KR101696324B1 - Bandpass sampling receiver - Google Patents
Bandpass sampling receiver Download PDFInfo
- Publication number
- KR101696324B1 KR101696324B1 KR1020140130238A KR20140130238A KR101696324B1 KR 101696324 B1 KR101696324 B1 KR 101696324B1 KR 1020140130238 A KR1020140130238 A KR 1020140130238A KR 20140130238 A KR20140130238 A KR 20140130238A KR 101696324 B1 KR101696324 B1 KR 101696324B1
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- signal
- baseband signal
- digital
- complex baseband
- path
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L25/00—Baseband systems
- H04L25/02—Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
- H04L25/03—Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03M—CODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
- H03M1/00—Analogue/digital conversion; Digital/analogue conversion
- H03M1/12—Analogue/digital converters
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/10—Frequency-modulated carrier systems, i.e. using frequency-shift keying
- H04L27/14—Demodulator circuits; Receiver circuits
- H04L27/156—Demodulator circuits; Receiver circuits with demodulation using temporal properties of the received signal, e.g. detecting pulse width
- H04L27/1566—Demodulator circuits; Receiver circuits with demodulation using temporal properties of the received signal, e.g. detecting pulse width using synchronous sampling
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Circuits Of Receivers In General (AREA)
- Superheterodyne Receivers (AREA)
Abstract
본 발명의 대역통과 샘플링 수신기는, 아날로그 무선 신호를 디지털 기저대역 신호로 변환하는 아날로그-디지털 변환기, 그리고 상기 디지털 기저대역 신호로부터 제 1 경로 신호와 제 2 경로 신호를 발생하고 상기 제 1 및 제 2 경로 신호들간의 상대적 샘플 지연 차이를 이용하여 복소 기저대역 신호를 추출하는 복소 기저대역 신호 추출부를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 제 1 경로 신호는 상기 디지털 기저대역 신호를 샘플 지연시킨 후에 다운 샘플링한 신호이고, 상기 제 2 경로 신호는 상기 디지털 기저대역 신호를 샘플 지연시키지 않고 다운 샘플링한 신호로 구성될 수 있다. 또한, 상기 복소 기저대역 신호 추출부는 상기 아날로그-디지털 변환기에서 변환된 상기 디지털 기저대역 신호를 샘플 지연시키는 제 1 지연기, 상기 제 1 지연기의 지연 결과를 다운 샘플링하여 상기 제 1 경로 신호를 발생하는 제 1 다운 샘플러, 상기 아날로그-디지털 변환기에서 변환된 상기 디지털 기저대역 신호를 다운 샘플링하여 상기 제 2 경로 신호를 발생하는 제 2 다운 샘플러, 상기 제 1 경로 신호를 필터링하는 제 1 디지털 필터, 상기 제 2 경로 신호를 필터링하는 제 2 디지털 필터, 제 1 디지털 필터의 필터링 결과와 상기 제 2 디지털 필터의 필터링 결과를 가산하여 상기 복소 기저대역 신호를 출력하는 가산기를 포함할 수 있다.The band-pass sampling receiver of the present invention includes an analog-to-digital converter for converting an analog radio signal to a digital baseband signal and a second path signal for generating a first path signal and a second path signal from the digital baseband signal, And a complex baseband signal extractor for extracting the complex baseband signal using the relative sample delay difference between the path signals. Here, the first path signal may be a down-sampled signal after sample-delaying the digital baseband signal, and the second path signal may be a down-sampled signal without sample delaying the digital baseband signal. The complex baseband signal extractor includes a first delay unit for sample-delaying the digital baseband signal converted by the analog-to-digital converter, a second delay unit for down-sampling the delay result of the first delay unit, A first downsampler for down-sampling the digital baseband signal converted by the analog-to-digital converter to generate the second path signal, a first digital filter for filtering the first path signal, A second digital filter for filtering the second path signal, and an adder for adding the filtered result of the first digital filter and the filtered result of the second digital filter to output the complex baseband signal.
Description
본 발명은 무선 통신에서 사용될 수 있는 무선 신호 수신기에 관한 것으로서, 좀 더 구체적으로는 대역통과 샘플링 기술을 이용하는 무선 신호 수신기에 관한 것이다.The present invention relates to a wireless signal receiver that can be used in wireless communications, and more particularly to a wireless signal receiver using bandpass sampling techniques.
무선통신 시스템의 소형화 추세와 더불어, 유연성(flexibility), 적응성(adaptability) 및 인지성(cognitivity)을 갖춘 차세대 무선통신 수신기에 대한 요구가 증가하고 있다. 이러한 요구를 만족시키기 위해서는, ADC(Analog-to-Digital Converter)를 가급적으로 안테나에 가깝게 설계하고, 디지털 신호 처리기(Digital Signal Processor, DSP)를 이용하여 주파수변환 및 복조 기능을 수행하도록 하는 수신기 설계 기술이 필요하다. 이러한 조건을 만족하는 차세대 무선통신 수신기로서, 대역통과 샘플링 수신기가 각광받고 있다. 대역통과 샘플링 수신기는 수신된 신호에 대한 재구성성과, 다중대역/다중모드 수신 측면에서 우수한 기능을 제공할 수 있다. With the trend toward miniaturization of wireless communication systems, there is an increasing demand for next generation wireless communication receivers with flexibility, adaptability and cognitivity. In order to satisfy such a demand, a receiver design technique (hereinafter, referred to as " receiver design technique ") is proposed in which an analog-to-digital converter (ADC) is designed as close to an antenna as possible and a frequency conversion and demodulation function is performed using a digital signal processor Is required. As a next-generation wireless communication receiver satisfying these conditions, a band-pass sampling receiver is in the spotlight. Bandpass sampling receivers can provide good performance in terms of reconfigurability of the received signal and multi-band / multi-mode reception.
일반적인 대역통과 샘플링 수신기는, 안테나를 통해 아날로그 무선 신호(analog RF signal)를 수신하고, 아날로그 대역통과필터(analog bandpass filter)를 통해 소정 대역의 아날로그 신호를 추출할 수 있다. 추출된 소정 대역의 아날로그 신호는, 저잡음 증폭기(low noise amplifier, LNA)를 통해 증폭된 후, 아날로그-디지털 변환기(analog-digital converter, ADC)를 통해 디지털 형태의 기저대역 신호로 변환될 수 있다. 대역통과 샘플링 수신기는 믹서, 로컬 오실레이터 등의 아날로그 소자를 사용하지 않기 때문에, 유연성 있는 저가 및 소형의 무선통신 수신기를 제공할 수 있다. 그러나, 종래의 대역통과 샘플링 수신기는 단일 RF 신호를 수신하는데 있어서 반송파 주파수가 샘플율에 정수배가 되는 경우에 한해서만, 수신된 아날로그 RF 신호를 디지털 형태의 기저대역 신호로 하향변환 할 수 있는 한계를 가지고 있다. A typical band pass sampling receiver may receive an analog RF signal through an antenna and extract an analog signal of a predetermined band through an analog bandpass filter. The extracted predetermined band of analog signals can be amplified through a low noise amplifier (LNA) and then converted into a digital form of baseband signal through an analog-digital converter (ADC). Since the band-pass sampling receiver does not use analog devices such as a mixer and a local oscillator, it can provide flexible low-cost and compact wireless communication receivers. However, the conventional band-pass sampling receiver has a limitation in down-converting the received analog RF signal to the digital form of the baseband signal only when the carrier frequency is multiplied by an integral multiple of the sample rate in receiving a single RF signal have.
따라서 종래의 대역통과 샘플링 수신기를 이용하여 임의의 주파수 대역에 위치한 신호를 수신하고자 할 경우에는 디지털변환 후의 기저대역에서 앨리어징이 발생되지 않도록 샘플율을 결정해야 한다. 그러나 앨리어징이 발생되지 않도록 하는 샘플율을 결정하기가 매우 복잡하며, 더욱이 앨리어징이 발생되지 않도록 하는 샘플율의 해가 존재하지 않는 경우가 매우 많다. 따라서, 종래의 대역통과 샘플링 수신기를 이용하여 임의의 주파수 대역에 위치한 RF 신호를 수신하는 데는 한계가 있다.Therefore, when receiving a signal located in an arbitrary frequency band using a conventional band-pass sampling receiver, the sample rate should be determined such that aliasing does not occur in the base band after digital conversion. However, it is very complicated to determine the sample rate at which the aliasing does not occur, and there are many cases where there is no sample rate solution to prevent aliasing from occurring. Therefore, there is a limit to receiving an RF signal located in an arbitrary frequency band using a conventional band-pass sampling receiver.
