A signal processor is implemented to verify the possibility of a closed-loop signal processing for the open-loop fiber-optic gyroscope (FOG). As an all-digital implementation of phase tracking scheme, it does analog-to digital conversion of the detector output and signal processing all-digitally thereafter for a noise-immune FOG signal processor. It has a potential of 36-bits resolution in the $2\pi$ range which is best in the number and sets no limit in the magnitude of the phase shift. The new signal processor was tested on an all-fiber gyroscope and turned out to have a resolution of $3\mu$rad(corresponds to 0.74 deg/hr), which is good enough to measure the Earth's rotation rate.
현재 DSP는 음성 및 오디오 신호처리 시스템, 디지털 통신 시스템, 제어 시스템, 영상처리 시스템 등 많은 영역에 걸쳐 성공적으로 사용되고 있다. 몇가지 대표적인 활용분야를 살펴보면, 음성신호 압축 분야 [1-4], MPEG (moving picture expert group)과 같은 오디오신호 압축분야[5,6], 그리고 디지털 통신 시스템에서의 적응 반향제거기, 적응 동화기, 채널간섭 제거, 변복조기, 채널 코딩, 암호화기[7-14] 등에서도 DSP가 사용되고 있다. 그리고 수중 음향 신호처리[15], 디지털 필터 디자인, 전력 스펙트럼 추정, 수중 음향 신호처리 같은 디지털 신호처리 분야[16-23]와 적응 신호처리[24-26], 이외에도 능동 소음 제어기 및 적응 제어기와 같은 제어 시스템 [27]에도 유용하게 이용되고 있다. 또한 영상 압축, 디지털 방송, 의료기기 등과 같은 영상처리 분야[28-32] 및 그 밖의 많은 분야에서 DSP의 활용은 점점 커져가고 있는 추세이다.
A new digital serrodyne (DS) signal processor for the close-loop fiber optic gyroscope was designed and implemented. It is based on a new algorithm that can solve the remaining problems of the existing digital serrodyne processing by utilizing a new modulation wavefonn. The algorithm was implemented in an FPGA and tested. Theoretical limit and experimental value of the random walk were measured to be 2.6 and 3.3 deg/hr/$\sqrt{Hz}$, respectively. And drift of the processor is smaller than that by Shupe's effect.effect.
Proceedings of the Acoustical Society of Korea Conference
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1998.06e
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pp.39-42
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1998
본 논문에서는 방송용 오디오 기기가 갖는 다채널의 특성과 각 채널에 대한 다양한 신호처리 기능의 특성을 고려하여 다채널 디지털 오디오 신호 처리기의 구조를 제안하고 범용 DSP를 이용하여 실시간 병렬 처리 시스템을 구현하였다. 구현된 시스템은 32비트 부동수소점 DSP를 이용하였으며 스테레오 채널의 48KHz 표본화 주파수를 지원하고 20비트 해상도를 갖는 시스템이다. 다채널 디지털 오디오 신호 처리 시스템의 구조는 디지털 신호 처리 과정을 수행하는 디지털 오디오 데이터 처리 부분과 시스템을 제어하기 위한 제어 정보 처리 부분으로 제안하였다. 이러한 구조에 적합한 실시간 시스템을 구현하기 위해 전체 시스템은 4부분의 모듈로 구성된다.
This paper concerns the use of derivative null constraint in an adaptive array pmcessor in the spatial and frequency domains with respect to a composite array processor to obtain a modified composite array processor. It is assumed that the frequency of interference signals is the same as that of a desired signal, interference directions are different from the desired signal, and interference directions and frequencies are known. Simulation results demonstrate that a higher-order derivative null broadens the null width which is appropriate for eleminating a broadband interference and a zero-order derivative null (i.e., a simple point null) with respect to frequency reduces the residual error inherent in the composite array precessor.
