Abstract:
An RFIC(Radio Frequency Integrated Circuit) with an on-chip photodiode array is provided to enable multiplexers to be implemented as connection nodes in accordance with RFIC half duplex operation. A photodiode array circuit(100) is coupled to convert received light into electrical image signals. A digital conversion module(102) is coupled to convert the electrical image signals into digital image signals. A transmission baseband processing module(104) is coupled to convert the digital image signals into digital transmission baseband or low IF signals. An analog conversion module(106), an up-conversion module(108), and a power amplifier circuit(110) are coupled to convert the digital transmission baseband or low IF(Intermediate Frequency) signals into transmission RF(Radio Frequency) signals.
Abstract:
불연속 위상(discontinuous phase)을 갖는 극 변조(polar modulation) 방법 및 시스템의 측면들이 제공된다. 여기서, 인페이즈(in-phase) 및 쿼드러쳐페이즈(quadrature-phase) 성분들은 변조된 기저대역 신호로부터 생성될 수 있고, 그 신호 성분들은 기저대역 신호의 진폭의 대표 신호(signal representative)를 생성하기 위해 이용될 수 있다. 더욱이, 그 신호 성분들은 펄스 성형(pulse shaping)될 수 있고 펄스 성형된 성분들은 기저대역 신호의 진폭의 대표 신호에 의해 분할될 수 있다. 그 결과의 신호들은 RF로 상향변환(up-converting)되고, 합해지고, 증폭되어질 수 있으며, 여기서 그러한 증폭은 기저대역 신호의 진폭의 대표 신호의 양자화 표현(quantized representation)을 통해 제어될 수 있다. 여기서 하나 또는 그 이상의 바이어스 포인트들, 및/또는 하나 또는 그 이상의 전력 증폭기들(power amplifiers)에 결합된 하나 또는 그 이상의 이진 가중 전류원(binary weighted current sources)이 제어될 수 있다. 펄스 성형하는 단계는 상승 코사인 필터(raised consine filter)를 통해 그러한 신호 성분들을 통과시키는 단계를 포함할 수 있다.
Abstract:
시분할 다중 무선 시스템(time division multiplex wireless system)에서 콤퍼넌트들(components)을 공유(share)하기 위한 방법 및 시스템이 제공된다. 그 방법은, 예를 들어 프레임(frame)에서 제1 타임슬롯(timeslot) 동안 GSM 프로토콜(protocol)을 사용하여 데이터의 통신을 가능하게 하도록 PLL과 같은 소프트웨어 프로그램가능 무선장치(software programmable radio)의 적어도 하나의 콤퍼넌트를 구성(configuring)하는 단계와, 동일 프레임에서 사용되지 않는(unused) 타임슬롯 동안 상이한 통신 프로토콜을 사용하여 데이터의 통신을 가능하게 하도록 그 콤퍼넌트를 재구성(reconfiguring)하는 단계를 포함할 수 있다. 상이한 통신 프로토콜(communication protocol)의 업링크(uplink) 및 다운링크(downlink) 채널들(channels)은 사용되지 않는 타임슬롯들 동안 통신될 수 있다. 시분할, 무선통신, 콤퍼넌트, 공유, 타임슬롯
Abstract:
음성 데이터 RF IC는 기저대역 프로세싱 모듈, RF 섹션 및 인터페이스 모듈을 포함한다. 기저대역 프로세싱 모듈은 아웃바운드 음성 신호를 아웃바운드 음성 심볼 스트림으로 변환하고, 인바운드 음성 심볼 스트림을 인바운드 음성 신호로 변환하고, 아웃바운드 데이터를 아웃바운드 데이터 심볼 스트림으로 변환하며, 인바운드 데이터 심볼 스트림을 인바운드 데이터로 변환한다. RF 섹션은 인바운드 RF 음성 신호를 인바운드 음성 심볼 스트림으로 변환하고, 아웃바운드 음성 심볼 스트림을 아웃바운드 RF 음성 신호로 변환하며, 인바운드 RF 데이터 신호를 인바운드 데이터 심볼 스트림으로 변환하고, 아웃바운드 데이터 심볼 스트림을 아웃바운드 RF 데이터 신호로 변환한다. 인터페이스 모듈은 기저대역 프로세싱 모듈, RF 섹션 및 칩 외부 회로들 사이의 연결을 제공한다.
Abstract:
복수의 안테나들에 대해 인터페이싱할 수 있는 방법 및 시스템이 제공된다. 그러한 방법은, GSM 프레임과 같은 하나의 시간 분할 다중화(time division multiplex, TDM) 프레임 내의 서로 다른 타임슬롯들을 이용할 수 있도록, 서로 다른 안테나들로부터 통신된 서로 다른 주파수 범위들에 속하는 신호들을 스케줄링하는 단계를 포함할 수 있다. 복수의 안테나들이 이용될 수 있고, 적어도 하나의 고 주파수용 안테나는 700 MHz 이상의 주파수들에서 동작하는 데에 적합하도록 될 수 있고, 적어도 하나의 저 주파수용 안테나는 700 MHz 이하의 주파수들에서 동작하는 데에 적합하도록 될 수 있다. 상기 고 주파수용 안테나는 WCDMA, HDSPA, HSUPA, GSM, GPRS, EDGE, Wi-Fi, 블루투스, GPS 또는 DVB 통신을 지원할 수 있다. 상기 저 주파수용 안테나는 FM 및 NFC를 지원할 수 있다. NFC는 DC 바이어스 전압을 저 주파수용 안테나에 인가함으로써 가능하게 될 수 있다. 상기 방법은 또한, 특정 통신 프로토콜들에 상응하는 주파수 대역들에 상기 안테나들을 동적으로 튜닝하는 단계를 포함할 수 있다. 동적 튜닝은 더 나아가 안테나들의 주파수 변화를 보상하는 단계를 포함할 수 있다.
