본 과제는 스마트폰과 HAM Radio를 묶어 재난·비상 상황에서도 언제 어디서든 위성통신이 가능한 무선 패키지 시스템을 개발하는 연구임.
연구 목표는 태엽형 배터리 충전기와 solar cell 패널 적용 충전기능을 갖춘 통합 패키지 개발이며, 안테나 시스템, 10Watts급 HPA 송/수신 모뎀, HR·스마트단말 연동 장치, 위성 모뎀 인터페이스 프로그램, 구동 앱, Pseudo Satellite(Repeater) 기반 실내·외 중계와 핸드오버/LEO Satellite Tracking 및 D2D 통신 모델링을 핵심 연구내용으로 포함함. 기대효과는 전화·인터넷이 차단된 환경에서도 신속한 상황전파와 구조요청이 가능해 피해를 줄이고, 실내 한계를 완화하며 안전·비상대비 통신과 신규 서비스 개발 기반을 제공하는 효과임.
본 과제는 선박에서 안정적으로 방송을 수신할 수 있도록 돕는 해상 방송수신 Front-End 시스템을 개발하는 연구임. 이는 안테나를 통해 들어오는 방송 신호를 처리하는 초기 단계의 기술을 의미함.
연구 목표는 다수의 안테나 수신 전력을 결합하여 고이득 등방성 안테나를 개발하고, VHF/UHF 광대역 주파수를 수신하는 단일 안테나를 구현하는 데 있음. 또한, 40~800MHz 광대역에서 NF 2dB 이하의 저잡음 증폭기와 AGC 기능을 개발하여 페이딩 환경에서도 수신 감도를 유지 및 개선하는 것을 목표로 함.
핵심 연구 내용은 복수의 등방성 안테나 수신 에너지를 결합한 대역별 고이득 안테나 구현, 40MHz~1,600MHz 대역 RF 신호 수신 광대역 안테나 개발, 그리고 SiGe 계열 Discrete IC 기반의 저잡음/광대역 증폭회로 구성 및 LNA 후단 AGC 회로 구현임.
기대 효과는 안테나 이득 향상으로 방송 수신 감도 및 서비스 범위를 확대하고, 단일 안테나로 다중 대역 수신을 통한 선박 내 설치 공간 절약임. 또한, 증폭기 잡음 지수 개선 및 안테나 이득 향상으로 낮은 수신 감도에서도 방송 신호의 S/N 비를 확보하여 장비 성능 및 소비전력 개선에 기여할 것으로 전망됨.
본 과제는 LED로 정보를 주고받는 시스템(LED-ID)을 안정적으로 인식·정밀 추적하기 위해 신호 처리와 통신·제어 기술을 통합하는 연구임.
연구 목표는 LED-ID Detection 최적화, 간섭 회피, 정밀도 향상 기술을 개발하고 개발기술의 통합화 및 핵심 알고리즘의 프로토타입 HW(시작품) 완성임. 핵심 연구 내용은 LED-ID 신호 센싱 및 판독, Tag간 간섭 및 Reading error 저감, scalable data rate 최적화, LED-ID용 Optical Reader 및 Tag Compact화, VLC 응용기술, Optimal Positioning Sequence 설계와 correlator 개발, LED파장별 Positioning 정밀도 향상, LED-Pseudolite 최적 공간배치 및 디바이스 Tracking 기법임. 기대 효과는 간섭 저감과 판독 정확도 향상 기반의 통합 시작품 구현임.