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대기중 사운드 통신 기술 및 응용 원문보기

정보와 통신 : 한국통신학회지 = Information & communications magazine, v.31 no.10, 2014년, pp.87 - 93  

가순원 (서울대학교) ,  김태현 (사운들리) ,  이혜원 (삼성전자) ,  최성현 (서울대학교)

초록
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대기중 사운드 통신(Aerial acoustic communication)은 공기를 매질로 삼아서 전파되는 소리에 정보를 싣는 통신 기술로 스피커와 마이크 등의 오디오 인터페이스로 신호를 송수신하는 방식을 의미한다. 오늘날 많은 사람들이 사용하는 스마트 기기의 내장 마이크를 수신 인터페이스로 활용할 수 있다는 장점 때문에 대기중 사운드 통신을 기반으로 한 다양한 기술 및 어플리케이션 개발이 이루어지고 있다. 본 고에서는 최근 대기중 사운드 통신 기술 동향을 살펴보고 대기중 사운드 통신의 특성으로부터 기인하는 기술적인 어려움을 짚어본다. 또한, 대기중 사운드 통신 기술 기반의 응용 서비스를 알아본다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 고에서 대기중 사운드 통신의 종류별 기술과 응용에 대해서 살펴보았다. 대기중 사운드 통신은 스마트 기기를 활용한 실내 환경 편리 서비스 개발의 원천 기술로 유용하게 활용될 수 있다.
  • 본 절에서는 대기중 사운드 통신에 어떠한 기술들이 있는 지 알아본다. 대기중 사운드 통신 기술에는 크게 거리 측정, 실내 위치 확인, 데이터 통신이 있다.
  • 대기중 사운드 통신은 기존의 오디오 인터페이스를 활용할 수 있는 장점이 있는 반면, 기존의 전자기파 통신과 달리 음파를 사용하면서 가지는 기술적인 어려움들이 존재한다. 본 절에서는 사운드 통신의 기술적 어려움에 대해 알아본다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
대기중 사운드 통신이란? 대기중 사운드 통신(Aerial acoustic communication)은 공기를 매질로 삼아서 전파되는 소리에 정보를 싣는 통신 기술로 스피커와 마이크 등의 오디오 인터페이스로 신호를 송수신하는 방식을 의미한다. 오늘날 많은 사람들이 사용하는 스마트 기기의 내장 마이크를 수신 인터페이스로 활용할 수 있다는 장점 때문에 대기중 사운드 통신을 기반으로 한 다양한 기술 및 어플리케이션 개발이 이루어지고 있다.
대기중 사운드 통신의 장점은? 대기중 사운드 통신(Aerial acoustic communication)은 공기를 매질로 삼아서 전파되는 소리에 정보를 싣는 통신 기술로 스피커와 마이크 등의 오디오 인터페이스로 신호를 송수신하는 방식을 의미한다. 오늘날 많은 사람들이 사용하는 스마트 기기의 내장 마이크를 수신 인터페이스로 활용할 수 있다는 장점 때문에 대기중 사운드 통신을 기반으로 한 다양한 기술 및 어플리케이션 개발이 이루어지고 있다. 본 고에서는 최근 대기중 사운드 통신 기술 동향을 살펴보고 대기중 사운드 통신의 특성으로부터 기인하는 기술적인 어려움을 짚어본다.
과거에 수중 사운드 통신을 중심으로 연구가 이루어진 이유는 음파의 어떤 특성으로 인한 것인가? 사운드 통신(Acoustic communication)은 음파를 매질로 하여 정보를 전달하는 통신 기술로 소리가 전파되는 매질의 종류에 따라 수중 사운드 통신(Underwater acoustic communication)과 대기중 사운드 통신(Aerial acoustic communication)으로 나뉜다. 음파는 밀도가 큰 매질에서 전파 속도가 더 빠르고 송신 범위가 커지는 특성을 가지고 있다. 때문에, 과거에는 수중 음파 탐지 기술(Sound navigation and ranging, SONAR)이나 해양 생태계 모니터링 센서 네트워크 등 수중 사운드 통신을 중심으로 연구가 이루어졌다.
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참고문헌 (17)

  1. M. Meeker, Internet Trends 2014, Code Conference, KPCB, 2014. 

  2. C. Peng, G. Shen, Y. Zhang, Y. Li, and K. Tan, "BeepBeep: A high accuracy acoustic ranging system using cots mobile devices," in Proc. ACM SenSys, 2007, pp. 1-14. 

  3. A. Mandal, C. V. Lopes, T. Givargis, A. Haghighat, R. Jurdak, and P. Baldi,"Beep: 3D indoor positioning using audible sound," in Proc. IEEE CCNC, 2005, pp. 348-353. 

  4. P. Lazik, and A. Rowe, "Indoor pseudo-ranging of mobile devices using ultrasonic chirps," in Proc. ACM SenSys, 2012. 

  5. ShopKick. [Online]. Available: https://www.shopkick.com 

  6. C. V. Lopes and P. M. Aguiar, "Aerial acoustic communications," in Proc. IEEE WASPAA, 2001, pp. 219-222. 

  7. H. Matsuoka, Y. Nakashima, and T. Yoshimura, "Acoustic communication system using mobile terminal microphones," NTT DoCoMo Tech. J, vol. 8, no. 2, pp. 2-12, 2006. 

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  10. H. Lee, "Aerial acoustic communication using chirp signal," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Comput. Eng., Seoul Nat. Univ., Seoul, 2014. 

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  12. Turner, Jeremy G. et al., "Hearing in laboratory animals: strain differences and nonauditory effects of noise," Comparative medicine 55.1 (2005): 12. 

  13. B.W. Lawton, Damage to human hearing by airborne sound of very high frequency or ultrasonic frequency, London, Health & Safety Executive, 2001. 

  14. Starbucks Coffee Korea. [Online]. Available: http://www.istarbucks.co.kr/Coffeehouse/starbucks_application.asp 

  15. Signal360. [Online]. Available: http://signal360.com/ 

  16. '홈쇼핑 따라하기' T커머스 규제논란, 한국경제, 2014년 7 월 15일 

  17. Zoosh. [Online]. Available: http://www.verifone.com/industries/taxi/way2ride/ 

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