 신호를 이용한 로켓 추진기관 케이블 결함 위치 추정 기법

        손지홍(Ji-Hong Son) 한국산학기술학회 2020 한국산학기술학회논문지 Vol.21 No.5

        본 논문은 M시퀀스 신호를 이용하여 로켓 추진기관의 케이블 결함 위치 추정 기법에 관한 논문이다. 케이블 내부 결함 위치를 추정하기 위해서 다양한 방법이 연구되어왔는데, 이 중에서 TDR(Time Domain Reflectometry), FDR(Frequency Domain Reflectometry), TFDR(Time-Frequency Domain Reflectometry) 등이 가장 널리 사용되어 왔다. 이 방법들은 케이블 결함 상태를 진단하기 위해 주로 사용되지만 사용자가 시험환경에 접근하여 수행해야하기 때문에 리스크가 매우 크다. 따라서 시험안전을 확보하고 기존의 방법 대비 동등 이상의 성능을 지니는 M시퀀스 신호를 이용한 케이블 결함 위치 추정 방법을 제안한다. 제안된 방법은 로켓 추진기관 시험에 사용되고 있는 DAS(Data Acquisition System)를 활용하도록 하고, 주로 물리량 계측에 이용되는 RG-58 케이블을 적용하여 기존의 방법인 TDR, TFDR과 비교하여 성능을 검증하였다. 시험 결과 40 m 이내 근거리 케이블 결함 추정에서는 기존의 방법보다 낮은 오차율을 나타났고, 50 m에서는 기존의 방법과 비슷한 오차율을 확인하였다. 따라서 무기체계에 사용되는 DAS를 활용하고 일반적으로 사용되는 M시퀀스 신호를 응용하여 작업자가 시험환경에 접근하지 않고 안전하게 케이블 결함을 추정할 수 있음을 확인하였다. This paper describes the estimation method of cable fault location in rocket motors using M-sequence (Maximal Length Sequence). In order to estimate the location of a cable fault, three methods have been usually used: TDR (Time Domain Reflectometry), FDR (Frequency Domain Reflectometry), and TFDR (Time-Frequency Domain Reflectometry). However, these methods suffer the disadvantage of requiring users to be close to a test field, which is dangerous. The estimation method of cable fault location using M-sequence is proposed to solve this problem. The proposed method can make use of DAS (Data Acquisition System). The experiments were three cases: damaged, open, and short. The RG-58 coaxial cable was used in the experiments. As a result, the proposed method has better performance than that of conventional methods such as TDR and TFDR.

      • SCOPUSKCI등재

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