KR101509491B1 - 광정보 처리 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 광정보 처리 방법 및 장치에 관한 것으로, 광정보 데이터가 입력됨에 따라 상기 데이터를 이용하여 인코딩을 수행하고, n:m(n<m, n 및 m은 자연수) 모듈레이션 코드 변환하는 단계; 상기 n:m 모듈레이션 코드 변환되는 단위 블록의 중앙 픽셀값을 '1'로 표현하는 단계; 재생광에 의해 검출되는 이미지데이터에 대하여, 상기 중앙 픽셀값이 '1'임을 이용하여 등화하는 단계를 포함함으로써, 6:9 모듈레이션 코드를 이용하여 이미지데이터의 밝기가 효과적으로 분포되도록 하는 특징을 가진다.
광정보, 홀로그래피, 이미지데이터, 등화

Description

광정보 처리 방법 및 장치{Method and apparatus for optical information processing}
본 발명은 광정보 처리 방법 및 장치에 관한 것으로, 좀더 상세하게는, 6:9 모듈레이션 코드를 이용하여 이미지데이터의 밝기가 효과적으로 분포되도록 하는 광정보 처리 방법 및 장치를 제공하는데 있다.
광정보를 처리하는 광정보 처리장치로는 CD(compact disc), DVD(digital versatile disc), HD-DVD, 블루레이 디스크, 근접장 광 처리 장치 등이 있다. 최근 들어, 대용량 저장 능력을 갖는 차세대 저장 시스템에 대한 요구가 증대되면서, 홀로그래피(holography)를 이용한 광정보 처리 장치가 주목받고 있다.
이러한 홀로그래피를 이용한 광정보 처리장치는 이미지 정보의 기록 및 재생의 원리상 페이지 지향적인 메모리(page-oriented memory)로써, 병렬 신호 처리 방식의 입출력 방식을 사용하여, 비트 단위 방식의 CD나 DVD에 비해 근본적으로 데이터 전송률을 고속화할 수 있다. 또한, 이미지 정보를 기록매체의 동일 장소에 중첩 기록하는 다중화 기법을 통해 저장밀도를 비약적으로 향상시킬 수 있다.
한편, 홀로그래피를 이용한 광정보 처리장치는 원본 데이터의 이미지 정보를 포함하는 신호광(information beam)과 기준광(reference beam)을 광정보 기록매체(recording medium)로 중첩시켜 조사하고, 이로 인한 간섭패턴(interference pattern)을 광정보 기록매체에 기록한다.
그리고 기록된 광정보를 재생하기 위해서는, 기준광을 광정보 기록매체로 조사하면, 기준광이 상기 간섭패턴에 의해 회절되어 재생광이 발생한다. 기록용 기준광과 재생용 기준광이 동일하면 기록시 신호광에 포함된 광정보와 동일한 광정보가 포함된 재생광이 발생한다.
한편, 재생광을 통해 재생되는 데이터페이지의 이미지는 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor) 또는 CCD(charge coupled device)와 같은 수광배열소자를 통해 검출된다. 검출된 데이터페이지는 일련의 신호 처리 및 디코딩 과정을 거쳐 원본 데이터로 복원된다.
그런데 재생되는 데이터 페이지의 이미지에는 왜곡이 발생한다. 이러한 왜곡은 광정보 기록매체의 변화, 광학계의 오차, 광 픽업 서보의 오차 등 여러 요인에 기인할 수 있다. 기록시 데이터 페이지의 데이터 픽셀과 재생시 데이터 페이지의 검출 픽셀 사이에 비 매칭이 발생할 가능성도 항상 존재한다.
또한, 재생시 사용하는 광원의 광 형태가 이상적이지 못하고 가우시안 형태이므로, 재생된 데이터 페이지 역시 광축에 위치한 곳의 픽셀은 비교적 밝게 검출되고 광축에 멀리 떨어진 픽셀은 비교적 어둡게 검출되는 문제점이 있다.