한편, 최근 들어서는 단일 무선 수신기를 통해 적어도 둘 이상의 서로 다른 통신 표준 신호 수용에 대한 요구가 증가되고 있다. 특히, SDR (Software-defiend Radio) 통신 시스템과 같은 통신 방식에서는 임의의 주파수 대역 신호를 수신할 수 있는 기능을 요구하고 있다. 그러나, 기존의 수신기는, 각각의 모드와 각각의 주파수 대역 또는 채널마다 수신기 회로 또는 칩이 독립적으로 구비되어야만 한다. 따라서, 수신기의 회로 구조가 복잡하고 단가가 비싸지는 문제점이 있다. 그러므로, 단일의 수신기 회로를 이용하여 다중대역, 다중 모드를 지원할 수 있는 새로운 방식의 수신기가 요구된다.Meanwhile, in recent years, there has been an increasing demand for accommodating at least two different communication standard signals through a single wireless receiver. In particular, a communication method such as a software-defiend radio (SDR) communication system requires a function capable of receiving an arbitrary frequency band signal. However, existing receivers must have independent receiver circuits or chips for each mode and for each frequency band or channel. Therefore, there is a problem that the circuit structure of the receiver is complicated and the unit price is expensive. Therefore, a new type of receiver capable of supporting multi-band, multi-mode using a single receiver circuit is required.
따라서, 본 발명의 목적은 상술한 제반 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 하드웨어 복잡도를 줄이면서도 유연하게 샘플율을 적용할 수 있는 대역통과 샘플링 수신기를 제공하는 데 있다. It is therefore an object of the present invention to provide a band-pass sampling receiver capable of flexibly applying a sample rate while reducing hardware complexity.
본 발명의 다른 목적은 모든 주파수 대역 및 신호 대역폭에 대해 수신이 가능한 대역통과 샘플링 수신기를 제공하는 데 있다. It is another object of the present invention to provide a bandpass sampling receiver that is receivable for all frequency bands and signal bandwidths.
본 발명의 다른 목적은 단일 아날로그-디지털 변환기를 이용하면서도 기저대역에서 발생된 앨리어징을 효과적으로 제거할 수 있는 대역통과 샘플링 수신기를 제공하는 데 있다. It is another object of the present invention to provide a band-pass sampling receiver capable of effectively removing aliasing generated in a baseband while using a single analog-to-digital converter.
본 발명의 또 다른 목적은, 신호 경로들 간의 상대적인 지연시간 오차를 방지할 수 있는 대역통과 샘플링 수신기를 제공하는 데 있다.It is yet another object of the present invention to provide a bandpass sampling receiver capable of preventing relative delay time errors between signal paths.
본 발명의 실시 예에 따른 대역통과 샘플링 수신기는 아날로그 무선 신호를 디지털 기저대역 신호로 변환하는 아날로그-디지털 변환기; 그리고 상기 디지털 기저대역 신호로부터 제 1 경로 신호와 제 2 경로 신호를 발생하고, 상기 제 1 및 제 2 경로 신호들간의 상대적 샘플 지연 차이를 이용하여 복소 기저대역 신호를 추출하는 복소 기저대역 신호 추출부를 포함한다.A band pass sampling receiver according to an embodiment of the present invention includes an analog-to-digital converter for converting an analog radio signal to a digital baseband signal; A complex baseband signal extractor for generating a first path signal and a second path signal from the digital baseband signal and extracting a complex baseband signal using a relative sample delay difference between the first and second path signals; .
실시 예로서, 상기 제 1 경로 신호는 상기 디지털 기저대역 신호에 대해 샘플 지연 및 다운 샘플링 동작을 적용한 신호이고, 상기 제 2 경로 신호는 상기 디지털 기저대역 신호에 대해 다운 샘플링 동작을 적용한 신호이다.In an embodiment, the first path signal is a signal obtained by applying a sample delay and a downsampling operation to the digital baseband signal, and the second path signal is a signal obtained by applying a downsampling operation to the digital baseband signal.
복소 기저대역 신호 추출부는, 상기 아날로그-디지털 변환기에서 변환된 상기 디지털 기저대역 신호를 샘플 지연시키는 제 1 지연기; 상기 제 1 지연기의 지연 결과를 다운 샘플링하여 상기 제 1 경로 신호를 발생하는 제 1 다운 샘플러; 상기 아날로그-디지털 변환기에서 변환된 상기 디지털 기저대역 신호를 다운 샘플링하여 상기 제 2 경로 신호를 발생하는 제 2 다운 샘플러; 상기 샘플 지연 및 다운 샘플링 동작을 적용한 제 1 경로 신호를 필터링하는 제 1 디지털 필터; 상기 다운 샘플링 동작을 적용한 제 2 경로 신호를 필터링하는 제 2 디지털 필터그리고 상기 제 1 디지털 필터의 필터링 결과와 상기 제 2 디지털 필터의 필터링 결과를 가산하여 상기 복소 기저대역 신호를 출력하는 가산기를 포함한다.The complex baseband signal extracting unit may include a first delay unit that samples the digital baseband signal converted by the analog-to-digital converter; A first down-sampler for down-sampling the delay result of the first delay to generate the first path signal; A second downsampler for down-sampling the digital baseband signal converted by the analog-to-digital converter to generate the second path signal; A first digital filter for filtering a first path signal to which the sample delay and downsampling operations are applied; A second digital filter for filtering the second path signal to which the downsampling operation is applied, and an adder for adding the filtered result of the first digital filter and the filtered result of the second digital filter to output the complex baseband signal .
다른 실시 예로서, 상기 제 1 경로 신호는 상기 디지털 기저대역 신호에 대해 샘플 지연 및 데시메이션 동작을 적용한 신호이고, 상기 제 2 경로 신호는 상기 디지털 기저대역 신호에 대해 데시메이션 동작을 적용한 신호이다.In another embodiment, the first path signal is a signal obtained by applying a sample delay and a decimation operation to the digital baseband signal, and the second path signal is a signal to which a decimation operation is applied to the digital baseband signal.
상기 복소 기저대역 신호 추출부는, 상기 아날로그-디지털 변환기에서 변환된 상기 디지털 기저대역 신호를 샘플 지연시키는 제 1 지연기; 상기 제 1 지연기의 지연 결과를 전치 필터링 및 다운 샘플링하여 상기 제 1 경로 신호를 발생하는 제 1 데시메이터; 상기 아날로그-디지털 변환기에서 변환된 상기 디지털 기저대역 신호를 전치 필터링 및 다운 샘플링하여 상기 제 2 경로 신호를 발생하는 제 2 다운 샘플러; 상기 샘플 지연 및 데시메이션 동작을 적용한 제 1 경로 신호를 필터링하는 제 1 디지털 필터; 상기 데시메이션 동작을 적용한 제 2 경로 신호를 필터링하는 제 2 디지털 필터; 그리고 상기 제 1 디지털 필터의 필터링 결과와 상기 제 2 디지털 필터의 필터링 결과를 가산하여 상기 복소 기저대역 신호를 출력하는 가산기를 포함한다.Wherein the complex baseband signal extracting unit comprises: a first delay unit for sample-delaying the digital baseband signal converted by the analog-to-digital converter; A first decimator for pre-filtering and down-sampling the delay result of the first delay unit to generate the first path signal; A second down-sampler for pre-filtering and down-sampling the digital baseband signal converted by the analog-to-digital converter to generate the second path signal; A first digital filter for filtering a first path signal to which the sample delay and decimation operations are applied; A second digital filter for filtering a second path signal to which the decimation operation is applied; And an adder for adding the filtered result of the first digital filter and the filtered result of the second digital filter to output the complex baseband signal.
