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DFB 반사기가 집적된 다중전극 레이저 다이오드를 이용한 RZ 및 NRZ 데이터 신호의 광클럭 재생 (Optical Clock Recovery from RZ and NRZ data using a Multi-Section Laser Diode with a DFB Reflector)

  • 전민용;임영안;김동철;심은덕;김성복;박경현;이대수
    • 한국광학회지
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    • 제17권1호
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    • pp.68-74
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    • 2006
  • DFB 반사기가 집적된 다중전극 레이저 다이오드에 Return-to-zero (RZ) pseudorandom bit sequence (PRBS) 데이터와 nonreturn-to-zero (NRZ) PRBS 데이터를 주입하여 이 신호로부터 광 클럭 신호를 추출하였다. 11.727 Gbit/s RZ PRBS 데이터와 NRZ PRBS 데이터로부터 재생된 광 클럭의 root-mean-square (rms) 타이밍 지터 (timing jitter)는 약 1 ps 정도로써 아주 우수한 결과를 얻어냈다. NRZ PRBS 데이터로부터 pseudo return-to-zero (PRZ) 데이터로 포맷변환을 구현하고, 클럭 성분을 갖고 있는 PRZ 신호를 이용하여 광 클럭을 추출하였다. 입력 PRZ데이터 신호의 rms 타이밍 지터는 2ps 이상일지라도 이로부터 추출해 낸 광 클럭의 rms 타이밍 지터는 1ps 정도의 좋은 특성을 얻어냈다.

A Study on Converting bibliographic data of public libraries expressed in KORMARC into BIBFARME

  • Kim, Joo-Yong;Shin, Pan-Seop
    • 한국컴퓨터정보학회논문지
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    • 제26권11호
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    • pp.139-147
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    • 2021
  • 도서관 계에서 기계 가독 목록 형식(MARC)에 대한 대안으로 주목받고 있는 BIBFRAME은 기존 데이터와의 호환성을 유지하면서 오픈 웹 환경에서 새로운 서지기술 데이터모델을 제시한다. MARC의 한국형 데이터 모델인 KORMARC 레코드의 BIBFRAME 변환을 위해, 서울시 노원구립도서관의 최신 서지 데이터 5,000개를 분석하여 25개의 핵심 필드를 추출한다. 핵심 필드들을 MARC 21의 호환성 여부에 따라 세 가지 유형으로 분류하고, 각 유형별 변환 기법을 정의한다. 또한 오픈소스 기반의 변환기를 구현하여 KORMARC to BIBFRAME 변환 작업을 수행한다. 본 연구는 KORMARC to BIBFRAME 변환에 대한 기초연구로써, 실제 사용되는 최신 KORMARC 정보를 분석하여 변환 규칙을 정의하고, BIBFRAME 변환을 시도했다는 점에 의의가 있다.

Terabit-Per-Second Optical Super-Channel Receiver Models for Partial Demultiplexing of an OFDM Spectrum

  • Reza, Ahmed Galib;Rhee, June-Koo Kevin
    • Journal of the Optical Society of Korea
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    • 제19권4호
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    • pp.334-339
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    • 2015
  • Terabit-per-second (Tb/s) transmission capacity for the next generation of long-haul communication networks can be achieved using multicarrier optical super-channel technology. In an elastic orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) super-channel transmission system, demultiplexing a portion of an entire spectrum in the form of a subband with minimum power is critically required. A major obstacle to achieving this goal is the analog-to-digital converter (ADC), which is power-hungry and extremely expensive. Without a proper ADC that can work with low power, it is unrealistic to design a 100G coherent receiver suitable for a commercially deployable optical network. Discrete Fourier transform (DFT) is often seen as a primary technique for understanding partial demultiplexing, which can be attained either optically or electronically. If fairly comparable performance can be achieved with an all-optical DFT circuit, then a solution independent of data rate and modulation format can be obtained. In this paper, we investigate two distinct OFDM super-channel receiver models, based on electronic and all-optical DFT-technologies, for partial carrier demultiplexing in a multi-Tb/s transmission system. The performance comparison of the receivers is discussed in terms of bit-error-rate (BER) performance.

NMEA2000 프로토콜을 적용한 선박 모니터링 시스템 설계 및 구현 (Design and Implementation of NMEA2000 Protocol Application for Marine Monitoring System)

  • 김창영;이임건
    • 한국정보통신학회논문지
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    • 제19권2호
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    • pp.317-322
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    • 2015
  • 최근 선박용 전자, 통신 장비들이 다양하고 복잡해짐에 따라 새로운 통신 프로토콜을 적용하기 위한 많은 연구가 진행되고 있다. 그중에서도 CAN(Controller Area Network)통신 프로토콜을 기반으로 하는 NMEA(National Marine Electronics Association)2000 프로토콜은 대표적인 차세대 선박용 프로토콜로 표준화와 더불어 선박에 적용되고 있다. NMEA2000은 선박에서 사용되는 다양한 데이터들을 다른 전자장비로 통신하기 위한 표준으로 네트워크 관리를 위한 서버가 필요 없는 멀티마스터의 실시간 제어 네트워크이다. 본 연구에서는 NMEA 2000 기반의 선박 센서용 프로토콜 변환 알고리즘의 구현과 NMEA2000/CAN/Ethernet/RS232 등의 데이터 포맷 변환 및 NMEA2000 기반 전용 케이블을 고려한 아날로그 데이터 모듈의 개발을 목표로 한다. 본 연구에서 NMEA2000 핵심 기술의 개발과 적용으로 다양한 통신 프로토콜을 지원함으로써 사용자 기반의 데이터 모니터링 시스템을 설계하고 구현하였다.

DWT 기반 영상압축 시스템 구현 (Image Compression System Implementation Based on DWT)

  • 서영호;최순영;김동욱
    • 대한전자공학회논문지SP
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    • 제40권5호
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    • pp.332-346
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    • 2003
  • 본 논문에서는 2차원 DWT(Discrete Wavelet Transform)를 이용하여 디지털 영상을 압축 및 복원할 수 있는 시스템을 구현하였다. 제시한 DWT 기반 영상압축 시스템은 크게 영상을 압축하는 FPGA 보드와 영상을 복원하는 응용 소프트웨어로 구성된다. 먼저 영상을 압축하는 FPGA는 A/D 변환기로부터 영상을 받아들여서 웨이블릿 변환을 이용하여 영상을 압축하고 PCI 인터페이스를 이용하여 PC로 저장하며, PC에 저장된 압축된 영상정보는 응용 소프트웨어를 이용하여 복원된다. 영상압축 시스템은 A/D 변환기에 동기하여 NTSC YCbCr(4:2:2)의 640×240 영상을 초당 약 60 필드 압축한다. 구현된 하드웨어는 APEX20KC EP20K1000CB652-7의 FPGA에서 11,120개의 LAB(Logic Array Block)와 27,456개의 ESB(Embedded System Block)를 사용하여 하나의 FPGA내에 사상되었다. 전체적으로 33MHz의 클럭을 사용하고 메모리 제어부는 100MHz의 클럭을 사용하여 동작한다.