광정보 처리 장치의 신뢰성을 높이고, BER(bit error rate)를 개선하기 위해서는 재생되는 데이터 페이지의 이미지로부터 데이터 픽셀을 정확히 검출하는 것이 필요하다.
본 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제는, BER를 개선하기 위한 효과적인 광정보의 등화 방법을 적용한 광정보 처리 방법 및 장치를 제공하는 데 있다.
이러한 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 일 측면(Aspect)에서 광정보 처리 방법을 제공한다. 상기 광정보 처리 방법은, 광정보 데이터가 입력됨에 따라 상기 데이터를 이용하여 인코딩을 수행하고, n:m(n<m, n 및 m은 자연수) 모듈레이션 코드 변환하는 단계; 상기 n:m 모듈레이션 코드 변환되는 단위 블록의 중앙 픽셀값을 '1'로 표현하는 단계; 재생광에 의해 검출되는 이미지데이터에 대하여, 상기 중앙 픽셀값이 '1'임을 이용하여 등화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 n:m 모듈레이션 코드 변환하는 단계는, 3 by 3 단위 블록의 6:9 모듈레이션 코드 변환하는 것을 특징으로 한다.
상기 n:m 모듈레이션 코드 변환하는 단계는, 상기 중앙 픽셀을 제외한 나머지 픽셀에 대하여 '1'과 '0'의 값이 동일한 밸런스드 코드를 적용하는 것을 특징으로 한다.
상기 이미지데이터를 등화하는 단계는, 현재 채널에 대한 'on' 데이터의 기준 값을 'Target Value'로 정의하고, 재생된 이미지데이터에서 단위 블록의 중앙 픽셀값을 'target value'로 정의하는 단계; 상기 단위 블록내에서 픽셀값이 'target value * a(a는 상수)'보다 크면 해당 픽셀값을 하기 수학식에 따라 업데이트하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 광정보 처리장치의 광정보 등화 방법.
[수학식]
Target Value + (현재 픽셀값 - target value) * b, b는 상수
상기 이미지데이터를 등화하는 단계는, 상기 단위 블록내에서 픽셀값이 'target value * a(a는 상수)'보다 작으면 해당 픽셀값을 하기 수학식에 따라 업데이트하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.
[수학식]
현재 픽셀값 * c, c는 상수
상기 a, b, c는, 채널 상황에 따라 정해지며, 한번 정해진 값은 고정되는 것을 특징으로 한다.
한편, 이러한 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명은 다른 측면에서 광정보 처리장치를 제공한다. 상기 광정보 처리장치는, 광원; 상기 광원에서 방출되는 광을 기준광과 신호광으로 분리하는 광분할기; 상기 신호광에 데이터를 적재하는 공간 광변조기; 상기 기준광에 의해 기록매체에서 재생되는 재생광을 검출하는 검출기; 상기 데이터를 이용하여 인코딩을 수행하고, n:m(n<m, n 및 m은 자연수) 모듈레이션 코드 변환하는 데이터 인코딩부; 상기 재생광에 의해 검출되는 이미지데이터를 등화하는 등화기; 상기 등화된 이미지데이터를 디코딩하는 데이터 디코딩부를 포함하되, 상기 데이터 인코딩부는 상기 n:m 모듈레이션 코드 변환에서 단위 블 록의 중앙 픽셀값이 '1'로 표현되도록 하여, 상기 등화기가 상기 중앙 픽셀값이 '1'임을 이용하여 전체 이미지데이터에 대한 등화를 수행하도록 하는 것을 특징으로 한다.
데이터 인코딩부는, 입력되는 데이터에 대하여 LDPC 코드를 이용하여 인코딩을 수행하는 인코더; 상기 인코더에 의해 생성된 상기 데이터 비트를 6:9 모듈레이션 코드변환 시키는 모듈레이터를 구비하는 것을 특징으로 한다.
데이터 인코딩부는, 상기 n:m 모듈레이션 코드 변환을 수행함에 있어서, 상기 중앙 픽셀을 제외한 나머지 픽셀에 대하여 '1'과 '0'의 값이 동일한 밸런스드 코드를 적용하는 것을 특징으로 한다.