이상과 같은 본 발명에 의하면, 수신된 아날로그 RF 신호로부터 기저대역의 복소 기저대역 신호를 추출하는 데 한 개의 아날로그-디지털 변환기와, 모든 구성이 디지털 회로로 구성된 복소 기저대역 신호 추출부가 사용될 수 있다. 따라서, 하드웨어 복잡도를 줄일 수 있게 되어, 수신기의 사이즈와 제조 단가가 줄어들게 된다. According to the present invention, one analog-to-digital converter and a complex baseband signal extractor including all digital circuits can be used to extract a baseband complex baseband signal from a received analog RF signal. Therefore, hardware complexity can be reduced, and the size and manufacturing cost of the receiver can be reduced.
또한, 이상과 같은 본 발명에 의하면 기저대역에서 발생된 앨리어징을 효과적으로 제거할 수 있게 된다. 따라서, 단일 아날로그-디지털 변환기를 이용하여 모든 주파수 대역 및 신호 대역폭에 대해 보다 정확한 수신이 가능해 진다. 그리고, 단일 아날로그-디지털 변환기를 사용함에도 불구하고 유연한 샘플율 적용이 가능해 진다.In addition, according to the present invention as described above, aliasing generated in the baseband can be effectively removed. Thus, a single analog-to-digital converter can be used to provide more accurate reception for all frequency bands and signal bandwidths. And, despite the use of a single analog-to-digital converter, a flexible sample rate can be applied.
도 1은 임의의 주파수 대역에 위치한 아날로그 RF 신호의 스펙트럼을 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 2 및 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 대역통과 샘플링 수신기의 전체 구성을 개략적으로 보여주는 도면이다.
도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출부의 상세 구성을 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 5는 제 1 다운 샘플러로부터 출력된 제 1 경로 신호의 스펙트럼을 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 6은 제 2 다운 샘플러로부터 출력된 제 2 경로 신호의 스펙트럼을 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 7은 도 4에 도시된 가산기로부터 출력된 복소 기저대역 신호의 스펙트럼을 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 8은 도 4에 도시된 디지털 상/하향변환기로부터 출력된 복소 기저대역 신호의 스펙트럼을 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 9는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출부의 상세 구성을 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 10은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출부의 상세 구성을 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 11은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출부의 상세 구성을 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 12는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출부의 상세 구성을 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 13은 본 발명의 제 6 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출부의 상세 구성을 예시적으로 보여주는 도면이다.
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 대역통과 샘플링 수신기의 복소 기저대역 신호 추출 방법을 예시적으로 보여주는 흐름도이다.
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 대역통과 샘플링 수신기에서 복소 기저대역 신호 추출을 위한 디지털 필터의 재구성 방법을 예시적으로 보여주는 흐름도이다.
도 16 및 도 17은 본 발명의 다른 실시예에 따른 대역통과 샘플링 수신기의 전체 구성을 개략적으로 보여주는 도면이다.
도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출 방법을 예시적으로 보여주는 흐름도이다.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출 방법을 예시적으로 보여주는 흐름도이다. 1 is a diagram illustrating an exemplary spectrum of an analog RF signal located in an arbitrary frequency band.
FIG. 2 and FIG. 3 are views schematically showing the overall configuration of a band-pass sampling receiver according to an embodiment of the present invention.
4 is a block diagram illustrating an example of a complex baseband signal extracting unit according to a first embodiment of the present invention.
5 is an exemplary diagram illustrating a spectrum of a first path signal output from a first downsampler;
6 is an exemplary diagram illustrating a spectrum of a second path signal output from a second downsampler;
FIG. 7 is a diagram illustrating a spectrum of a complex baseband signal output from the adder shown in FIG.
FIG. 8 is a diagram illustrating a spectrum of a complex baseband signal output from the digital up / down converter shown in FIG.
9 is a diagram illustrating an example of a detailed configuration of a complex baseband signal extracting unit according to a second embodiment of the present invention.
10 is a diagram illustrating an example of a detailed configuration of a complex baseband signal extracting unit according to a third embodiment of the present invention.
11 is a diagram illustrating a detailed configuration of a complex baseband signal extracting unit according to a fourth embodiment of the present invention.
12 is a diagram illustrating an example of a detailed configuration of a complex baseband signal extracting unit according to a fifth embodiment of the present invention.
FIG. 13 is a diagram illustrating a detailed configuration of a complex baseband signal extracting unit according to a sixth embodiment of the present invention.
FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of extracting a complex baseband signal of a band-pass sampling receiver according to an exemplary embodiment of the present invention.
15 is a flowchart illustrating a method of reconstructing a digital filter for extracting a complex baseband signal in a bandpass sampling receiver according to an embodiment of the present invention.
16 and 17 are views schematically showing the overall configuration of a band-pass sampling receiver according to another embodiment of the present invention.
18 is a flowchart illustrating an example of a complex baseband signal extracting method according to another embodiment of the present invention.
19 is a flowchart illustrating an example of a complex baseband signal extracting method according to another embodiment of the present invention.
이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세히 설명하기 위하여, 본 발명의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 설명하기로 한다. 동일한 구성 요소들은 동일한 참조번호를 이용하여 인용될 것이다. 유사한 구성 요소들은 유사한 참조번호들을 이용하여 인용될 것이다. 이하의 실시예는 여러 가지 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 다음에 기술되는 실시예에 한정되는 것은 아니다. Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings, so that those skilled in the art can easily carry out the technical idea of the present invention. The same elements will be referred to using the same reference numerals. Similar components will be referred to using similar reference numerals. The following embodiments can be modified in various forms, and the scope of the present invention is not limited to the embodiments described below.
도 1은 임의의 주파수 대역에 위치한 아날로그 RF 신호의 스펙트럼을 예시적으로 보여주는 도면이다.1 is a diagram illustrating an exemplary spectrum of an analog RF signal located in an arbitrary frequency band.
도 1을 참조하면, 아날로그 RF 신호는 fc의 반송파 주파수와, B의 신호대역폭을 갖는 것으로 가정할 수 있으며, 아날로그 RF 신호의 스펙트럼은 양의 주파수 스펙트럼 성분과 음의 주파수 스펙트럼 성분으로 구성된다. 그리고, 도 1에서 RAR+(f)은 아날로그 RF 신호의 양의 주파수 스펙트럼 성분을 나타내고, RAR??(f)는 아날로그 RF 신호의 음의 주파수 스펙트럼 성분을 나타낸다.Referring to FIG. 1, it can be assumed that an analog RF signal has a carrier frequency of f c and a signal bandwidth of B, and the spectrum of the analog RF signal is composed of a positive frequency spectrum component and a negative frequency spectrum component. 1, R AR + (f) represents the positive frequency spectrum component of the analog RF signal, and R AR ?? (f) represents the negative frequency spectrum component of the analog RF signal.
도 2 및 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 대역통과 샘플링 수신기(100_1, 100_2)의 전체 구성을 개략적으로 보여주는 도면이다.FIGS. 2 and 3 are views schematically showing the overall configuration of the band-pass sampling receivers 100_1 and 100_2 according to an embodiment of the present invention.