과학로케트에 탑재되는 x-선 검출기에서 검출되는 2 kev 에서 10 kev 사이의 x-선 신호를 분석하여 데이터를 얻고, 전송하기 위한 피로를 설계하고 제작하였다. 신호처리회로의 전체적인 구성은 2 - 10 key의 x-선 에너지 및 event time을 측정하는 회로 및8-선 계수율을 측정하기 위한 카운터회로를 위주로 설계하였으며, x-선 event의 에너지가 측정에너지를 벗어나거나 상승시간이 긴 신호는 anti-coincidence 회로를 통하여 제거되고, 그 계수율이 기록되도록 설계 제작되었다. 또한 신호처리회로에서 얻은 데이터는 telemetry를 통하여 serial 형태로 전송되어야 하므로 8086 microprocessor를 이용하여 데이터를 획득하고 전송하도록 하였다. 따라서 본 실험에서 제작된 신호처리회로의 기능 및 특성에 대해 논하고자 한다.
The Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication
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v.21
no.6
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pp.49-55
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2021
Recently, a small tracking radar requires the development of a small millimeter wave tracking radar having a high range resolution that can acquire and track a target in various environments and disable the target system with a single blow. Small millimeter wave tracking radar with high range resolution needs to implement a signal processor that can process wide bandwidth signals in real time and meet the requirements of small tracking radar. In this paper, we designed a signal processor that can perform the role and function of a signal processor for a small millimeter wave tracking radar. The signal processor for the small millimeter wave tracking radar requires the real-time processing of input signal of OOOMHz center frequency and OOOMHz bandwidth from 8 channels. In order to satisfy the requirements of the signal processor, the signal processor was designed by applying the high-performance FPGA (Field Programmable Gate Array) and ADC (Analog-to-digital converter) for pre-processing operations, such as DDC (Digital Down Converter) and FFT (Fast Fourier Transform). Finally, the signal processor of the small millimeter wave tracking radar was verified via performance test.
신호처리의 목적은 신호를 변형하여 우리가 원하는 형태로 만드는 것으로 신호를 변환시키는 장치 즉 시스템이 신호에 응답하여 다른 형태의 신호를 만들어 내는 것을 신호처리라 한다. 현재는 음성신호 처리시에 대부분 입력시호인 아날로그 신호(Analog Signal)를 표본화(Sampling)하고 양자화(Quantizing)하여 디지털 신호(Digital Signal)로 변환한 후 필요한 신호처리를 수행한다. 디지털 신호를 처리하므로써 정확성, 신뢰성, 처리속도를 증가시키게 되고 전자시스템(Electronic System)의 크기를 줄일 수가 있다. (중략)
The Transactions of the Korea Information Processing Society
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v.4
no.7
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pp.1797-1803
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1997
Message handling function of the SS7(Signaling System N0.7) provides signaling traffic routing capabilities to transfer the signaling traffic to the destination nodes in the signaling network. This message handling function should be handled without any transfer delay for real time processing of large amount of signaling traffic for data communication service, and visual information service. In this paper, we suggest two routing algorithms working on the distributed message handling processors which were specially designed for message handling function. The one is an internal distributing algorithm for equal distribution of signaling traffic among the distributed message handling processors and the other is a distributing algorithm for distribution of signaling traffic in the multiple signaling routes. Both of algorithms are using signaling link selection codes labled in each signaling messages. It is shown that the suggested algorithms are very efficient for routing signaling traffic at the fault condition of signaling routes and the restoration of unavailable signaling routes.
Hong-Rak Kim;Man-Hee Lee;Youn-Jin Kim;Seong-ho Park
The Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication
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v.24
no.5
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pp.123-128
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2024
The tracking radar system is a system that transmits a radar signal to acquire and track a very weak signal that hits the target and returns. In addition, it is essential to apply the FPGA for high-speed preprocessing and the multi-core DSP for real-time algorithm performance to process radar signals in a short time. For the ADC, FPGA, and DSP design, the design of the power required by each is also very important. This paper describes the optimal power design of the signal processor consisting of ADC, FPGA, and DSP for radar signal processing. It explains in detail what parts are applied to each component to design the desired power. We present the finally designed circuit board.
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