상기 등화기는, 현재 채널에 대한 'on' 데이터의 기준 값을 'Target Value'로 정의하고, 재생된 이미지데이터에서 단위 블록의 중앙 픽셀값을 'target value'로 정의하여, 상기 단위 블록내에서 픽셀값이 'target value * a(a는 상수)'보다 크면 해당 픽셀값을 하기 수학식에 따라 업데이트하는 것을 특징으로 한다.
[수학식]
Target Value + (현재 픽셀값 - target value) * b, b는 상수
상기 등화기는, 상기 단위 블록내에서 픽셀값이 'target value * a(a는 상수)'보다 작으면 해당 픽셀값을 하기 수학식에 따라 업데이트하는 것을 특징으로 한다.
[수학식]
현재 픽셀값 * c, c는 상수
상기 등화기는, 상기 a, b, c가 채널 상황에 따라 정해지며, 한번 정해진 값은 고정되도록 하는 것을 특징으로 한다.
상기한 바와 같은 본 발명에 따른 광정보 처리 방법 및 장치는, 단위 블록의 중앙 픽셀 값이 항상 '1'인 6:9 모듈레이션 코드를 이용한 등화 방법에 따라 LDPC와 같은 ECC 성능 및 인터리빙을 개선하는 효과를 가진다.
이하, 본 발명이 속하는 분야에 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광정보 처리장치(100)를 나타낸 블록도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 광정보 처리장치(100)는, 광원(110), 광분할기(beam splitter)(120), 다중화기(130), 공간 광변조기(spatial light modulator)(140), 광정보 검출기(150), 등화기(equalizer)(160), 데이터 인코딩부(170) 및 데이터 디코딩부(180)를 구비한다.
이에 광원(110)에서 조사된 광은 광분할기(120)를 통하여 기준광(R) 및 신호광(S)으로 분리된다. 기준광(R)은 제 1셔터(190a)를 지나 다중화기(130)에 의하여 반사되어 광정보 기록매체(D)로 소정 각도로 입사된다.
신호광(S)은 제 2셔터(190b)를 지나, 반사경에 의하여 경로가 바뀌어 공간 광변조기(140)로 입사된다. 이때, 공간 광변조기(140)에는 데이터 인코딩부(170)에 의하여 제공되는 인코딩된 페이지 단위의 2진 데이터 즉, 데이터페이지 정보가 입력된다. 데이터 인코딩부(170)는 입력된 데이터를 LDPC 코드로 부호화하여, 페이지 단위로 공간 광변조기(140)에 제공한다.
공간 광변조기(140)는 데이터 인코딩부(170)로부터 입력된 데이터페이지 정보를 광학적으로 변조하여 2차원 이미지화된 된 데이터페이지를 생성하고, 이를 상기 입사된 신호광(S)에 투영시켜 광정보 기록매체(D)로 입사시킨다.
광정보 기록매체(D)에 기준광(R)과 신호광(S)이 입사되면, 광정보 기록매체(D)의 내부에서는 입사된 기준광(R)과 신호광(S) 간의 간섭에 의하여 발생된 간섭패턴의 강도에 따라 내부 운동 전하의 광유도 현상(light induced generation of mobile charge)이 발생하여 그 간섭패턴이 기록되게 된다.
다중화기(130)는 기준광(R)이 광정보 기록매체(D)로 입사되는 각도를 조절하여, 각도 다중화를 구현한다. 다중화기(130)는 갈바노 미러와 같은 회전 미러로 마련되는 것이 바람직하다.
한편, 기록된 데이터의 재생을 위해서는 기준광(R) 만을 광정보 기록매체(D)에 조사하면 된다. 재생시에 제 1셔터(190a)는 광분할기(120)에 의하여 분리된 기준광(R)을 통과시키나, 제 2셔터(190b)는 신호광(S)을 차단한다.