도 2를 참조하면, 본 발명의 대역통과 샘플링 수신기(100_1)는 안테나(10), 대역통과 필터(20, BPF), 저잡음 증폭기(30, LNA), 아날로그-디지털 변환기(50, ADC), 복소 기저대역 신호 추출부(60), 디지털 상/하향변환기(digital up/down converter, 80), 및 디지털 신호처리기(digital signal processor, DSP)(90)를 포함할 수 있다. 2, the bandpass sampling receiver 100_1 includes an
안테나(10)는 무선으로 전송된 아날로그 RF 신호(ARF)를 수신하는 기능을 수행한다. 대역통과 필터(20)는 광대역 신호를 필터링 하는 광대역 대역통과 필터로 구성될 수 있다. 대역통과 필터(20)는, 통과 대역이 소정의 대역폭(B)으로 제한되도록 설계될 수 있으며, 신호 대역외 잡음을 제거한다. 예시적인 실시예에 있어서, 대역통과 필터(20)에 설정된 통과 대역 및 통과 대역폭(B)은 고정 값을 가질 수도 있고, 다른 값으로 조정될 수도 있다. 이를 위해, 대역통과 필터(20)는 가변 대역통과필터(tunable BPF)로 구성될 수 있다. The
저잡음 증폭기(30)는 대역통과 필터(20)의 필터링 결과(ARB)가 소정의 이득(gain)만큼 증폭된 아날로그 RF 신호(AR12)를 발생한다. The
아날로그-디지털 변환기(50)는 저잡음 증폭기(30)로부터 제공된 아날로그 RF 신호(AR12)를 디지털 기저대역 신호(DR12)로 변환한다. 예를 들면, 아날로그-디지털 변환기(50)는 저잡음 증폭기(30)로부터 제공된 아날로그 RF 신호(AR12)를 fS의 샘플율을 갖는 디지털 기저대역 신호(DR12)로 변환한다. 아날로그-디지털 변환기(50)를 통해 변환된 디지털 기저대역 신호(DR12)의 스펙트럼은 양의 주파수 대역으로부터 천이한 양의 스펙트럼 성분과 음의 주파수 대역으로부터 천이한 음의 스펙트럼 성분의 합으로 구성된다.The analog-to-
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 대역통과 샘플링 수신기(100_1)에는 단일의 아날로그-디지털 변환기(50)가 사용될 수 있다. 그리고, 복소 기저대역 신호를 추출하는 복소 기저대역 신호 추출부(60)의 구성이 모두 디지털 회로로 구성될 수 있다. 따라서, 기존의 대역통과 샘플링 수신기에 비해 하드웨어 복잡도가 줄어들게 된다. 여기서, 본 발명에 적용될 복소 기저대역 신호 추출부(60)의 상세 구성은 특정 형태에 국한되지 않고 다양하게 변경 및 변형 가능하다. 예를 들면, 본 발명에 따른 복소 기저대역 신호 추출부(60)의 상세 구성은, 아래에서 설명될 제 1 내지 제 6 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출부(60_160_6)처럼 다양한 형태로 구성될 수 있다. As shown in FIG. 2, a single analog-to-
복소 기저대역 신호 추출부(60)는 아날로그-디지털 변환기(50)에 의해 변환된 디지털 기저대역 신호(DR12)로부터 샘플 지연이 있는 제 1 경로 신호(도 4의 DRA 참조)와 샘플 지연이 없는 제 2 경로 신호(도 4의 DRB 참조)를 발생한다. 그리고, 제 1 및 제 2 경로 신호(DRA, DRB)들 간의 상대적 샘플 지연차로부터 비롯된 위상차에 기반하여 설계된 디지털 필터를 통해 양의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분 또는 음의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분을 추출한다. The complex
이와 같은 본 발명의 복소 기저대역 신호 추출부(60)의 구성에 따르면, 양의 주파수 스펙트럼 성분과 음의 주파수 스펙트럼 성분이 기저대역에서 앨리어징 되더라도, 앨리어징 영향을 제거하여 복소 기저대역 신호를 완벽하게 추출할 수 있게 된다. 즉, 단일의 아날로그-디지털 변환기(50)를 사용함에도 불구하고 양의 주파수 대역으로부터 천이한 양의 주파수 스펙트럼 성분을 갖는 복소 기저대역 신호 또는 음의 주파수 대역으로부터 천이한 음의 주파수 스펙트럼 성분을 갖는 복소 기저대역 신호를 완벽하게 추출할 수 있다. 따라서, 샘플율이 특정 샘플율로 제한되는 기존의 대역통과 샘플링 수신기에 비해, 보다 유연하게 샘플율을 선택할 수 있으며, 모든 주파수 대역 및 신호 대역폭에 대해서 수신이 가능해 진다. According to the configuration of the complex baseband
복소 기저대역 신호 추출부(60)에서 추출된 복소 기저대역 신호의 중심 주파수는, 아날로그 RF 신호의 반송파 주파수(fc)와 샘플율(fs)에 의해 결정되며, 0 일수도 있고, 0이 아닐 수도 있다. 복소 기저대역 신호 추출부(60)에서 추출된 복소 기저대역 신호의 중심 주파수가 0이 아닐 경우에는, 디지털 상/하향변환기(80)를 통해 복소 기저대역 신호의 중심 주파수가 0으로 쉬프트될 수 있다. 만일 복소 기저대역 신호 추출부(60)에서 추출된 복소 기저대역 신호의 중심 주파수가 0일 경우에는, 복소 기저대역 신호의 중심 주파수를 0으로 쉬프트시키는 디지털 상/하향변환기(80)의 구성이 생략될 수 있다(도 18 내지 도 20 참조). 중심 주파수가 0인 복소 기저대역 신호에 대한 기저대역 신호처리(예를 들면, 복조 동작 등)는 디지털 신호처리기(90)를 통해 수행된다.The center frequency of the complex baseband signal extracted by the complex
한편, 복소 기저대역 신호 추출부(60)에서 추출된 복소 기저대역 신호는, 양의 주파수 대역으로부터 천이한 양의 주파수 스펙트럼 성분을 갖는 복소 기저대역 신호(DR1)이거나, 또는 음의 주파수 대역으로부터 천이한 음의 주파수 스펙트럼 성분을 갖는 복소 기저대역 신호(DR1)에 해당될 수 있다. 본 발명에서는 설명의 편의를 위해, 복소 기저대역 신호 추출부(60)가 음의 주파수 대역으로부터 천이한 음의 주파수 스펙트럼 성분을 제거하고 양의 주파수 대역으로부터 천이한 양의 주파수 스펙트럼 성분을 갖는 복소 기저대역 신호(DR1)를 추출하는 것에 대해 예를 들어 설명될 것이다. 그러나, 이는 본 발명이 적용되는 일 예에 관한 것으로, 복소 기저대역 신호 추출부(60)에서 추출되는 복소 기저대역 신호의 구성은 특정 형태에 국한되지 않고, 다양하게 변경 및 변형 가능하다.Meanwhile, the complex baseband signal extracted by the complex
도 3을 참조하면, 본 발명의 대역통과 샘플링 수신기(100_2)는 도 2에 도시된 대역통과 샘플링 수신기(100_1)의 구성 외에, 트랙 앤 홀더(track and holder)(40)를 더 포함할 수 있다. 도 3에 도시된 대역통과 샘플링 수신기(100_2)는 트랙 앤 홀더(40)를 제외한 나머지 구성에 있어서 도 2에 도시된 대역통과 샘플링 수신기(100_1)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 동일한 구성에 대해서는 동일한 참조 번호를 부가하였으며, 동일한 구성에 대한 중복되는 설명은 이하 생략하기로 한다.3, the bandpass sampling receiver 100_2 of the present invention may further include a track and
도 3에 도시되어 있지는 않지만, 트랙 앤 홀더(40)는 아날로그 스위치와 샘플링 커패시터로 구성될 수 있다. 스위치가 닫힐 경우 트랙 앤 홀더(40)는 입력 신호를 추적하는 트랙 모드로서 동작하게 된다. 그리고, 스위치가 열릴 경우 트랙 앤 홀더(40)는 홀드 모드로서 동작하게 된다. 홀드 모드에서 트랙 앤 홀더(40)는, 마지막 순간 입력값(last instantaneous value of the input)을 샘플링 커패시터에 유지시킨다. 이와 같은 트랙 모드 및 홀드 모드에서의 트랙 앤 홀더(40)의 동작에 따르면, 아날로그-디지털 변환기(50)에서 처리될 아날로그-디지털 변환 대역을 높일 수 있게 된다. Although not shown in FIG. 3, the track-and-
도 2 및 도 3에서 설명된 대역통과 샘플링 수신기(100_1, 100_2)의 구성에 따르면, 본 발명의 대역통과 샘플링 수신기(100_1, 100_2)는 단일 아날로그-디지털 변환기(50)를 사용하여 임의의 대역에 위치한 아날로그 RF 신호를 디지털 기저대역 신호로 직접 하향변환 할 수 있다. 그리고, 본 발명의 대역통과 샘플링 수신기(100_1, 100_2)는 디지털 기저대역 신호(DR12)를 구성하는 양의 주파수 대역으로부터 천이한 양의 주파수 스펙트럼 성분과 음의 주파수 대역으로부터 천이한 음의 주파수 스펙트럼 성분이 기저대역에서 앨리어징되어 상호 간섭이 발생하더라도, 복소 기저대역 신호 추출부(60)를 통해 앨리어징을 제거할 수 있다. 따라서, 주파수 대역에 따라 수신기를 재설계할 필요 없이 복소 기저대역 신호(DR1)를 정확하게 추출할 수 있다. 또한, 본 발명의 대역통과 샘플링 수신기(100_1, 100_2)는 대부분의 회로 구성이 디지털 회로로 구성되기 때문에 수신기의 구조가 매우 간단하고 가격도 매우 저렴하다. 따라서, 수신기의 하드웨어 복잡도를 줄일 수 있고, 수신기의 사이즈와 제조 단가를 줄일 수 있다. According to the configuration of the band-pass sampling receivers 100_1 and 100_2 described in FIGS. 2 and 3, the band-pass sampling receivers 100_1 and 100_2 of the present invention use a single analog-to- And directly downconverts the analog RF signal to a digital baseband signal. The band-pass sampling receivers 100_1 and 100_2 of the present invention generate a frequency spectrum having a positive frequency spectrum and a negative frequency spectrum transited from the negative frequency band constituting the digital baseband signal DR 12 , The aliasing can be removed through the complex
도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출부(60_1)의 상세 구성을 예시적으로 보여주는 도면이다. 4 is a diagram illustrating an example of a detailed configuration of a complex baseband signal extracting unit 60_1 according to the first embodiment of the present invention.
