본 논문에서는 복호키를 모르는 해독자의 입장에서 주파수 영역 비화 및 시간 영역 비화(의사 난수 치환 방법, 유니폼 치환 방법, 의사난수-유니폼 치환 방법)되어진 미지의 신호를 수신한 후 비록 영역을 판단하는 알고리즘과 원 신호를 검출하는 알고리즘을 제안하였다. 그리고 원신호 검출 소요 시간을 측정한 후 사용하고자하는 스크램블링 방식에서 적절한 키를 선택하는 방법을 제시하였다. 각 비화 영역 신호의 세기와 3.6KHz 고역 통과 필터링 후의 신호의 세기를 비교ㆍ분석한 후 비화 영역을 판단하였으며, 퓨리에 변환 후의 신호의 특성과 영교차점(zero-crossin )을 비교ㆍ분석한 후 원 신호를 검출하는 알고리즘을 구현하였다. 그리고 각 영역 비화 신호에 대한 원 신호의 검출 시간을 비교하므로써 7일 동안 보호가 필요한 정보를 비화시키는데 필요한 비화 단위인 블럭의 크기(즉, 키의 크기)를 제안하였다.
본 논문은 전산센터에서 발생하는 비화재보를 분석하여 전산센터에 미치는 장애요소를 개선하고자 한 것이다. 전산센터의 중요성에 의해 설치된 감지기의 감도는 모두 예민하게 되어 있어 비화재보 발생이 많았으며 노이즈발생, 미세먼지, 항온항습기의 바람, 온도 등이 비화재보의 주원인 이었으나 이외에 11가지가 발생되었다. 이들 비화재보는 소화약제 방출에 따른 충전비용 발생, 시스템 정치에 따른 전 시스템이나 시설의 정지등으로 파급되어 생산성 저하, 신뢰성 저하등을 초래하는 것으로 나타났다.
화재 및 재난에서 신속·정확한 경보는 피해규모의 최소화와 인명 피난의 성공과 직결된다. 그러나 자동화재탐지설비의 비화재보로 인해 119서비스의 오인출동의 수가 증가하고 있다. 이는 건물의 관계인의 안전 불감증과 소방의 인력낭비를 초래한다. 따라서 본 연구에서는 국외(미국, 영국) 및 국내의 비화재보에 대한 통계DB 및 문헌을 확인하고, 비화재보의 관리체계에 대해서 비교·분석하여 비화재보에 대한 통계 및 관리체계의 문제점을 확인하였다.
전화선을 이용한 대화는 쉽게 도청되므로 개인의 비밀을 보장할 수 없다. 본 논문에서는 비밀이 보장되는 안전한 통신을 위한 비화기(scrambler)설계 및 실시간 구현을 제안하였다. 특히 동기 신호가 요구되지 않는 비화기 시스템을 설계함으로써 송신단의 동기 신호 첨가 하드웨어와 수신단의 동기 신호 검출 하드웨어가 필요없게 되므로 하드웨어적인 복잡성을 줄여 실시간 구현의 용이함을 얻었으며, 비화기 시스템에 새로운 이득 요소(gain factor)를 첨가하여 비화된 신호가 암호해독에 대한 안전성을 갖도록 하였다.
본 논문은 육상에서 사용되는 화재감지기술과 선박에서 사용되는 화재감지기술의 차이점과 육상용과 선박용 화재감지기 성능시험방법을 비교한 연구이다. 화재감지기술은 비화재보나 오동작을 개선하는 방향으로 발전해 왔다. 육상용 화재감지기는 건물에서 통상적으로 발생할 수 있는 비화재보 요인에 의한 비화재보나 오동작을 방지할 수 있어야 하고, 선박용 화재감지기의 경우에는 염분이 높은 환경에서 사용되는 특성상 염분에 의해 화재감지기가 오동작 또는 비화재보를 발생시키지 않는 구조로 설계되어야 한다. 본 연구에서는 건물에 설치되는 육상용 화재감지기의 최신 발전 방향을 소개하고 선박에서 발생할 수 있는 화재를 조기에 감지할 수 있는 화재감지기술을 고찰하였다.
ISDN에 응용될 수 있는 신호의 비화방식에 대하여 연구되었다. FWHT algorithm을 응용하여, FWHT 계수의 부호를 16자의 password에 의하여 조정함으로써 그 비화성이 $3\times10^{38}$이상 되도록 하였으며 기계어에 의한 module을 최 적합하게 작성함으로써 시스템에의 firmware화가 쉽도록 하였으며 시스템을 최소화 할 수 있도록 하였다. printed data에 대한 computer simulation으로 N=128 일때의 비화 특성을 보였다.
본 논문은 카오스 발생회로(chaos generation circuit)를 설계 및 구현하고, 카오스 회로들간의 카오스 동기화(chaos synchronization) 알고리즘을 기초로 하여 카오스 변조통신을 구성하여 음성비화시스템의 구현에 관하여 실험적으로 검증했다. Pecorra와 Carroll 은 카오스 신호로서 카오스 시스템을 구동하면 카오스 동기화가 가능하다고 발표했다. 이러한 제어기법은 카오스 신호의 마스킹과 복원 알고리즘의 등장을 초래했다. 본 연구는 카오스 신호를 발생하기 위하여 상태변수 기법을 이용하여 로렌쯔(Lorenz) 카오스 발생회로를 하드웨어로 구현했다. 수치 실험 및 보드상의 실험에서 카오스 회로는 카오스의 동적특성을 나타냈으며, 카오스 발생회로들간의 카오스 동기제어를 아루었다. 음성비화를 위한 카오스 신호의 변조는 카오스 신호에 음성신호를 가산하여 송신하며, 광대역)spread spectrum)의 카오스 변조통신 (chaotic modulation communication)에서 음성정보는 수신시스템의 카오스 부시스템에서 카오스 신호를 빼내어 신호를 복원한다. 보드상에서 하드웨어로 구현한 카오스 변.복조 통신시스템을 구성하여 음성신호와 비화통신에 카오스 지능제어기법을 적용하였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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