광통신 시스템에서 신호와 부가적인 잡음의 통계적인 특성에 대해 다양한 방법으로 평가하는 것은 시스템의 성능 최적화를 위해 필수적인데, 본 연구에서는 수신기의 성능 평가 방법으로 다양한 에러 확률을 대역폭과 비트수의 함수(m)로 표현하여 수신기의 성능을 평가를 통하여 광통신시스템에서 사용되고 있는 PIN 수신기의 수신감도를 해석하였고 시뮬레이션을 통해 이를 확인하였다. 그 결과 m=20인 경우, PIN 수신기의 수신 감도는 주어진 에러 확률을 유지하기 위해 대략 $9.2{\times}10^4$ 광자/비트 정도가 필요함을 확인 할 수 있었다.
This paper suggests a specific model that could efficiently improve the interaction and the interface between WMS(Warehouse Management System) terminal and PDA terminal through real time processing in manufacturing shop. The proposed model shows that the new method can more efficiently perform to reduce processing time for shipping and receiving, compared with the current approach. As a result of the certain test among the main server, WMS system, and PDA terminal, it is noted in case of the new proposed system that the effects of proposed model are as follows: (a) While the receiving lead time for carrying by the current method was 2 hours, the receiving lead time by the new method was 20 minutes. (b) While the shipping lead time for carrying by the current method was 1 hours, the shipping lead time by the new method was 15 minutes. (c) While the inventory rate of accuracy by the current method was 85%, the inventory rate of accuracy by the new method was 98%.
본 논문에서는 30cm 이하의 단거리의 물체를 인식하기 어려운 초음파 센서의 특성을 개선하기 위하여 2개의 커패시터 초음파 트랜스듀서를 사용하여 송신과 수신을 분리함으로써 단거리 측정과 무선에 의한 원거리 정밀 측정이 가능한 시스템을 제안한다. 이 시스템은 무선으로 송수신 하도록 설계되었으며 무선으로 연결된 송신, 수신의 동기를 일치시켜야 한다. 트리거 펄스는 10Hz이며, 이 주파수는 무선 모듈에서 데이터를 전송하기에 매우 낮은 주파수이므로 캐리어 신호와 트리거 신호를 합성 및 분리하는 방법을 제안한다. 개발한 시스템은 범용 마이크로프로세서인 8051을 이용하여 구현하였으며, 그 유용성을 입증하기 위한 실험 결과 송신 센서와 수신 센서를 마주보게 배치하여 송신 초음파가 수신 초음파 센서로 직접 보낼 때 센서간의 거리가 0mm부터 측정이 가능하며 송신 센서에서 초음파가 송신되고 물체에 반사한 후 수신 센서로 수신되었을 때 7cm부터 물체를 감지하였다.
본 논문에서는 무인항공기 가시선 데이터링크 Ku 대역 RF 송수신 시스템을 설계하였다. RF 송수신 시스템은 송수신반, RF 전단반, 고출력증폭반으로 구성되어 있다. 송수신반은 주파수 상/하향 변환 기능과 채널 변경 기능을 제공하며, RF 전단반은 송/수신 신호 이중화, 안테나 선택, 소신호 증폭, 수신신호 외 주파수 필터링 기능을 제공한다. 고출력증폭반은 Ku 대역 전력증폭과 송신출력 가변(고/중/저/Mute) 기능을 제공한다. 송수신반의 주파수 상/하향 변환은 슈퍼헤테로다인 방식으로 구현하였다. RF 송수신 시스템은 대용량 고속 데이터의 신뢰성 있는 송수신을 위하여 광대역 고선형 특성을 갖도록 설계하였다. 또한, 무인항공기 운용 환경에 따른 주파수의 선택적 사용을 위하여 채널 변경이 가능하도록 설계하였다.
정지 위성을 이용하여 양방향 통신을 위한 이동 단말 안테나의 구조는 송신 시스템과 수신 시스템으로 구성된다. 송신 시스템은 위성으로 신호를 전송하기 위한 송신부이며, 반면 수신 시스템은 위성으로부터의 신호를 수신하는 수신부 외에 위성추적을 위한 위성추적 제어부로 구성된다. 한편, 이동 환경에서 정지 위성을 이용한 양방향 통신은 다른 위성 통신에 피해가 없도록 국제적 기준의 안테나 패턴 특성과 안정적인 위성 추적이 요구된다. 본 논문에서는 Ku 대역 정지 위성의 양방향 통신 서비스를 위하여 제작된 이동형 위상 배열 안테나의 안테나 패턴과 안정적인 위성 추적이 가능하도록 하는 위성 추적 제어부를 포함한 수신 시스템의 설계 및 제작 특성에 대해 살펴보았다.