도 4를 참조하면, 복소 기저대역 신호 추출부(60_1)는 제 1 지연기(delay, 610), 제 1 및 제 2 다운 샘플러(611, 612), 제 1 및 제 2 디지털 필터(615, 616), 그리고 가산기(619)를 포함할 수 있다. 4, the complex baseband signal extractor 60_1 includes a
제 1 지연기(610)는 아날로그-디지털 변환기(50)로부터 출력된 디지털 기저대역 신호(DR12)를 D 샘플 지연 시킨다. 여기서 샘플 지연 값 D는 0보다 크고 다운 샘플율(N) 보다 작은 정수값을 갖는다. 제 1 지연기(610)를 통해 D 샘플 지연된 신호는, 제 1 다운 샘플러(611)를 통해 샘플율이 1/N 배가 되도록 다운 샘플링된다. 제 1 다운 샘플러(611) 출력 신호인 제 1 경로 신호(DRA)는 제 1 디지털 필터(615)로 제공된다.The
아날로그-디지털 변환기(50)로부터 출력된 디지털 기저대역 신호(DR12)는 제 2 경로 신호(DRB)를 발생하기 위해 샘플 지연 없이 제 2 다운 샘플러(612) 입력으로 주어진다. 아날로그-디지털 변환기(50)로부터 출력된 디지털 기저대역 신호(DR12)는 제 2 다운 샘플러(612)를 통해 샘플율이 1/N 배가 되도록 다운 샘플링된다. 제 2 다운 샘플러(612)로부터 출력된 제 2 경로 신호(DRB)는, 제 2 디지털 필터(616)로 제공된다. 여기서, 제 1 및 제 2 다운 샘플러(611, 612)로부터 출력되는 신호의 샘플율(f'S)은 fS/N이 된다. 이와 같은 본 발명의 구성에 따르면, 제 1 및 제 2 다운 샘플러(611, 612)로부터 출력된 제 1 경로 신호(DRA)와 제 2 경로 신호(DRB) 사이에는 정수가 아닌 D/N의 상대적 샘플 지연 차이가 존재하게 된다. The digital baseband signal DR 12 output from the analog-to-
도 5는 도 4에 도시된 제 1 다운 샘플러(611)로부터 출력된 제 1 경로 신호(DRA)의 스펙트럼()을 예시적으로 보여주는 도면이다. 또한, 도 6은 도 4에 도시된 제 2 다운 샘플러(612)로부터 출력된 제 2 경로 신호(DRB)의 스펙트럼()을 예시적으로 보여주는 도면이다.FIG. 5 is a graph showing the spectrum of the first path signal DR A output from the
도 5 및 도 6에 도시된 스펙트럼은, 제 1 나이퀴스트 존(1st Nyquist zone) 대역 내에서의 스펙트럼에 대응된다. 제 1 경로 신호(DRA) 및 제 2 경로 신호(DRB)가 가지고 있는 신호 특성은 다음과 같다. 5 and the spectrum shown in Figure 6, corresponds to the spectrum in the first Nyquist zone (1 st Nyquist zone) band. The signal characteristics of the first path signal DR A and the second path signal DR B are as follows.
제 1 경로 신호(DRA)는 아날로그-디지털 변환기(50)의 출력 신호를 D 샘플 지연시킨 후에 다운 샘플링한 신호이다. 반면에 제 2 경로 신호(DRB)는 아날로그-디지털 변환기(50)의 출력 신호를 샘플 지연을 시키지 않고 다운 샘플링만 수행한 결과 신호이다. 결과적으로, 제 1 경로 신호(DRA)는 제 2 경로 신호(DRB)를 D/fs(=D/Nfs')만큼 시간 지연시킨 신호라 할 수 있다. 따라서, 상대적 시간 지연으로 인한 제 1 경로 신호(DRA)의 스펙트럼은, 제 2 경로 신호(DRB)의 스펙트럼에 그룹 지연(group delay)의 영향을 포함시킨 것과 동일하게 된다. The first path signal DR A is a signal obtained by downsampling the output signal of the A /
제 1 경로 신호(DRA)의 시간 지연으로 인한 그룹 지연의 영향은, 양의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분에 대해서 으로 주어지고, 음의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분에 대해서 으로 주어진다. The effect of the group delay due to the time delay of the first path signal DR A is that the spectral components transited from the positive frequency band And the spectral components that are transposed from the negative frequency band .
여기서, n은 신호의 주파수 대역 위치 인덱스로써, 0, 1, 2, 3, ...의 값을 갖게 되며, 신호의 반송파 주파수(fc)와 제 1 및 제 2 다운 컨버터(611, 612)의 출력에서의 샘플율 (f'S = fS/N)에 의해 다음과 같이 결정된다.Here, n is a frequency band position index of the signal and has values of 0, 1, 2, 3,..., And the carrier frequency f c of the signal and the first and
여기서, round()는 반올림을 의미한다.Here, round () means rounding.
이상과 같은 제 1 경로 신호(DRA) 및 제 2 경로 신호(DRB) 간의 상대적 지연시간차로 인한 상대적인 위상차(상대적인 그룹 지연의 영향)를 이용하여 제 1 및 제 2 디지털 필터(615, 616)를 설계함으로써, 양의 주파수 스펙트럼 성분과 음의 주파수 스펙트럼 성분간의 앨리어징이 발생되더라도 앨리어징을 제거하고 원하는 복소 기저대역 신호(DR1)를 완벽하게 추출할 수 있게 된다.The first and second
본 발명에 따르면 제 1 및 제 2 디지털 필터(615, 616)와 가산기(619)를 이용하여, 양의 주파수 대역으로부터 천이한 양의 주파수 스펙트럼 성분과 음의 주파수 대역으로부터 천이한 음의 주파수 스펙트럼 성분이 가산되어 있는 신호로부터 양의 주파수 스펙트럼 성분을 갖는 복소 기저대역 신호 또는 음의 주파수 스펙트럼 성분을 갖는 복소 기저대역 신호를 추출할 수 있다. According to the present invention, by using the first and second
본 발명에 따른 제 1 및 제 2 디지털 필터(615, 616)의 설계 방식은 다음과 같다. The design method of the first and second
도 5 및 도 6을 참조하면, 제 1 및 제 2 다운 샘플러(611, 612) 출력에서 제 1 나이퀴스트 존 대역 내에서의 제 1 경로 신호(DRA)의 스펙트럼()과 제 2 경로 신호(DRB)의 스펙트럼 ()은 각각 [수학식 2]와 [수학식 3]으로 표현될 수 있다.5 and 6, the spectrum of the first path signal DR A within the first Nyquist zone band at the outputs of the first and
여기서, R??(f) 및 R+(f)는 각각 아날로그 RF 신호의 음의 주파수 및 양의 주파수 스펙트럼 성분이 주파수 천이된 기저대역 복제(replica) 스펙트럼에 해당된다.Here, R ?? (f) and R + (f) correspond to a baseband replica spectrum in which the negative frequency and positive frequency spectrum components of the analog RF signal are frequency shifted, respectively.
