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수중통신의 국내외 동향 및 채널환경특성
Trends of Underwater Communications and Channel Environment Characteristics 원문보기

한국인터넷방송통신·TV학회논문지 = The Journal of The Institute of Webcasting, Internet Television and Telecommunication, v.9 no.5, 2009년, pp.243 - 247  

김남리 (인하대학교 전자공학과) ,  정재학 (인하대학교 전자공학과)

초록

수중통신은 지상과는 다른 환경적 문제에 의해 고속 데이터 전송률을 얻기 위해서는 여러 가지 어려움이 있다. 이러한 문제점을 극복하기 위해서 끊임없는 연구가 계속되어 왔다. 본 논문에서는 수중 채널의 특성을 살펴보고 현재 수중 통신을 위한 다양한 송, 수신 기법에 대한 설명과 국내 외 수중 통신 동향을 알아본다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

For obtaining high speed data rate, underwater acoustic communication has several problems by the different environmental problem compared to wireless communication. To overcome this problem, the research is going steadily. In this paper, the property of underwater acoustic channel is considered, an...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 수중통신의 국내, 외 동향과 수중통신의 환경적 특징을 설명하고, 기존의 수중통신방법과 현재 수중통신 분야에서 널리 쓰이는 시역전 방식(TRM:Time Reversal Mirror), 다중 캐리어 변조 방식(Multicarrier modulation), 공간적 변조 방식(Spatial modulation)과 등화기(Equalizer)에 대해 설명한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
수중통신은 무엇인가? 수중통신은 RF 통신보다 낮은 가청주파수나 그 이상의 주파수를 반송파로 사용하여 신호를 주고 받는 기술이다. 응용 분야로는 해저나 암초를 조사하거나 수심을 재는 등 산업상 분야에서도 사용될 뿐 아니라 해저 유전을 비롯한 광물 자원의 개발, 또는 해양 오염을 측정하고, 잠수함과 선박의 존재를 탐지하는 것에도 사용된다.
수중통신의 응용분야로 무엇들에 사용되는가? 수중통신은 RF 통신보다 낮은 가청주파수나 그 이상의 주파수를 반송파로 사용하여 신호를 주고 받는 기술이다. 응용 분야로는 해저나 암초를 조사하거나 수심을 재는 등 산업상 분야에서도 사용될 뿐 아니라 해저 유전을 비롯한 광물 자원의 개발, 또는 해양 오염을 측정하고, 잠수함과 선박의 존재를 탐지하는 것에도 사용된다. 이와 같이 수중 통신은 해양 개발을 위한 중요한 기초 인프라 기술이다.
현재 수중통신 분야에서 널리 쓰이는 수중통신 방법은 무엇들이 있는가? 본 논문에서는 수중통신의 국내, 외 동향과 수중통신의 환경적 특징을 설명하고, 기존의 수중통신방법과 현재 수중통신 분야에서 널리 쓰이는 시역전 방식(TRM:Time Reversal Mirror), 다중 캐리어 변조 방식(Multicarrier modulation), 공간적 변조 방식(Spatial modulation)과 등화기(Equalizer)에 대해 설명한다.
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참고문헌 (7)

  1. M. Clutre, S. Shahabudeen, and M. Stojanovic, "Underwater Acoustic Communications & Networking: Recent Advances and Future Challenges," Marine Technology Society Journal, vol.Spring 2008, pp.103-116, 2008. 

  2. A. B. Baggeroer, "Acoustic Telemetry - An overview," IEEE Journal of Oceanic Engineering, vol. OE-9, no.4, 1984. 

  3. M. Stojanovic, "Low Complexity OFDM Detector for Underwater Acoustic Channels," in OCEANS2006, pp.1-6, 2006. 

  4. B. S. Sharif, J. Neasharn, O. R. Hinton, and A. E. Adams, "A computationally efficient Doppler compensation system for underwater acoustic communications," Oceanic Engineering, IEEE Journal of, vol.25, pp.52-61, 2000. 

  5. S. Roy, T. Duman, L. Ghazikhanian, V. McDonald, J. Proakis, and J. Zeidler, "Enhanced underwater acoustic communication performance using space-time coding and processing," in OCEANS '04 MTS/IEEE, 2004, pp. 26-33 Vol.1. 

  6. B. Li, S. Zhou, M. Stojanovic, L. Freitag, J. Huang, and P. Willett, "MIMO-OFDM Over An Underwater Acoustic Channel," in OCEANS'07 Vancouver, Canada, 2007. 

  7. S. Roy, T. M. Duman, and V. McDonald, "Error Rate Improvement in Underwater MIMO Communications Using Sparse Partial Response Equalization," in OCEANS2006 pp.1-6, 2006. 

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