이때, 제 1셔터(190a)를 통과하여 다중화기(130)로부터 조사되는 기준광(R) 은 광정보 기록매체(D)에 기록되어 있는 간섭패턴에 의하여 회절되어 데이터페이지의 이미지를 갖는 재생광이 발생된다. 재생광은 광정보 검출기(150)에 의하여 데이터페이지의 이미지로 검출된다. 검출된 데이터페이지의 이미지는 등화기(160)를 통해 등화되어, 데이터 디코딩부(180)에 의해 복호된다.
광정보 검출기(150)는 CMOS 또는 CCD와 같은 수광배열소자로 구성된다.
등화기(160)는 MMSE(minimum mean square error) 등화기와 같은 잘 알려진 구성을 채택할 수 있다.
데이터 디코딩부(180)는 LDPC 코드를 복호화하는 장치이다. 데이터 디코딩부(180)는 등화기(160)로부터 출력된 LDPC 코드를 복호화하여, 최종 출력 데이터를 출력한다.
이하, 상술한 데이터 인코딩부(170)에 의한 광정보의 변조 및 등화기(160)에 의한 등화 방법을 첨부한 도면을 참조하여 설명한다.
도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광정보 처리장치에 의한 광정보의 변조를 나타낸 블록도이다.
도 2에 도시된 바와 같이 데이터 인코딩부(170)는 입력되는 데이터에 대하여 LDPC 코드를 이용하여 인코딩을 수행하는 LDPC 인코더(172)와, LDPC 인코더(172)에 의해 생성된 데이터 비트를 6:9 모듈레이션 코드 변환에 기초하여 맵핑시키는 모듈레이터(174)를 구비한다.
이러한, 데이터 인코딩부(170)에 의하면 광정보 데이터가 입력됨에 따라 인코더에서 데이터에 해당하는 데이터 비트가 생성되고, 생성된 데이터 비트는 모듈 레이터(174)에 의해 맵핑된다.
여기서, 6:9 모듈레이션 코드 변환은 6:8 밸런스드 코드 변환에 기초하여 3 by 3의 단위 픽셀 블록으로 구성된 이미지 데이터에서 중앙값을 제외한 나머지 값에 대해서는 6비트의 정보가 8비트로 표현되도록 하되, 중앙의 값은 항상 '1'로 표현되도록 한다.
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 6:9 모듈레이션 코드 구성을 나타낸 예시도이다.
도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 6:9 모듈레이션 코드는 2D 모듈레이션 코드로, 3 by 3의 기본 구성을 갖는다. 그리고, 도 3에서 'C'로 표현된 픽셀은 3 by 3 단위 블록에 대한 중앙값으로, 모듈레이션 코드 매핑 시에 항상 '1'로 표현된다. 또한, M1 ~ M8은 기본적으로 6:8 모듈레이션 코드와 동일하여, 6비트의 정보가 8비트로 표현되면서 밸런스드 코드를 이루도록 한다.
따라서, 본 발명에 따른 6:9 모듈레이션 코드는 5개의 '1'과 4개의 '0'으로 이루어질 수 있다.
다음으로, 이와 같은 6:9 모듈레이션 코드를 이용하여 이미지 데이터에 대한 등화를 수행하는 방법에 대해 자세히 살펴보도록 한다.
본 발명은 3 by 3의 단위 블록으로 구성된 이미지 데이터를 구성하고, 단위 블록의 중앙값이 항상 '1'임을 이용하여 전체 이미지 데이터에 대한 등화를 실시할 수 있다.
이에 본 발명에 따른 등화기(160)는, 현재 채널에 대한 'on'데이터의 기준값 을 'Target Value'이라 정의하고, 재생된 이미지 데이터에서 단위 블록의 중앙 픽셀 값을 'target value'이라 먼저 정의할 수 있다.
그리고, 등화기(160)는 3 by 3 단위 블록내의 각 픽셀들에 대해서 다음과 같은 과정을 적용한다.