제 1 디지털 필터(615)를 통과한 제 1 경로 신호(DRA)의 스펙트럼과, 제 2 디지털 필터(616)를 통과한 제 2 경로 신호(DRB)의 스펙트럼은 각각 [수학식 4]와 [수학식5]로 표현할 수 있다.The spectrum of the first path signal DR A that has passed through the first
제 1 디지털 필터(615)를 통과한 제 1 경로 신호(DRA)의 필터링 결과와, 제 2 디지털 필터(616)를 통과한 제 2 경로 신호(DRB)의 필터링 결과는 가산기(619)를 통해 더해질 수 있다. 다른 실시예에 있어서, 가산기(619)는 감산기로 대체되어, 제 1 디지털 필터(615)의 필터링 결과로부터 제 2 디지털 필터(616)의 필터링 결과를 감산하도록 구성될 수도 있다.The filtering result of the first path signal DR A that has passed through the first
도 4에 도시된 가산기(619)의 출력 신호의 스펙트럼은 [수학식 6]으로 표현될 수 있다.The spectrum of the output signal of the
복소 기저대역 신호 추출부(60_1)가 음의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분을 제거하고 양의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분만을 얻기 위해서는, 제 1 및 제 2 디지털 필터(615, 616)가 아래의 [수학식 7]을 만족하도록 설계되어야 한다.In order for the complex baseband signal extractor 60_1 to remove spectrum components transited from the negative frequency band and obtain only spectral components transited from the positive frequency band, the first and second
제 1 및 제 2 디지털 필터(615, 616)가 [수학식 7]을 만족하기 위해서는, [수학식 8]과 [수학식 9]로 주어진 연립방정식을 만족하여야 한다.In order for the first and second
[수학식 8]과 [수학식 9]로 주어지는 연립방정식을 풀면, 제 1 디지털 필터(615)의 주파수 응답에 해당되는 HA(f)이 [수학식 10]으로 표현될 수 있고, 제 2 디지털 필터(616)의 주파수 응답에 해당되는 HB(f)이 [수학식 11]로 표현될 수 있다.Solving the simultaneous equations given by [Equation 8] and [Equation 9], H A (f) corresponding to the frequency response of the first
이렇게 얻어진 HA(f)와 HB(f)는 의 동작 속도를 갖는 디지털 필터 형태로 구현 될 수 있다. 또한, [수학식 10]과 [수학식 11]에서 알 수 있듯이, (여기서, m=정수)을 만족하여야 하며, 을 만족하도록 fs, D, N을 변경할 수 있다.The obtained H A (f) and H B (f) Lt; RTI ID = 0.0 > digital filter < / RTI > Further, as can be seen from the equations (10) and (11) (Where m = integer) A can change the f s, D, N so as to satisfy.
그리고, 수신된 신호의 RF 주파수 대역에 따라 디지털 필터의 계수는 재 계산될 수 있고, 계산된 필터 계수를 이용하여 디지털 필터를 재구성함으로써 모든 임의의 주파수 대역에 위치한 기저대역 신호를 수신할 수 있게 된다. 본 발명에 따른 디지털 필터의 재구성 방식은, 도 15를 참조하여 아래에서 상세히 설명될 것이다.Then, the coefficients of the digital filter can be recalculated according to the RF frequency band of the received signal, and the digital filter can be reconstructed using the calculated filter coefficients to receive the baseband signal located in any arbitrary frequency band . The reconstruction method of the digital filter according to the present invention will be described in detail below with reference to FIG.
또한 [수학식 11]에서 알 수 있듯이, 제 2 디지털 필터(616)에 해당되는 HB(f)는, 주파수의 함수가 아니라 상수이고 제 2 디지털 필터(616)의 동작 속도는 이기 때문에, 제 2 디지털 필터(616)의 임펄스 응답 hB(t)는, t=0일 경우에 [수학식 12]로 주어지는 상수 C의 값을 갖게 되고, t0인 경우에는 0의 값을 갖게 된다. 따라서, 제 2 디지털 필터(616)는 샘플 지연기와 상수 C 만큼의 이득을 제공하는 이득기(gain adjustment logic)로 대체될 수 있다(도 12 내지 도 15 참조). 여기서 샘플 지연기의 샘플 지연 동작은, 제 1 다운 샘플러(611)가 다운샘플링 결과를 출력하는 시간으로부터 제 1 디지털필터(615)가 필터링 결과 신호를 출력할 때까지 소요되는 시간 만큼을 보상한 것에 해당된다. 제 2 디지털 필터(616)가 샘플 지연기와 이득기로 대체되는 경우, 회로 구성은 더욱 간단해질 것이다. 간단해진 회로 구성으로 인해, 수신기의 사이즈와 제조 단가가 줄어들게 될 것이다.As can be seen from Equation (11), H B (f) corresponding to the second
도 7은 도 4에 도시된 가산기(619)로부터 출력된 복소 기저대역 신호(DR1)의 주파수 응답(S(f))을 예시적으로 보여주는 도면이다. FIG. 7 is an exemplary diagram illustrating the frequency response S (f) of the complex baseband signal DR 1 output from the
도 4 및 도 7을 참조하면, 제 1 디지털 필터(615)를 통과한 제 1 경로 신호의 필터링 결과(SA)와 제 2 디지털 필터(616)를 통과한 제 2 경로 신호의 필터링 결과(SB)가 가산기(619)를 통해 더해짐으로 인해, 음의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분(R-(f))이 제거되고, 양의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분(R+(f))만 남게 된다. 따라서 앨리어징을 제거하고 원하는 복소 기저대역 신호(DR1)를 추출할 수 있다.4 and 7, the filtering result S A of the first path signal that has passed through the first
가산기(619)를 통해 출력된 복소 기저대역 신호(DR1)의 중심 주파수는, 도 7에 도시된 바와 같이 0의 값을 갖지 않을 수 있다. 예를 들면, 복소 기저대역 신호(DR1)의 중심 주파수는 0 보다 작을 수도 있고, 0 보다 클 수도 있다. 이 경우, 복소 기저대역 신호(DR1)의 중심 주파수는 디지털 상/하향변환기(80)에 의해 상향/하향 변환되어 0으로 조정될 수 있다. 디지털 상/하향변환기(80)에서 수행되는 디지털 상/하향변환 동작은 [수학식 13]으로 표현될 수 있다.The center frequency of the complex baseband signal DR 1 output through the
여기서, s(t)는 가산기(619)를 통해 출력된 복소 기저대역 신호(DR1)를 의미하고, fif는 가산기(619)로부터 출력된 복소 기저대역 신호(DR1)의 중간주파수를 의미하며, 이는 [수학식 14]와 같이 구할 수 있다.Here, s (t) denotes the complex baseband signal DR 1 output through the
[수학식 13]으로 표현된 디지털 상/하향변환기(80)의 디지털 상/하향변환 동작에 따르면, 가산기(619)를 통해 출력된 복소 기저대역 신호(DR1)의 중심 주파수는 0으로 조정될 수 있다. 디지털 상/하향변환기(80)로부터 출력된 복소 기저대역 신호(DR1')는, 디지털 신호처리기(90)로 입력된다. 디지털 신호처리기(90)는 입력된 복소 기저대역 신호(DR1')에 대해 기저대역 신호처리를 수행한다. 디지털 신호처리기(90)에서 수행되는 기저대역 신호처리에는 복조 동작 등이 포함될 수 있다.According to the digital up / down conversion operation of the digital up / down
만일, 가산기(619)를 통해 출력된 복소 기저대역 신호(DR1)의 중심 주파수가 0인 경우(즉, 아날로그 RF 신호의 중심 주파수가 샘플율의 정수배인 경우), 본 발명에 따른 대역통과 샘플링 수신기에서 디지털 상/하향변환기(80)의 구성은 생략될 수 있다(도 16 및 도 17 참조).If the center frequency of the complex baseband signal DR 1 output through the
이상에서 설명된 본 발명의 복소 기저대역 신호 추출부(60_1)의 구성은, 특정 형태에 국한되지 않고 다양한 형태로 변경 및 변형 가능하다. 본 발명에 따른 복소 기저대역 신호 추출부(60_1)의 변형 예는 다음과 같다. The configuration of the complex baseband signal extracting unit 60_1 of the present invention described above is not limited to a specific form and can be changed and modified in various forms. A modification of the complex baseband signal extracting unit 60_1 according to the present invention is as follows.
