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초고속 전력선 통신을 위한 오류정정 부호화기 설계
Design of Error Correction Encoder for High-Speed PLC Systems 원문보기

대한전기학회 2003년도 하계학술대회 논문집 D, 2003 July 21, 2003년, pp.2702 - 2704  

최성수 (한국전기연구원, 서울전기시험연구소, 전기정보망기술연구그룹) ,  박해수 (한국전기연구원, 서울전기시험연구소, 전기정보망기술연구그룹) ,  이재조 (한국전기연구원, 서울전기시험연구소, 전기정보망기술연구그룹) ,  이원태 (한국전기연구원, 서울전기시험연구소, 전기정보망기술연구그룹) ,  김관호 (한국전기연구원, 서울전기시험연구소, 전기정보망기술연구그룹)

초록
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본 논문은 전력선통신시스템 (Power Line Communications)을 위한 초고속 오류정정 부호화기 회로에 관한 설계방법론과 회로의 동작속도, 회로복잡성과 레이턴시에 직접적으로 기여하는 핵심 GF (Galois Field) 연산기들의 역할 및 이들의 설계결과에 관해 설명한다. 특히, 이러한 설계방법에 충실한 오류정정 부호화기회로는 입출력 병렬구조의 세미-시스톨릭 (Semi-systolic) 아키텍처를 갖는 고속의 내부 핵심 GF 연산기회로들을 채택함으로써 고속 연산을 가능토록 한다. 최적화된 GF곱셈연산기를 기반으로 설계되어진 리드-솔로몬 (Reed-Solomon) 오류정정 부호화기는 전력선 채널상에서 데이터를 전송 시 발생되는 연집오류들을 효과적으로 복원하도록 하는 대표적인 부호화기로 이미 존재하는 다른 회로들에 비해 동작속도, 회로의 복잡성, 및 레이턴시 측면에서 그 성능이 월등히 뛰어나므로, 실제 초고속 전력선 통신시스템의 설계 및 구현 시 효과적으로 이용될 수 있다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문은 초고속 전력선 통신시스템을 위한 리드-솔로몬 부호화기의 설계에 대한 방법론적 측면과 오류 부호화기 내 고속용 GF 곱셈연산기의 최적화 설계 방법을 설명하였다. 실제, 제안된 리드-솔로몬 부호화기를 0.

가설 설정

  • 이렇게 설계되어진 단순화된 GF곱셈기셀의 구조는 그림 3과 같다. 이전 절에 소개되었던 고정화된 곱셈 기셀 (FMC)구조와 같이 원시다항식의 계수값에 의해 (a) 와 (b) 두 개의 곱셈기셀들로 설계되어질 수 있다.
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