첫째 등화기(160)는, 단위 블록내의 픽셀값이 'target value * a'보다 크면, 해당 픽셀값을 ' Target Value + (현재 픽셀값 - target value)*b'로 업데이트 한다. 두 번째로 등화기(160)는, 단위 블록내의 픽셀값이 'target value * a'보다 작으면 해당 픽셀값을 '현재 필셀값 * c'로 업데이트할 수 있다.
여기서, 'a', 'b', 'c'는 상수로, 채널 상황에서 정해지며 한번 정해진 값은 고정된다.
도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 등화기의 채널 데이터 처리 결과를 나타내는 예시도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 3 by 3 단위 블록으로 구성되는 이미지데이터는 등화기(160)를 통해 중앙값은 일정하게 유지되면서, 인접 픽셀들의 값이 업데이트된 값으로 변화될 수 있다. 도 4에서 상수'a', 'b', 'c'는 일예로 각각 '0.7', '0.4', '1.2'이다.
이에, 본 발명은 이미지 데이터를 전체적으로 처리하면서 해당 페이지의 광 세기 분포가 균일화되도록 할 수 있다.
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 등화를 적용한 이미지데이터를 나타낸 예시도이다.
도 5에서 <a>는 본 발명에 따른 등화를 적용하기 전의 이미지데이터이며, <b>는 본 발명의 등화를 적용한 이미지데이터이다.
이에, <a>의 이미지데이터는 LDPC(Low Density Parity Check)과 같은 ECC를 적용할 경우, 확률값을 계산함에 있어서 악영향을 끼칠 수 있다. 즉, 전체적으로 균일하지 않은 이미지 데이터의 경우 효과적인 디코딩을 수행함에 방해가 된다.
그러나, <b>의 이미지데이터는 본 발명의 등화에 따라 밝기 분포가 전체적으로 균일하여 블로내의 'On'과 'Off' 픽셀 값들의 편차가 크지 않으며, 이로부터 ECC 디코딩에 도움을 준다.
특히, 전술된 등화 방법은'Target value'를 정하여 등화를 실시하기 때문에 페이지 내의 밝기 분포의 균일화는 물론, 페이지끼리의 밝기 균일화도 달성되기 때문에 2D 인터리빙( interleaving)을 적용하는 시스템 및 3D 인터리빙 기법을 적용하는 시스템의 적용이 효과적이다.
이상 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시켜 실시할 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 앞으로의 실시예들의 변경은 본 발명의 기술을 벗어날 수 없을 것이다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광정보 처리장치를 나타낸 블록도이다.
도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 광정보 처리장치에 의한 광정보의 변조를 나타낸 블록도이다.
도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 6:9 모듈레이션 코드 구성을 나타낸 예시도이다.
도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 등화기의 채널 데이터 처리 결과를 나타내는 예시도이다.
도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 등화를 적용한 이미지데이터를 나타낸 예시도이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호 설명>
110 : 광원 120 : 광분할기
130 : 다중화기 140 : 공간 광변조기
150 : 광정보 검출기 160 : 등화기
170 : 데이터 인코딩부 180 : 데이터 디코딩부

Claims (12)

  1. 광정보 데이터가 입력됨에 따라 상기 데이터를 이용하여 인코딩을 수행하고, n:m(n<m, n 및 m은 자연수) 모듈레이션 코드 변환하는 단계;
    상기 n:m 모듈레이션 코드 변환되는 단위 블록의 중앙 픽셀값을 '1'로 표현하는 단계; 및
    재생광에 의해 검출되는 이미지데이터에 대하여, 상기 중앙 픽셀값이 '1'임을 이용하여 등화하는 단계를 포함하고,
    상기 이미지데이터를 등화하는 단계는,
    현재 채널에 대한 'on' 데이터의 기준 값을 'Target Value'로 정의하고, 재생된 이미지데이터에서 단위 블록의 중앙 픽셀값을 'target value'로 정의하는 단계; 및
    상기 단위 블록내에서 픽셀값이 'target value * a(a는 상수)'보다 크면 해당 픽셀값을 하기 수학식에 따라 업데이트하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 광정보 처리 방법.