도 8은 도 3에 도시된 디지털 상/하향변환기(80)로부터 출력된 상향/하향 변환된 제 1 복소 기저대역 신호(DR1)의 주파수 응답(S'(f))을 예시적으로 보여주는 도면이다. 도 8을 참조하면, 가산기(619)로부터 출력된 제 1 복소 기저대역 신호(DR1)의 중간주파수는 디지털 상/하향변환기(80)를 통해 상향/하향 변환될 수 있다. 8 is an exemplary diagram illustrating the frequency response S '(f) of the uplink / down-converted first complex baseband signal DR1 output from the digital up / down
가산기(619)를 통해 출력된 복소 기저대역 신호(DR1)의 중심 주파수는 0 보다 작을 수도 있고, 0 보다 클 수도 있다. 하지만, 디지털 상/하향변환기(80)에서 수행되는 디지털 상/하향변환 동작에 따라 복소 기저대역 신호(DR1)는 제 1 복소 기저대역 신호(DR1)로 조정될 수 있다. 제 1 복소 기저대역 신호(DR1)의 주파수 응답(S'(f))에 따르면, 중심 주파수가 0 으로 조정되었음을 알 수 있다. 즉, 복소 기저대역 신호(DR1)의 중심 주파수는 디지털 상/하향변환기(80)에 의해 상향/하향 변환되어 0으로 조정될 수 있다. The center frequency of the complex baseband signal DR 1 output through the
도 9는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출부(60_2)의 상세 구성을 예시적으로 보여주는 도면이다. FIG. 9 is a diagram illustrating a detailed configuration of a complex baseband signal extracting unit 60_2 according to a second embodiment of the present invention.
도 9를 참조하면, 도 4의 제 1 다운 샘플러(611)는 제 1 데시메이터(decimator 1)(613)로 대체될 수 있고, 도 4의 제 2 다운 샘플러(612)는 제 2 데시메이터(decimator 2)(614)로 대체될 수 있다. 제 1 및 제 2 데시메이터(613, 614) 각각은 전치 디지털 필터(pre-digital filter)와 다운 샘플러로 구성될 수 있으며, 출력 신호의 샘플율이 입력 신호 대비 1/N (N은 1보다 큰 정수) 배가 되도록 조정할 수 있다. 이와 같은, 제 1 및 제 2 데시메이터(613, 614)의 전치 필터링 및 다운 샘플링 동작은, 결국 제 1 및 제 2 다운 샘플러(611, 612)의 다운 샘플링 동작에 대응될 수 있다. Referring to FIG. 9, the
도 9에 도시된 복소 기저대역 신호 추출부(60_2)에서 제 1 및 제 2 데시메이터(613, 614)를 제외한 나머지 구성은, 도 4에 도시된 복소 기저대역 신호 추출부(60_1)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 동일한 구성에 대해서는 동일한 참조 번호를 부여하였으며, 동일한 구성에 대한 중복되는 설명은 이하 생략하기로 한다.The remaining components except for the first and
도 10 및 도 11은 본 발명의 제 3 및 제 4 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출부(60_3, 60_4)의 상세 구성을 예시적으로 보여주는 도면이다. FIG. 10 and FIG. 11 illustrate detailed configurations of the complex baseband signal extracting units 60_3 and 60_4 according to the third and fourth embodiments of the present invention.
도 10 및 도 11을 참조하면, 도 4의 제 2 디지털 필터(616)는 제 2 지연기(617)와 소정의 이득을 제공하는 이득기(gain adjustment logic, 618)로 대체될 수 있다. 제 2 지연기(617)는 제 2 경로 신호(DRB)를 Y 샘플 지연하도록 구성된다. 제 2 지연기의 샘플 지연 동작은, 제 1 다운 샘플러(611)가 다운샘플링 결과를 출력하는 시간으로부터 제 1 디지털필터(615)가 필터링 결과 신호를 출력할 때까지 소요되는 시간 만큼을 보상한 것에 해당된다. 이 경우, 제 1 디지털필터(615)가 필터링 결과 신호를 출력할 때까지 소요되는 시간은, 사실상 제 1 디지털 필터(615)의 필터링 동작에서 소요되는 시간에 해당될 수 있다. 따라서, 제 2 지연기의 샘플 지연 값 Y는, 복소 기저대역 신호 추출부(60_1)의 제 1 디지털 필터(615)의 필터링 동작에 소요되는 시간에 따라서 정해질 수 있다. Referring to FIGS. 10 and 11, the second
예를 들어, 복소 기저대역 신호 추출부(60_1)의 제 1 디지털 필터(615)가 길이가 L인 FIR 필터로 구현될 경우, FIR 필터링 동작에는 만큼의 시간 지연이 발생하게 되므로, 샘플 지연 값은 이 되도록 구성될 수 있다. 여기서, 은 X 보다 작은 정수 중 가장 큰 수를 의미한다. 이득기(618)는 제 2 지연기(617)의 샘플 지연 결과(DRB_D)에 상수 C 만큼의 이득을 인가한다. 이득기(618)의 출력 신호(MRB_D)는 가산기(619)로 제공된다. 제 1 디지털 필터(615)의 필터링 결과(SA)와 이득기(618)의 출력 신호(MRB_D)가 가산기(619)를 통해 더해짐으로 인해, 복소 기저대역 신호 추출부(60_3)의 출력에서 음의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분(R-(f))이 제거되고, 양의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분(R+(f))을 갖는 복소 기저대역 신호(DR1)만 남게 된다.For example, when the first
제 2 지연기(617)와 이득기(618)의 연결 순서는 특정 형태에 국한되지 않고, 도 10 및 도 11에 도시된 바와 같이 연결 순서가 상호 교환될 수 있다.The connection order of the
복소 기저대역 신호 추출부(60_3, 60_4)가 제 2 디지털 필터(616) 대신에 제 2 지연기(617)와 이득기(618)를 구비하는 경우, 회로 구성은 더욱 간단해질 것이다. 간단해진 회로 구성으로 인해, 수신기의 사이즈와 제조 단가가 줄어들게 될 것이다.If the complex baseband signal extractors 60_3 and 60_4 include the
도 10 및 도 11에 도시된 복소 기저대역 신호 추출부(60_3, 60_4)에서 제 2 지연기(617)와 이득기(618)를 제외한 나머지 구성은, 도 4에 도시된 복소 기저대역 신호 추출부(60_1)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 동일한 구성에 대해서는 동일한 참조 번호를 부여하였으며, 동일한 구성에 대한 중복되는 설명은 이하 생략하기로 한다.The remaining components of the complex baseband signal extracting units 60_3 and 60_4 shown in FIG. 10 and FIG. 11 except for the
도 12 및 도 13은 본 발명의 제 5 및 제 6 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출부(60_5, 60_6)의 상세 구성을 예시적으로 보여주는 도면이다. FIG. 12 and FIG. 13 illustrate detailed configurations of complex baseband signal extracting units 60_5 and 60_6 according to fifth and sixth embodiments of the present invention.
