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      KCI등재

      LDPC 부호화 기술을 이용한 수중 레이저 통신 = Underwater Laser Communication Using LDPC Coded Method

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      https://www.riss.kr/link?id=A105409683

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      국문 초록 (Abstract)

      최근에는 대용량의 데이터를 전송할 수 있는 수중 레이저 통신에 관한 연구가 활발하다. 그러나 수중 레이저 통신은 수중에서 신호의 흡수, 산란 등으로 인한 왜곡에 의해 성능이 감소하며, 이를 보완하기 위하여 채널 부호화 방식을 적용한다. 초기에는 구현이 간단한 RS 부호 및 BCH 부호를 적용하였으나, 거리의 확장, 성능 향상, 해양 채널 환경의 열악성 때문에 강력한 채널 부호화 기술이 요구되었으며, 적용 가능한 부호화 기법들 중 LDPC 부호 방식의 연구가 주목받고 있다. 본 논문에서는 LDPC 부호화 방식과 M-ary PPM 변조 방식을 적용하여 시뮬레이션을 수행하였다. LDPC는 부호어의 크기 N과 M-ary PPM 변조 방식에서 M의 크기, 송수신간의 거리 등에 따라 성능 분석하였으며, 시뮬레이션 결과 M-ary PPM에서 M의 값이 성능을 좌우하는 요소임을 확인하였다.
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      최근에는 대용량의 데이터를 전송할 수 있는 수중 레이저 통신에 관한 연구가 활발하다. 그러나 수중 레이저 통신은 수중에서 신호의 흡수, 산란 등으로 인한 왜곡에 의해 성능이 감소하며, ...

      최근에는 대용량의 데이터를 전송할 수 있는 수중 레이저 통신에 관한 연구가 활발하다. 그러나 수중 레이저 통신은 수중에서 신호의 흡수, 산란 등으로 인한 왜곡에 의해 성능이 감소하며, 이를 보완하기 위하여 채널 부호화 방식을 적용한다. 초기에는 구현이 간단한 RS 부호 및 BCH 부호를 적용하였으나, 거리의 확장, 성능 향상, 해양 채널 환경의 열악성 때문에 강력한 채널 부호화 기술이 요구되었으며, 적용 가능한 부호화 기법들 중 LDPC 부호 방식의 연구가 주목받고 있다. 본 논문에서는 LDPC 부호화 방식과 M-ary PPM 변조 방식을 적용하여 시뮬레이션을 수행하였다. LDPC는 부호어의 크기 N과 M-ary PPM 변조 방식에서 M의 크기, 송수신간의 거리 등에 따라 성능 분석하였으며, 시뮬레이션 결과 M-ary PPM에서 M의 값이 성능을 좌우하는 요소임을 확인하였다.

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Recent studies have been received much attention on underwater laser communication, which is capable of high data rate. However, in underwater laser communication, distortions caused by absorption and scattering induced performance degradation. A typical way to improve performance is to apply channel coding technique. In the beginning of studies, simple methods such as RS and BCH coding techniques were applied. However, due to distance expansion and performance improvement, channel coding methods with low error probability such as LDPC coded method were applied. In this paper, we analyzed the performance according to the size of the code word N, the distance between the transceivers and the size of the M of the M-ary PPM modulation scheme. Simulation results show that parameter M of M-ary PPM is most effect on performance.
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      Recent studies have been received much attention on underwater laser communication, which is capable of high data rate. However, in underwater laser communication, distortions caused by absorption and scattering induced performance degradation. A typi...

      Recent studies have been received much attention on underwater laser communication, which is capable of high data rate. However, in underwater laser communication, distortions caused by absorption and scattering induced performance degradation. A typical way to improve performance is to apply channel coding technique. In the beginning of studies, simple methods such as RS and BCH coding techniques were applied. However, due to distance expansion and performance improvement, channel coding methods with low error probability such as LDPC coded method were applied. In this paper, we analyzed the performance according to the size of the code word N, the distance between the transceivers and the size of the M of the M-ary PPM modulation scheme. Simulation results show that parameter M of M-ary PPM is most effect on performance.

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      목차 (Table of Contents)

      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 수중 레이저 통신에 고려되는 전송 기법
      • 3. 시뮬레이션 결과
      • 요약
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 수중 레이저 통신에 고려되는 전송 기법
      • 3. 시뮬레이션 결과
      • 4. 결론
      • REFERENCES
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      참고문헌 (Reference)

      1 H. Kaushal, "Underwater Optical Wireless Communication" 4 : 1518-1547, 2016

      2 D. B. Kilfoyle, "The state of art in underwater acoustic telemetry" 25 (25): 4-27, 2000

      3 N. G. Jerlov, "Optical Oceanography" American Elsevier Pub. Co. Inc. 1968

      4 D. J. C. Mackay, "Near Shannon limit performance of low-density parity-check codes" 32 (32): 1645-1646, 1996

      5 C. Berrou, "Near Shannon Limit Error-Correcting Coding and Decoding : Turbo-Codes" 1993

      6 R. G. Gallager, "Low-density parity-check codes" 8 (8): 21-28, 1962

      7 S. L. Che, "Encoding and Decoding Scheme of LDPC Codes Based on Pulse Position Modulation" 30 (30): 2630-2633, 2008

      8 T. Richardson, "Efficient encoding of low-density parity check codes" 47 (47): 638-656, 2001

      9 Z. Cai, "Efficient encoding of IEEE 802.11n LDPC codes" 42 (42): 1471-1472, 2006

      10 P. Swathi, "Designing issues in design of underwater wireless optical communication system" 1440-1445, 2014

      1 H. Kaushal, "Underwater Optical Wireless Communication" 4 : 1518-1547, 2016

      2 D. B. Kilfoyle, "The state of art in underwater acoustic telemetry" 25 (25): 4-27, 2000

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      4 D. J. C. Mackay, "Near Shannon limit performance of low-density parity-check codes" 32 (32): 1645-1646, 1996

      5 C. Berrou, "Near Shannon Limit Error-Correcting Coding and Decoding : Turbo-Codes" 1993

      6 R. G. Gallager, "Low-density parity-check codes" 8 (8): 21-28, 1962

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      8 T. Richardson, "Efficient encoding of low-density parity check codes" 47 (47): 638-656, 2001

      9 Z. Cai, "Efficient encoding of IEEE 802.11n LDPC codes" 42 (42): 1471-1472, 2006

      10 P. Swathi, "Designing issues in design of underwater wireless optical communication system" 1440-1445, 2014

      11 W. C. Cox, "An underwater optical communication system implementing Reed-Solomon channel coding" 1-6, 2008

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