    [수학식]
    Target Value + (현재 픽셀값 - target value) * b, b는 상수
  2. 제1항에 있어서, 상기 n:m 모듈레이션 코드 변환하는 단계는,
    3 by 3 단위 블록의 6:9 모듈레이션 코드 변환하는 것을 특징으로 하는 광정보 처리 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 n:m 모듈레이션 코드 변환하는 단계는,
    상기 중앙 픽셀을 제외한 나머지 픽셀에 대하여 '1'과 '0'의 값이 동일한 밸런스드 코드를 적용하는 것을 특징으로 하는 광정보 처리 방법.
  4. 삭제
  5. 제1항에 있어서, 상기 이미지데이터를 등화하는 단계는,
    상기 단위 블록내에서 픽셀값이 'target value * a(a는 상수)'보다 작으면 해당 픽셀값을 하기 수학식에 따라 업데이트하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 광정보 처리 방법.
    [수학식]
    현재 픽셀값 * c, c는 상수
  6. 제5항에 있어서, 상기 a, b, c는,
    채널 상황에 따라 정해지며, 한번 정해진 값은 고정되는 것을 특징으로 하는 광정보 처리 방법.
  7. 광원;
    상기 광원에서 방출되는 광을 기준광과 신호광으로 분리하는 광분할기;
    상기 신호광에 데이터를 적재하는 공간 광변조기;
    상기 기준광에 의해 기록매체에서 재생되는 재생광을 검출하는 검출기;
    상기 데이터를 이용하여 인코딩을 수행하고, n:m(n<m, n 및 m은 자연수) 모듈레이션 코드 변환하는 데이터 인코딩부;
    상기 재생광에 의해 검출되는 이미지데이터를 등화하는 등화기; 및
    상기 등화된 이미지데이터를 디코딩하는 데이터 디코딩부를 포함하되,
    상기 데이터 인코딩부는 상기 n:m 모듈레이션 코드 변환에서 단위 블록의 중앙 픽셀값이 '1'로 표현되도록 하여, 상기 등화기가 상기 중앙 픽셀값이 '1'임을 이용하여 전체 이미지데이터에 대한 등화를 수행하도록 하고,
    상기 등화기는,
    현재 채널에 대한 'on' 데이터의 기준 값을 'Target Value'로 정의하고, 재생된 이미지데이터에서 단위 블록의 중앙 픽셀값을 'target value'로 정의하여, 상기 단위 블록내에서 픽셀값이 'target value * a(a는 상수)'보다 크면 해당 픽셀값을 하기 수학식에 따라 업데이트하는 것을 특징으로 하는 광정보 처리장치.
    [수학식]
    Target Value + (현재 픽셀값 - target value) * b, b는 상수
  8. 제7항에 있어서, 데이터 인코딩부는,
    입력되는 데이터에 대하여 LDPC 코드를 이용하여 인코딩을 수행하는 인코더; 및
    상기 인코더에 의해 생성된 상기 데이터 비트를 6:9 모듈레이션 코드변환 시키는 모듈레이터를 구비하는 것을 특징으로 하는 광정보 처리장치.
  9. 제7항에 있어서, 데이터 인코딩부는,
    상기 n:m 모듈레이션 코드 변환을 수행함에 있어서, 상기 중앙 픽셀을 제외한 나머지 픽셀에 대하여 '1'과 '0'의 값이 동일한 밸런스드 코드를 적용하는 것을 특징으로 하는 광정보 처리장치.
  10. 삭제
  11. 제7항에 있어서, 상기 등화기는,
    상기 단위 블록내에서 픽셀값이 'target value * a(a는 상수)'보다 작으면 해당 픽셀값을 하기 수학식에 따라 업데이트하는 것을 특징으로 하는 광정보 처리장치.
    [수학식]
    현재 픽셀값 * c, c는 상수
  12. 제11항에 있어서, 상기 등화기는,
    상기 a, b, c가 채널 상황에 따라 정해지며, 한번 정해진 값은 고정되도록 하는 것을 특징으로 하는 광정보 처리장치.
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