대한원격탐사학회 1999년도 Proceedings of International Symposium on Remote Sensing
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pp.25-30
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1999
This paper covers the development of a highly portable and low cost SPOT image data receiving system. We followed two design approaches. One is the software-based approach by which most of the real-time processing is handled by software. With the complete software-based design, it is simple to add a function for receiving any additional satellite data. Satellite-specific format handlers including error correction, decompression and decryption can easily be accommodated. On the other approach. we used a general hardware platform, IBM-PC and a low cost SCSI RAID (Redundant Away of Independent Disks), and therefore, we can make a low cost system.
Seo Seok-Bae;Ku In-Hoi;Kang Chi-Ho;Lirn Hyun-Su;Ahn Sang-IL
대한원격탐사학회:학술대회논문집
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대한원격탐사학회 2005년도 Proceedings of ISRS 2005
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pp.268-271
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2005
COMS (Communication, Ocean, and Meteorological Satellite) will be launch at end of year 2008. For receiving of COMS LRlT, KARl (Korea Aerospace Research Institute) finished design and software realization of COMS SDUS (Small Data Utilization System). SDUS is a small station receiving LRlT data for distribute satellite image, weather information, and so on. For the future project, KARl preparing COMS MDUS (Mass Data Utilization System) that can receiving large size of data over than 2M BPS (Bit Per Seconds) data size.
Recently, KARI developed "KOMPSAT-2 Terminal for Polar Station" which is high performance system newly required for stimulating KOMPSAT-2 application. The KOMPSAT-2 Terminal for Polar Station consists of one receiving system and two processing systems. The receiving system has been installed at Svalbard Satellite Station located at Norwegian Svalbard island. and the two receiving systems have been installed at Kongsberg Satellite Service AS located at Tromso Norway and Spot Image SA located at Toulouse France respectively. In this paper overall items of KOMPSAT-2 Terminal for Polar Station, which includes requirements, designs and operation concepts, are to be addressed with the verification result on its performance.
Kim, Moon-Gyu;Kim, Tae-Jung;Park, Sung-Og;Im, Yong-Jo;Shin, Ji-Hyun;Choi, Myung-Jin;Park, Seung-Ran;Lee, Jong-Ju
대한원격탐사학회:학술대회논문집
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대한원격탐사학회 2002년도 Proceedings of International Symposium on Remote Sensing
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pp.804-809
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2002
Remote sensing division of satellite technology research center (SaTReC), Korea advanced institute of science and technology (KAIST) has developed a ground receiving and processing system for high resolution satellite images. Developed system will be adapted and operated to receive, process and distributes images acquired from of the second Korean Multi-purpose Satellite (KOMPSAT-2), which will be launched in 2004. This project had initiated to develop and Koreanize the state-of-the-art technologies related to the ground receiving system fur high resolution remote sensing images, which range from direct ingestion of image data to the distribution of products through precise image correction. During four years development, the system has been verified in various ways including real operation of custom-made systems such as a prototype system for SPOT and a commercialised system for KOMPSAT-1. Currently the system is under customisation for installation at KOMPSAT-2 ground station. In this paper, we present accomplished work and future work.
Remote sensing division of satellite technology research center (SaTReC) , Korea advanced institute of science and technology (KAIST) has developed a ground receiving and processing system for high resolution satellite images. The developed system will be adapted and operated to receive, process and distributes images acquired from of the second Korean Multi-purpose Satellite (KOMPSAT-2), which will be launched in 2004. This project had initiated to develop and Koreanize the state-of-the-art technologies for the ground receiving system for high resolution remote sensing images, which range from direct ingestion of image data to the distribution of products through precise image correction. During four years development from Dec. 1998 until Aug. 2002, the system had been verified in various ways including real operation of custom-made systems such as a prototype system for SPOT and a commercialized system for KOMPSAT-1. Currently the system is under customization for installation at KOMPSAT-2 ground station. In this paper, we present accomplished work and future work.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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