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특정 깊이 구간에 대해 바이스펙트럼 기법을 이용하여 고조파의 중심 주파수를 추정하는 바이스펙트럼 기반 중심주파수 추정부;깊이 구간별로 상기 고조파의 중심 주파수를 추정한 후, 다항 피팅을 수행함으로써, 상기 깊이 구간별로 상기 고조파의 중심 주파수를 결정하는 다항 함수 피팅부;상기 다항 함수 피팅부에서 결정된 상기 깊이 구간별 고조파의 중심 주파수를 이용하여 수신 신호로부터 동상성분과 직각성분을 생성하는 동적 직각 복조부; 및 상기 다항 함수 피팅부에서 결정된 상기 깊이 구간별 고조파의 중심 주파수로부터 결정된 저역 통과 필터의 계수를 이용하여 상기 동적 직각 복조부가 생성한 동상성분과 직각성분을 저역 통과 필터링하는 동적 저역 통과 필터부를 포함하는 적응적 동적 직각 복조 장치
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제1 항에 있어서,상기 동적 직각 복조부는상기 깊이 구간별 고조파의 중심 주파수를 이용하여 동적 대역 통과 필터링을 수행하는 동적 대역 통과 필터부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 적응적 동적 직각 복조 장치
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제2 항에 있어서,상기 수신 신호에 포함된 DC 성분을 제거하는 DC 성분 제거부를 더 포함하고, 상기 DC 성분 제거부는 상기 DC 성분이 제거된 수신 신호를 상기 동적 대역 통과 필터부와 상기 바이스펙트럼 기반 중심주파수 추정부로 전달하는 것을 특징으로 하는 적응적 동적 직각 복조 장치
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제1 항에 있어서,상기 깊이 구간별로 결정된 고조파의 중심 주파수를 이용하여 상기 동적 저역 통과 필터부의 필터 계수를 상기 깊이 구간별로 결정하는 필터 계수 룩업 테이블부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 적응적 동적 직각 복조 장치
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제1 항에 있어서,상기 바이스펙트럼 기반 중심주파수 추정부는상기 수신신호를 깊이에 따라 일정 구간으로 나누고, 제로 패딩을 수행하여 해상도를 올리는 제로패딩부;윈도우를 이용하여 상기 수신신호의 일정 시간 영역의 일부만을 선택하는 윈도우부;상기 윈도우부에서 출력된 수신신호로부터 3차 자기 상관(Auto-correlaion) 또는 푸리에 트랜스폼(Fourier Transfrom)을 이용하여 바이스펙트럼을 연산하는 바이스펙트럼 연산부;상기 연산된 바이스펙트럼의 정밀도를 올리기 위하여 주파수 평활화를 수행하는 주파수 평활화부; 및상기 주파수 평활화를 거친 바이스펙트럼의 피크값을 찾아내어, 상기 고조파 중심 주파수를 검출하는 피크값 검출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 적응적 동적 직각 복조 장치
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제5 항에 있어서,상기 피크값 검출부는 상기 연산된 바이스펙트럼에 대응하는 제1 주파수와 제2 주파수가 같은 경우의 제1 주파수 중에서 최대값을 상기 고조파의 중심 주파수로 검출하는 것을 특징으로 하는 적응적 동적 직각 복조 장치
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7
수신신호를 깊이에 따라 일정 구간으로 나누고, 제로 패딩을 수행하여 해상도를 올리는 제로패딩부;윈도우를 이용하여 상기 수신신호의 시간 영역 일부만을 선택하는 윈도우부;상기 윈도우부에서 출력된 수신신호로부터 3차 자기 상관(Auto-correlaion) 또는 푸리에 트랜스폼(Fourier Transfrom)을 이용하여 바이스펙트럼을 연산하는 바이스펙트럼 연산부;상기 연산된 바이스펙트럼의 정밀도를 올리기 위하여 주파수 평활화를 수행하는 주파수 평활화부; 및상기 주파수 평활화를 거친 바이스펙트럼의 피크값을 찾아내어, 고조파의 중심 주파수를 검출하는 피크값 검출부를 포함하고,상기 피크값 검출부는 상기 연산된 바이스펙트럼에 대응하는 제1 주파수와 제2 주파수가 같은 경우의 제1 주파수 중에서 최대값을 상기 고조파의 중심 주파수로 검출하는 것을 특징으로 하는 바이스펙트럼 기반 주파수 추정 장치
