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, ...
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2018
Korean
KCI등재
학술저널
246-252(7쪽)
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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.
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 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.
목차 (Table of Contents)
참고문헌 (Reference)
1 H. Kaushal, "Underwater Optical Wireless Communication" 4 : 1518-1547, 2016
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5 C. Berrou, "Near Shannon Limit Error-Correcting Coding and Decoding : Turbo-Codes" 1993
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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
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11 W. C. Cox, "An underwater optical communication system implementing Reed-Solomon channel coding" 1-6, 2008
An area-efficient 256-point FFT design for WiMAX systems
화소값의 구간별 양자화 값 상관관계를 이용한 텍스춰 기술자
학술지 이력
연월일 | 이력구분 | 이력상세 | 등재구분 |
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2026 | 평가예정 | 재인증평가 신청대상 (재인증) | |
2020-01-01 | 평가 | 등재학술지 유지 (재인증) | ![]() |
2017-01-01 | 평가 | 등재학술지 선정 (계속평가) | ![]() |
2016-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 유지 (계속평가) | ![]() |
2014-01-01 | 평가 | 등재후보학술지 선정 (신규평가) | ![]() |
학술지 인용정보
기준연도 | WOS-KCI 통합IF(2년) | KCIF(2년) | KCIF(3년) |
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2016 | 0.32 | 0.32 | 0 |
KCIF(4년) | KCIF(5년) | 중심성지수(3년) | 즉시성지수 |
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