DOI QR코드

DOI QR Code

A Study on the Equalization for Low Power Underwater Acoustic Communication

저전력 수중음향통신을 위한 등화기에 관한 연구

  • Lee, Tae-Jin (Dept. of Radio Communication. Eng., Korea Maritime University) ;
  • Kim, Ki-Man (Dept. of Radio Communication. Eng., Korea Maritime University)
  • 이태진 (한국해양대학교 대학원) ;
  • 김기만 (한국해양대학교 전파공학과)
  • Received : 2011.09.07
  • Accepted : 2012.04.03
  • Published : 2012.04.30

Abstract

In this paper, we propose an equalizer to minimize the inter-symbol interference when PSSK(Phase Silence Shift Keying) technique is applied to the low power underwater acoustic communication. PSSK is a QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) modulation combined with PPM(Pulse Position Modulation), and it was proposed for low power communication. However, it has poor performance due to delay spread of underwater channel. In this paper, we propose a decision feedback equalizer to minimize the error in PSSK receiver. The sea trial was performed to evaluate the performance of the proposed method. In the result, the BER of PSSK was $4.36{\times}10^{-2}$ before the equalizer was applied, but the BER of PSSK was $3.95{\times}10^{-4}$ after the proposed equalizer was applied.

이 논문에서는 저전력 수중음향통신을 위해 PSSK(Phase Silence Shift Keying) 기법이 적용되었을 때 심볼 간 간섭을 최소화하기 위한 등화기를 제안하였다. PSSK 방식은 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying) 변조와 PPM(Pulse Position Modulation) 기법이 서로 혼합된 형태이며, 저전력 통신을 위해 제안된 기법이다. 하지만 이는 수중 채널의 지연 확산 특성으로 인해 성능이 저하되는 문제점을 갖고 있다. 이에 이 논문에서는 PSSK 수신단에서 오차를 최소화하기 위한 결정 궤환 등화기를 제안하였으며, 제안한 방법의 성능을 입증하기 위해 해상시험을 수행하였다. 실험 결과 등화기를 적용하지 않은 PSSK 전송의 경우는 오차율이 $4.36{\times}10^{-2}$ 이었지만, 제안한 등화기를 적용한 경우 $3.95{\times}10^{-4}$ 으로 나타났다.

Keywords

References

  1. 선희갑, 박영준, 김영길 (2011), "특성화된 수중음향통신모뎀을 위한 신호처리 모듈 구현," 한국해양정보통신학회 논문지 15권 4호, pp.810-816.
  2. 이승건, 손경호, 이상의, 황성준, 서정호 (2005), "만타형 수중운동체의 사항시험에 관한 연구," 한국항해항만학회지 29권 8호, pp.679-684.
  3. 최재훈, 손종원, 유흥균 (2010), "전력 효율을 개선하는 새로운 PSPM 변조 방식," 한국통신학회논문지 35권 8호, pp. 150-156.
  4. Belfiore C.A. and Park J.H. (1979), "Decision feedback equalization," Proc. of IEEE, vol.67, no.8, pp.1143-1156. https://doi.org/10.1109/PROC.1979.11409
  5. Falahati A., Woodward B., and Bateman S.C. (1991), "Underwater acoustic channel models for 4800 b/s QPSK signals," IEEE Journal Oceanic Eng., vol.16, no.1, pp.12-20. https://doi.org/10.1109/48.64881
  6. Kim D.K. and Lee H.S. (2009), "Phase-silence-shiftkeying for power-efficient modulator," IEICE Trans. Communications, E92-B, pp.2324-2326. https://doi.org/10.1587/transcom.E92.B.2324
  7. Loubet G. and Faure B. (1999), "Characterization of the underwater channel for acoustic communications," J. Acoust. Soc. Am. Volume 105, Issue 2, pp.1364-1364.
  8. Loubet G. and Faure B. (1999), "Characterization of the underwater channel for acoustic communications," J. Acoust. Soc. Am. Volume 105, Issue 2, pp.1364-1364.
  9. Proakis J. G., Digital Communications, 4th ed. Boston, MA: McGraw-Hill, 2001.
  10. Ziemmer Rodger E., Tranter William H., Principles of Communications (Systems, Modulation, and Noise) 5th Ed, John Wiley & Sons, 2001.