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전력선 통신 시스템의 구내 네트워크 데이터 처리량 연구
Study on Network Throughput of Power Line Communication System in In-Building Network 원문보기

한국정보전자통신기술학회논문지 = Journal of Korea institute of information, electronics, and communication technology, v.14 no.1, 2021년, pp.43 - 47  

장호덕 (Department of Information & Communication Engineering, Dongyang Mirae University)

초록
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본 논문에서는 전력선 통신 (PLC: Power Line Communication) 시스템의 네트워크 데이터 처리량 (throughput)을 구내 (In-building) 환경에서 연구하였다. 전력선 채널은 주파수 선택적 페이딩 주파수 응답을 가지므로 감쇠 및 잡음의 영향을 최소화하기 위해서 adaptive bit loading 방식을 적용한 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 변조 방식을 사용하였다. 구내 네트워크의 게이트웨이/CPE (Customer Premise Equipment) 전력선 통신 모뎀 사이의 전력선 통신 구간에서 처리할 수 있는 최대 데이터 처리량을 측정하기 위해 iperf 네트워크 성능 측정 툴을 이용하였고, TCP (Transmission Control Protocol) 윈도우 사이즈별 throughput을 분석하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This paper investigates the network throughput of PLC (Power Line Communication) system in the in-building network. The OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) modulation format and adaptive bit loading algorithm is used to minimize the effect of signal loss and noise on transmission perfo...

주제어

표/그림 (6)

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 adaptive bit loading 방식을 적용한 OFDM 변조방식을 사용하여 구내 네트워크 환경에서 전력선 통신 시스템의 데이터 처리량을 측정하였다. 전력선의 길이 3m, 6m, 9m 에서 TCP 윈도우 사이즈별 데이터 처리량을 측정한 결과, 6m 까지는 전력선 손실의 영향이 없으며, 9m에서는 TCP 윈도우 사이즈를 128kbytes 이상으로 설정하면 전력선 손실이 데이터 처리량에 미치는 영향이 없다는 것을 알 수 있다.
  • 주택 내의 단거리라면 통신 속도도 충분히 나올 수 있고, 추가로 배선 작업을 하지 않아도 방과 방 사이의 통신을 할 수 있게 된다. 본 논문에서는 주택 내 통신을 포함한 구내네트워크 환경에서 전력선의 감쇠와 유입되는 잡음이 전송 특성에 미치는 영향과 전력선 구간에서 제공할 수 있는 최대 데이터 처리량 (throughput)을 측정하기 위해서 iperf를 이용하여 윈도우 사이즈를 32kbytes에서 1024kbytes로 증가시켜 가면서 데이터 처리량을 측정하였다.
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참고문헌 (7)

  1. Kwanho Kim, Powerline Communication, no. 95, TTA Journal, 2004. 

  2. M. S. Yousuf and M. El-Shafei, "Power Line Communications: An Overview - Part I," 2007 Innovations in Information Technologies (IIT), pp. 218-222, Dubai, Dubai, Nov. 2007. 

  3. A. A. Zhilenkov, D. D. Gilyazov, I. I. Matveev and Y. V. Krishtal, "Power line communication technologies in automated control systems," 2017 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus), pp. 246-249, St. Petersburg, Russia, Feb. 2017. 

  4. Rhee Young Chul, "Analysis of Channel Modeling and High Speed Data Transmission Channels for Broadband Power-Line Communication," Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering, vol. 11, no. 10, pp. 1821-1827, Oct. 2007. 

  5. Ducpyo Hong, Jinmok Lee, Soocheol Kim, Jaeho Choi, and Hyun-Mun Hong "Channel Analysis of inside PLC," in the Proceeding of Power Electronics Conference, pp. 456-458, Jeju Island, Korea, June 2006. 

  6. S. Morosi, D. Marabissi, Enrico Del Re, R. Fantacci, N. Del Santo, "A Rate Adaptive Bit-Loading Algorithm for In-Building Power-Line Communications Based on DMT-Modulated Systems," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 21, no. 4, pp. 1892-1897, Nov. 2006. 

  7. Lucas Giroto de Oliveira, Guilherme R. Colen, A. J. Han Vinck, and Moises V. Ribeiro, "Resource Allocation in HS-OFDM-based PLC Systems: A Tutorial," Journal of Communication and Information Systems, vol. 33, no. 1, pp. 308-321, Oct. 2018. 

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