Abstract:
다중 안테나 시스템에서 안테나들을 재사용하기 위한 방법 및 시스템의 몇몇 측면들이 개시된다. 한 방법의 측면들은 광대역 다이버시티 RF 수신기가 협대역 수신 모드에서 동작하는 경우, 복수의 수신 안테나들을 포함하는 광대역 다이버시티 무선 주파수 수신기내에 미사용된 복수의 수신 안테나들 중의 적어도 하나를 통해 수신된 차단 신호를 억제하는 것을 포함한다. 상기 미사용된 안테나에서 상기 조합된 차단 신호 및 수신 데이터 신호의 위상은 상기 차단 신호를 억제하도록 조절될 수 있다. 다중안테나, 다이버시티, 광대역, 억제, 차단신호, 미사용
Abstract:
멀티미디어 데이터의 처리를 위한 방법 및 시스템의 몇몇 측면들은 케이블 모뎀내에 집적된 DVB-H 수신기를 통해 DVB-H 신호를 수신하는 것을 포함할 수 있다. 상기 케이블 모뎀은 무선 인터페이스 및/또는 유선 인터페이스를 포함할 수 있다. 상기 수신된 DVB-H 신호는 상기 유선 또는 무선 인터페이스를 통해 상기 케이블 모뎀으로부터 상기 케이블 모뎀에 결합된 멀티미디어 디바이스로 라우팅될 수 있다. 오디오 신호 및/또는 비디오 신호는 상기 수신된 DVB-H 신호에 근거하여 생성될 수 있으며, 상기 케이블 모뎀에 통신가능하게 결합된 멀티미디어 디바이스에 통신될 수 있다. 상기 유선 인터페이스는 이더넷 인터페이스 또는 직렬 인터페이스를 포함할 수 있다. 상기 무선 인터페이스는 WLAN 인터페이스를 포함할 수 있다. 상기 멀티미디어 신호는 상기 멀티미디어 디바이스에 해당하는 멀티미디어 표준을 포함할 수 있다. DVB-H, 케이블모뎀, 케이블네트워크, 셋톱박스, 캘리브레이션
Abstract:
무선 송신기 집적 회로(radio transmitter integrated circuit)는 포토다이오드 어레이 회로(photodiode array circuit), 디지털 변환 모듈(digital conversion module), 송신기 기저대역 처리 모듈(transmit baseband processing module), 아날로그 변환 모듈(analog conversion module), 상향 변환 모듈(up-conversion module), 전력 증폭기 회로(power amplifier circuit)를 포함한다. 포토다이오드 어레이 회로는 수신된 광을 전기적 이미지 신호들(electrical image signals)로 변환하도록 결합된다. 디지털 변환 모듈은 전기적 이미지 신호들을 디지털 이미지 신호들로 변환하도록 결합된다. 송신 기저대역 처리 모듈은 디지털 이미지 신호들을 디지털 송신 기저대역 또는 저 IF 신호들로 변환하도록 결합된다. 아날로그 변환 모듈, 상향 변환 모듈, 및 전력 증폭기 회로는 디지털 송신 기저대역 또는 저 IF 신호들을 송신 무선 주파수(RF) 신호들로 변환하도록 결합된다. 포토다이오드, 무선통신, 무선주파수(RF), RFIC, RTIC
Abstract:
A voice data RF(Radio Frequency) cellular/WLAN(Wireless Local Area Network) IC(Integrated Circuit) is provided to present a voice data RF cellular or WLAN IC. An IC(52) comprises a BB(BaseBand) processing module(100), an RF part(104), and an interface module(102). When the IC is in WLAN mode, the BB processing module converts an outbound voice signal into an outbound WLAN voice symbol stream, and also converts an inbound WLAN voice symbol stream into an inbound voice signal. Also the BB processing module converts outbound data into an outbound WLAN data symbol stream, and converts an inbound WLAN data symbol stream into inbound data. The RF part converts an inbound WLAN RF voice signal into an inbound WLAN voice symbol stream, and also converts an outbound WLAN voice symbol stream into an outbound WLAN RF voice signal. The RF part converts an inbound WLAN RF data signal into an inbound WLAN data symbol stream, and also converts an outbound WLAN data symbol stream into an outbound WLAN RF data signal. The interface module carries inbound and outbound WLAN voice symbol streams between the BB processing module and the RF part when the IC is in voice mode. In case the IC is in data mode, the interface module carries inbound and outbound WLAN data symbol streams between the BB processing module and the RF part.
Abstract:
A multi-frequency antenna array for use as an RF(Radio Frequency) transmitter or transceiver is provided to solve a deterioration problem of capability of a receiver which exactly restores data from an RF signal, when the targeted receiver is positioned within a null. A first antenna circuit(100) has a first radiation pattern, is tuned as a first carrier frequency, and transmits a first representation(104) of an RF signal(88 or 98) in the first carrier frequency, and wherein the first carrier frequency corresponds to a first frequency offset and a carrier frequency of the RF signal. A second antenna circuit(102) has a second radiation pattern, is tuned as a second carrier frequency, and transmits a second representation(106) of the RF signal in the second carrier frequency, and wherein the second carrier frequency corresponds to a second frequency offset and the carrier frequency of the RF signal.