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코히런트 무선 광통신 시스템에서 펄스 재밍으로 인한 비트오류율 분석
BER Analysis of Coherent Free-Space Optical Systems with Pulsed Noise Jamming 원문보기

한국통신학회논문지 = The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences, v.41 no.3, 2016년, pp.304 - 306  

박휘성 (Agency for Defense Development)

초록

본 논문에서는 펄스 재머의 영향에 대해 코히런트 무선 광통신 시스템에서 비트오류율을 분석한다. 유도된 수식은 닫힌형태로 쉽게 코히런트 광 통신 시스템 성능을 확인할 수 있다. 또한 최적의 공격을 위한 재머를 작동시키는 심볼 시간 비율을 계산한다. 결과를 통해서, 유도된 비트오류율이 정확한 것을 확인한다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this letter, we investigate the performance of coherent free-space optical(FSO) systems under pulsed noise jamming conditions. In particular, we derive the average bit error probability of the coherent FSO systems with the pulsed noise jamming in a closed-form. Also, we derive the optimal fractio...

주제어

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문제 정의

  • 본 논문에서는 무선 광통신 시스템에서 펄스재머가있는 경우에 최악의 BER과 이를 얻기 위한 최적의 재밍 심볼 시간 비율을 분석하였다. 시험 결과를 통하여 분석한 수식이 몬테카를로 시뮬레이션과 일치하는 것을 확인할 수 있었다.
  • 본 논문에서는 코히런트 무선 광통신 시스템에서 펄스 재머가 동작하는 환경을 고려한다. 대기 난기류와 펄스 재머 환경에서 수신되는 신호는 다음과 같이 나타낼 수 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
펄스 재밍방식은 무엇인가? 이를 극복하기 위해 기존의 위성통신시스템에서는 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 기법을 사용하여 재머의 영향을 감소시켰다. 펄스 재밍방식은 DSSS 기법을 사용하는 시스템을 효과적으로 재밍할 수 있는 기법이다[2]. 따라서 본 논문에서는 재머의 영향을 분석하고 대비하기 위해 무선 광통신 시스템에서 펄스 재머의 영향에 대한 비트오류율(BER: Bit Error Rate) 분석을 수행한다.
무선 광통신 시스템의 장점은 무엇인가? 최근에 무선 광통신 시스템(Coherent Free Space Optical System)은 많은 각광을 받고 있다. 무선 광통신 시스템은 기존의 RF 시스템과 다르게 비 허가 대역인 높은 주파수 대역을 사용하여 주파수 대역 사용에 제한이 없고, 넓은 주파수 대역을 사용할 수 있어 높은 전송률을 얻을 수 있다[1]. 이러한 무선 광통신 시스템은 넓은 주파수 대역이 필요한 인공위성과 지상 단말사이 통신에 대해 많은 연구가 수행되었다.
인공위성과 지상 단말간의 통신을 하는 경우에 있어서 재머의 공격을 극복하기 위해 도입한 기법은 무엇인가? 인공위성과 지상 단말간의 통신을 하는 경우에 있어서 큰 문제 중 하나는 재머의 공격에 취약하다는 것이다. 이를 극복하기 위해 기존의 위성통신시스템에서는 DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) 기법을 사용하여 재머의 영향을 감소시켰다. 펄스 재밍방식은 DSSS 기법을 사용하는 시스템을 효과적으로 재밍할 수 있는 기법이다[2].
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참고문헌 (5)

  1. Y. Cheng and S.-H. Hwang, "Subcarrier intensity modulation-spatial modulation for optical wireless communications," J. KICS, vol. 38A, no. 12, pp. 1086-1093, Dec. 2013. 

  2. R. A. Poisel, Modern Communications Jamming: Principles and Techniques, Artech House Publisher, 2006. 

  3. J. Park, E. Lee, C.-B. Chae, and G. Yoon, "Performance analysis of cohernet free-space optical systems with multiple receivers," IEEE Photon. Technol. Lett. vol. 27, no. 9, pp. 1010-1013, May 2015. 

  4. W. K. Pratt, "Partial differential of Marcum's Q function," in Proc. IEEE, vol. 56, no. 7, pp. 1220-1221, Jul. 1968. 

  5. I. S. Gradshteyn and I. M. Ryzhik, Table of Integrals, Series, and Products, D. Zwillinger and A. Jeffrey, Eds., 7th Ed. New York, NY, USA: Academic, 2007. 

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