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国内研究陣, 信号干渉問題解いた

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国内研究陣, 信号干渉問題解いた

連合ニュース| 記事入力 2012-01-11 16:57
<信号処理分野 30年難題解決> 上の絵の (a)は二つの飛行機の信号波形がお互いに等しくて追跡が不可能な場合, (b)は信号波形がお互いに似ていて信号間干渉がちょっとある場合, (c)は信号波形がお互いに違って追跡が有利な場合. 下の写真は左側から KAIST バイオ及び雷公学と李屋菌博士課程, イェゾングチォル教授, 金種民研究教授.
KAIST イェゾングチォル・金種民教授チーム

(ソウル=連合ニュース) 李主演記者 = 軍事用飛行機と医療映像装備などから出る多くの信号波形が似ていて各信号を区別しにくい ¥"仮干渉信号¥" 問題に対する解決策を国内研究陣が出した.

教育科学技術部は信号処理分野で 30年間解決されなかった仮干渉信号問題を KAIST 研究チーム(イェゾングチォル・金種民教授, 李屋菌博士課程生)が ¥"配列信号処理方法¥"と ¥"アブツックセンシングギスル¥"を結合して解いたと 11日明らかにした.

飛行機や通信機器の位置を把握しようとすればアンテナで信号を追跡する. この時信号の波形がそれぞれ違えば把握が易しいがお互いに似ていれば区別の難しい問題があった.

が同じ仮干渉信号問題は長い間信号処理分野の難題だったが研究チームは既存に活用された配列信号処理方法と最近注目されているアブツックセンシングギスルの長所を結合して新しい方法(Compressive MUSIC algorithm)で問題を解いた.

既存の配列信号処理は多くの信号を追跡するのに多数のアンテナが必要な信号検出方法だ. 例えば飛行機 10台から出る信号波形を追跡するためには最小 10個以上のアンテナが必要だ. アンテナが多ければ信号をよく追跡するが波形が似ている信号を捜すには困難がある.

一方最近 5年の間新しい理論で注目されているアブツックセンシングギスルはアンテナ数が少なくても信号を完璧に修復する長所がある. ただ信号が多くなるほど追跡性能が既存配列信号処理より落ちる短所があった.

金種民教授は二つの方法が最適で結合することができる数学的な条件を捜してそれぞれの短所を補って長所を極大化したと言った.

イェゾングチォル教授は信号追跡が必要な医療映像, コードレス通信, 軍事などすべての分野で幅広く使われることができる源泉研究で波及効果が大きいと説明した.

今度研究結果は信号及び情報理論分野の学術誌 ¥"IEEE Transaction of Information Theory¥" 1月号に載せられた.

gold@yna.co.kr

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국내연구진, 신호 간섭 문제 풀었다

국내연구진, 신호 간섭 문제 풀었다

연합뉴스| 기사입력 2012-01-11 16:57
<신호처리 분야 30년 난제 해결> 위 그림의 (a)는 두 비행기의 신호 파형이 서로 동일해 추적이 불가능한 경우, (b)는 신호 파형이 서로 비슷해 신호간 간섭이 약간 있는 경우, (c)는 신호 파형이 서로 달라 추적이 유리한 경우. 아래 사진은 왼쪽부터 KAIST 바이오 및 뇌공학과 이옥균 박사과정, 예종철 교수, 김종민 연구교수.
KAIST 예종철·김종민 교수팀

(서울=연합뉴스) 이주연 기자 = 군사용 비행기와 의료 영상장비 등에서 나오는 여러 신호 파형이 비슷해 각 신호를 구별하기 힘든 "가간섭 신호" 문제에 대한 해결책을 국내 연구진이 내놨다.

교육과학기술부는 신호처리 분야에서 30년동안 해결되지 않은 가간섭 신호 문제를 KAIST 연구팀(예종철·김종민 교수, 이옥균 박사과정생)이 "배열신호처리방법"과 "압축센싱기술"을 결합해 풀었다고 11일 밝혔다.

비행기나 통신기기의 위치를 파악하려면 안테나로 신호를 추적한다. 이때 신호의 파형이 각기 다르면 파악이 쉽지만 서로 비슷하면 구별이 어려운 문제가 있었다.

이 같은 가간섭 신호 문제는 오랫동안 신호처리 분야의 난제였는데 연구팀은 기존에 활용되던 배열신호처리방법과 최근 주목받고 있는 압축센싱기술의 장점을 결합해 새로운 방법(Compressive MUSIC algorithm)으로 문제를 풀었다.

기존의 배열신호처리는 여러 신호를 추적하는데 다수의 안테나가 필요한 신호검출 방법이다. 예를 들어 비행기 10대에서 나오는 신호 파형을 추적하기 위해선 최소 10개 이상의 안테나가 필요하다. 안테나가 많으면 신호를 잘 추적하지만 파형이 비슷한 신호를 찾는데는 어려움이 있다.

반면 최근 5년 사이 새로운 이론으로 주목받고 있는 압축센싱기술은 안테나 수가 적어도 신호를 완벽하게 복원하는 장점이 있다. 다만 신호가 많아질수록 추적 성능이 기존 배열신호처리보다 떨어지는 단점이 있었다.

김종민 교수는 "두 방법이 최적으로 결합할 수 있는 수학적인 조건을 찾아 각각의 단점을 보완하고 장점을 극대화했다"고 말했다.

예종철 교수는 "신호 추적이 필요한 의료영상, 무선통신, 군사 등 모든 분야에서 폭넓게 쓰일 수 있는 원천연구로 파급효과가 크다"고 설명했다.

이번 연구결과는 신호 및 정보이론 분야의 학술지 "IEEE Transaction of Information Theory" 1월호에 실렸다.

gold@yna.co.kr

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