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8
특정 깊이 구간에 대해 바이스펙트럼 기법을 이용하여 고조파의 중심 주파수를 추정하는 단계;깊이 구간별로 상기 고조파의 중심 주파수를 추정한 후, 다항 피팅을 수행함으로써, 상기 깊이 구간별로 상기 고조파의 중심 주파수를 결정하는 단계;상기 결정된 상기 깊이 구간별 고조파의 중심 주파수를 이용하여 수신 신호로부터 동상성분과 직각성분을 생성하는 단계; 및 상기 결정된 상기 깊이 구간별 고조파의 중심 주파수로부터 결정된 저역 통과 필터의 계수를 이용하여 상기 동상성분과 상기 직각성분을 저역 통과 필터링하는 단계를 포함하는 적응적 동적 직각 복조 방법
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9
제8 항에 있어서,상기 수신 신호로부터 동상성분과 직각성분을 생성하는 단계는,상기 깊이 구간별 고조파의 중심 주파수를 이용하여 동적 대역 통과 필터링을 수행한 결과에 대하여 동상 성분과 직각성분을 생성하는 것을 특징으로 하는 적응적 동적 직각 복조 방법
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10
제9 항에 있어서,상기 수신 신호에 포함된 DC 성분을 제거하고, 상기 DC 성분이 제거된 수신 신호에 대하여 상기 동적 대역 통과 필터링을 수행한 다음, 동상 성분과 직각성분을 생성하는 것을 특징으로 하는 적응적 동적 직각 복조 방법
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11
제8 항에 있어서,상기 깊이 구간별로 결정된 고조파의 중심 주파수를 이용하여 상기 저역 통과 필터의 필터 계수를 상기 깊이 구간별로 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 적응적 동적 직각 복조 방법
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12
제8 항에 있어서,상기 깊이 구간별로 상기 고조파의 중심 주파수를 결정하는 단계는,상기 수신신호를 깊이에 따라 일정 구간으로 나누고, 제로 패딩을 수행하여 해상도를 올리는 단계;윈도우를 이용하여 상기 제로 패딩이 수행된 수신신호의 시간 영역 일부만을 선택하는 단계;상기 시간 영역 일부만이 선택된 수신신호로부터 3차 자기 상관(Auto-correlaion) 또는 푸리에 트랜스폼(Fourier Transfrom)을 이용하여 바이스펙트럼을 연산하는 단계;상기 연산된 바이스펙트럼의 정밀도를 올리기 위하여 주파수 평활화를 수행하는 단계; 및상기 주파수 평활화를 거친 바이스펙트럼의 피크값을 찾아내어, 상기 고조파 중심 주파수를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 적응적 동적 직각 복조 방법
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13
제12 항에 있어서,상기 고조파 중심 주파수를 결정하는 단계는,상기 연산된 바이스펙트럼에 대응하는 제1 주파수와 제2 주파수가 같은 경우의 제1 주파수 중에서 최대값을 이용하여 상기 고조파의 중심 주파수를 결정하는 것을 특징으로 하는 적응적 동적 직각 복조 방법
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수신신호를 깊이에 따라 일정 구간으로 나누고, 제로 패딩을 수행하여 해상도를 올리는 단계;윈도우를 이용하여 상기 제로 패딩이 수행된 수신신호의 시간 영역 일부만을 선택하는 단계;상기 시간 영역 일부만이 선택된 수신신호로부터 3차 자기 상관(Auto-correlaion)을 이용하여 바이스펙트럼을 연산하는 단계;상기 연산된 바이스펙트럼의 정밀도를 올리기 위하여 주파수 평활화를 수행하는 단계; 및상기 주파수 평활화를 거친 바이스펙트럼에 대응하는 제1 주파수와 제2 주파수가 같은 경우의 제1 주파수 중에서 최대값을 고조파의 중심 주파수로 검출하는 단계를 포함하는 바이스펙트럼 기반 주파수 추정 방법
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제 8 항 내지 제 14 항 중에 어느 한 항의 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체
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