Abstract:
본 발명은 가변 대역폭 무선채널 측정 방법 및 이를 위한 송수신장치에 관한 것으로, 송신부에서 D/A 동작속도를 고정시키고 측정대역폭에 따라 오버샘플링을 변화시켜 가변 대역폭 신호를 생성하고, 수신부에서 측정대역폭에 따라 수신 중간주파수 및 A/D 동작속도를 변화시키는 하나의 장치로 가변 대역폭의 무선채널을 측정하기 위한, 가변 대역폭 무선채널 측정 방법 및 이를 위한 송수신장치를 제공하고자 한다. 이를 위하여, 본 발명은 무선채널 측정 송신장치에 있어서, 무선채널의 측정을 위한 원 시퀀스를 '기 결정된 D/A 동작속도 및 측정대역폭에 따른 가변 오버샘플링'과 대역제한 필터링한 후 '고정된 송신 중간주파수'로 상향 주파수 변환한 측정시퀀스를 생성 및 저장하기 위한 선처리 수단; 및 상기 저장된 측정시퀀스를 상기 D/A 동작속도에 따라 변환한 측정신호를 무선채널로 송신하기 위한 실시간 처리 수단을 포함한다. 가변 대역폭, 가변 오버샘플링, 무선채널 측정, 디지털 중간주파수, 대역제한 필터
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중화(OFDM)방식을 사용하는 무선 시스템중 송신 시스템에서 디지털/아날로그 변환기의 샘플/홀드 작용에 의한 송신 신호의 왜곡을 보상하기 위한 고주파 왜곡 현상의 보상 장치 및 방법에 관한 것이다. 디지털 송신 시스템에서 디지털/아날로그 변환기의 샘플/홀드 변환 방식에 의해 송신 신호에서 송신 신호 대역의 가장자리 주파수 신호가 송신 신호의 샘플 주파수에서 영점을 가지는 싱크 함수에 의해 주파수 영역에서 신호의 감쇄가 일어나는 신호 왜곡이 생기게 된다. 본 발명에서는 기저대역 신호 처리단에서의 디지털 신호가 주파수 영역의 신호이므로 주파수 영역에서 역 싱크 함수의 계수를 신호의 가중치로 곱하여 왜곡을 보상하며, 하나의 곱셈기와 역 싱크 함수의 계수를 저장하는 룩업 테이블만으로 디지털/아날로그 변환기의 왜곡을 보상할 수 있으므로 간단하고 효율적으로 고주파 왜곡 현상을 보상할 수 있다. 직교 주파수 분할 다중화, OFDM, 무선 시스템, 싱크 함수, 디지털/아날로그 변환기
Abstract:
An RF signal coupling and dividing apparatus and a transmitting/receiving apparatus of a smart antenna system using the same are provided to perform accurate error correction by separating a transmission error correction path and a reception error correction path for correcting errors of a transmission/reception signal. An RF transmitting/receiving unit(20) processes a reception signal provided from an array antenna(10) into a baseband signal and outputs it, and processes an applied transmission baseband signal into a transmission signal and provides it to the array antenna(10). A baseband signal processing unit(30) receives the reception baseband signal and processes it, provides the transmission baseband signal to the RF transmitting/receiving unit(20), and controls the transmission baseband signal according to an applied transmission error correction signal. An error correcting unit(50) performs error correction on the transmission and reception signals, and outputs a corresponding reception error correction signal and transmission error correction signal. A signal coupling and dividing unit(40) couples the transmission signal outputted from the RF transmitting/receiving unit(20) and outputs it to the error correcting unit(50) through a transmission error correction path, and injects the reception error correction signal provided from the error correcting unit(50) to the reception signal through a reception error correction path.
Abstract:
A stub printed dipole antenna and a method for designing the structure are provided to have a wideband or multiband characteristic with a simple structure of receiving a center feed through a parallel metal strip line having a stub. In a stub printed dipole antenna, dipole arms are installed at both surfaces of a substrate to transmit and receive signals. Parallel metal strip line transmission lines are placed at both surfaces of the substrate, and one side of the parallel metal strip line transmission line is connected to the dipole arm and the other side thereof is connected to a coaxial probe and a stub so as to feed the dipole arms. The stubs are located at both surfaces of the substrate and connected to the parallel metal strip line transmission line and the coaxial probe. The coaxial probe is connected to the parallel metal strip line transmission line and the stub to feed the dipole arms. An inner conductor of the coaxial probe is inserted into a hole. A contact device(21) is connected to an outer conductor of the coaxial probe.
Abstract:
송신 장치에 관한 기술이 개시된다. 차동 신호 생성 방법은 포락선 신호(envelop)에 소정의 오프셋(offset)을 부가하여 0을 기준으로 포락선 신호와 동일한 크기를 가지는 제1 신호를 생성하는 단계, 제1 신호를 소정의 비율로 스케일링(scaling)하여 제2 신호를 생성하는 단계, 제2 신호를 부호 변환하여 제2 신호가 반전된 제3 신호를 생성하는 단계 및 제2 신호와 제3 신호를 이용하여 차동 신호(differential signal)를 형성하는 단계를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A measurement error quantifying method of an antenna pattern is provided to quantify measurement errors of an antenna pattern occurred when measuring an antenna pattern. CONSTITUTION: A measurement error quantifying method of an antenna pattern is comprised of the followings: a step(S101) of performing a first measurement to measure a pattern on one horizontal side; a step(S102) of performing a second measurement to measure all patterns of multiple measurement sides of the same test antenna in the first measurement; and a step(S103) of generating a performance index by defining errors between the first measured antenna pattern and the second measured antenna pattern. [Reference numerals] (AA) Start; (BB) Measure a first antenna pattern; (S101) Specify a second antenna pattern for the same antenna; (S102) Generate a performance index by defining errors between the first measured antenna pattern and the second measured antenna pattern; (S103) End
Abstract:
A method for measuring a variable bandwidth wireless channel and a transceiving apparatus therefor are provided to fix a D/A operation rate and generate a variable bandwidth signal by varying oversampling according to a measured bandwidth in a transmitting apparatus to use the same transmission IF regardless of bandwidth, thereby easily realizing the transmitting apparatus. A transmitting apparatus includes a pre-processing unit(211~214) and a realtime processing unit. The pre-processing unit generates and stores a measured sequence that an original sequence for the measurement of a wireless channel is converted into an upper frequency by variable oversampling according to a predetermined D/A(Digital to Analog) operation rate and a measured bandwidth and a fixed transmission IF(Intermediate Frequency) after bandwidth limitation filtering. The real-time processing unit transmits a measured signal converting the stored measured sequence according to the D/A operation rate to a wireless channel.
Abstract:
PURPOSE: A digital modulation device and a method thereof are provided to generate a pseudo-digital signal for driving a class-s power amplifier entirely in a digital domain. CONSTITUTION: A first low-pass delta-sigma modulator(121) outputs a first signal by delta-sigma modulating the size of a baseband signal. A second low-pass delta-sigma modulator(122) outputs a second signal by delta-sigma modulating the phase of the baseband signal. A multiplexer(125) selects one carrier pulse signal among multiple carrier pulse signals with multiple discrete phases according to the second signal and outputs the carrier pulse signal. A logical product device(126) generates a pseudo-digital signal by using one carrier pulse signal and the first signal.