도 12 및 도 13을 참조하면, 도 4의 제 1 다운 샘플러(611)는 제 1 데시메이터(613)로 대체될 수 있고, 도 4의 제 2 다운 샘플러(612)는 제 2 데시메이터(614)로 대체될 수 있다. 제 1 및 제 2 데시메이터(613, 614)는 각각 전치 디지털 필터와 다운샘플러로 구성 될 수 있으며, 출력 신호의 샘플율이 입력 신호 대비 1/N 배가 되도록 조정할 수 있다. 이와 같은, 제 1 및 제 2 데시메이터(613, 614)의 전치 필터링 및 다운 샘플링 동작은, 결국 제 1 및 제 2 다운 샘플러(611, 612)의 다운 샘플링 동작에 대응될 수 있다.Referring to Figures 12 and 13, the
그리고, 도 4의 제 2 디지털 필터(616)는 제 2 지연기(617)와 상수 C 만큼의 이득을 제공하는 이득기(618)로 대체될 수 있다.The second
제 2 지연기(617)와 이득기(618)의 연결 순서는 특정 형태에 국한되지 않고, 도 12 및 도 13에 도시된 바와 같이 연결 순서가 상호 교환될 수 있다. The connection order of the
도 12 및 도 13에 도시된 복소 기저대역 신호 추출부(60_5, 60_6)에서, 제 1 및 제 2 데시메이터(613, 614), 제 2 지연기(617), 및 이득기(618)를 제외한 나머지 구성은, 도 4에 도시된 복소 기저대역 신호 추출부(60_1)와 실질적으로 동일하다. 따라서, 동일한 구성에 대해서는 동일한 참조 번호를 부여하였으며, 동일한 구성에 대한 중복되는 설명은 이하 생략하기로 한다.In the complex baseband signal extracting units 60_5 and 60_6 shown in Figs. 12 and 13, the first and
지금까지 설명한 대역통과 샘플링 수신기의 실시예는 복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6)가 복소 기저대역 신호(DR1)를 추출하기 위해서 가산기(619)를 사용하는 경우에 대한 것이었다. 또 다른 실시예로써 복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6)가 복수 기저대역 신호(DR1)를 추출하기 위해서, 가산기(619)는 감산기로 대체될 수 있다. 감산기를 사용하는 또 다른 실시예에 따르면, 복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6)가 복소 기저대역 신호(DR1)를 추출하기 위해서는 제 1 디지털 필터(615) 및 제 2 디지털 필터(616)는 [수학식 15]를 만족하도록 설계될 수 있다.The embodiment of the band-pass sampling receiver as described above is for the case where the complex
이 실시예에 따른 제 1 디지털 필터(615) 및 제 2 디지털 필터(616)의 상세한 설계 방법은, [수학식 2] 내지 [수학식 12]으로 주어지는 필터 설계 방법과 동일하므로 자세한 설명은 생략하도록 한다.The detailed design method of the first
또 다른 실시예로써 복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6)는 복소 기저대역 신호 추출부(60)가 양의 주파수 대역으로부터 천이한 양의 주파수 스펙트럼 성분을 제거하고 음의 주파수 대역으로부터 천이한 음의 주파수 스펙트럼 성분을 갖는 복소 기저대역 신호(DR1)를 추출할 수 있다. 이 실시예에 따르면, 복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6)가 복소 기저대역 신호(DR1)를 추출하기 위해서는 제 1 디지털 필터(615) 및 제 2 디지털 필터(616)는 [수학식 16] 또는 [수학식 17]을 만족하도록 설계될 수 있다.As another embodiment, the complex
여기서 [수학식 16]은 복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6)가 복소 기저대역 신호를 추출하기 위해 가산기(619)를 사용하는 경우에 대응되며, [수학식 17]은 복소 기저대역 신호를 추출하기 위해 감산기를 사용하는 경우에 대응된다.Equation (16) corresponds to the case where the complex baseband signal extractor (60, 60_160_6) uses the adder (619) to extract the complex baseband signal, and Equation (17) It corresponds to the case of using a subtracter to extract.
이 실시예에 따른 제 1 디지털 필터(615) 및 제 2 디지털 필터(616)의 상세한 설계 방법은, [수학식 2] 내지 [수학식 12]으로 주어지는 필터 설계 방법과 동일하므로 자세한 설명은 생략하도록 한다.The detailed design method of the first
도 14는 본 발명의 일 실시예에 따른 대역통과 샘플링 수신기의 복소 기저대역 신호 추출 방법을 예시적으로 보여주는 흐름도이다. 도 14에 도시된 복소 기저대역 신호 추출 방법은, 이상에서 설명된 복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6)를 포함하는 대역통과 샘플링 수신기(100, 100_1, 100_2)에 모두 적용될 수 있다.FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of extracting a complex baseband signal of a band-pass sampling receiver according to an exemplary embodiment of the present invention. The complex baseband signal extracting method shown in FIG. 14 can be applied to all the bandpass sampling receivers 100, 100_1 and 100_2 including the complex
도 14를 참조하면, 본 발명의 대역통과 샘플링 수신기(100, 100_1, 100_2)는 안테나(10)를 통해 아날로그 RF 신호(ARF)를 받아들인다(S1000 단계). 안테나(10)를 통해 수신된 아날로그 RF 신호(ARF)는, 대역통과 필터(20)와 저잡음 증폭기(30)를 통해 소정의 대역폭(B)과 소정의 반송파 주파수(fc)를 갖는 아날로그 RF 신호(AR12)로 변환될 수 있다. 아날로그 RF 신호(AR12)는 아날로그-디지털 변환기(50)를 통해 디지털 기저대역 신호(DR12)로 변환될 수 있다(S1100 단계). 디지털 기저대역 신호(DR12)는 양의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분과 음의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분의 합으로 구성될 수 있다. 14, the band-pass sampling receiver 100, 100_1, 100_2 of the present invention receives the analog RF signal ARF through the antenna 10 (step S1000). The analog RF signal ARF received via the
복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6)는 아날로그-디지털 변환기(50)에 의해 변환된 디지털 기저대역 신호(DR12)로부터 샘플 지연이 있는 제 1 경로 신호(DRA)와 샘플 지연이 없는 제 2 경로 신호(DRB)를 발생한다(S1200 단계). The complex
제 1 경로 신호(DRA)는 디지털 기저대역 신호(DR12)가 D 샘플 지연된 후 다운 샘플링 된 신호이고, 제 2 경로 신호(DRB)는 디지털 기저대역 신호(DR12)가 샘플 지연 없이 다운 샘플링 된 신호이다. 제 1 경로 신호(DRA)와 제 2 경로 신호(DRB)는 제 1 및 제 2 다운 샘플러(611, 612)를 통해 샘플율이 1/N 배가 되도록 다운 샘플링 된다. 제 1 및 제 2 다운 샘플러(611, 612)로부터 출력되는 다운 샘플링 결과의 샘플율(f's)은 fs/N이 된다. 예시적인 실시예에 있어서, 제 1 및 제 2 다운 샘플러(611, 612)는 제 1 및 제 2 데시메이터(613, 614)로 대체될 수 있다. 제 1 및 제 2 데시메이터(613, 614) 각각은 전치 디지털 필터(pre-digital filter)와 다운샘플러로 구성될 수 있으며, 출력 신호의 샘플율이 입력 신호 대비 1/N (N은 1보다 큰 정수) 배가 되도록 조정할 수 있다. 이와 같은, 제 1 및 제 2 데시메이터(613, 614)의 전치 필터링 및 다운 샘플링 동작은, 결국 제 1 및 제 2 다운 샘플러(611, 612)의 다운 샘플링 동작에 대응될 수 있다. The first path signal DR A is a downsampled signal after the digital baseband signal DR 12 is delayed by a D sample and the second path signal DR B is a signal whose digital baseband signal DR 12 is down It is a sampled signal. The first path signal DR A and the second path signal DR B are downsampled through the first and
이어서, 복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6)는 제 1 경로 신호(DRA)와 제 2 경로 신호(DRB)간의 상대적 샘플 지연차로 기인된 상대적 위상차(즉, D/N의 샘플 지연 차이에 대응됨)를 이용하여 복소 기저대역 신호(DR1)를 추출한다(S1300 단계). The complex
제 1 복소 기저대역 신호(DR1)의 추출에는 복소 기저대역 신호 추출부(61, 60_160_6)에 구비된 제 1 디지털 필터(615), 제 2 디지털 필터(616) (또는 제 2 지연기(617) 및 이득기(618)), 그리고 가산기(619)가 이용될 수 있다. 제 1 및 제 2 디지털 필터(615, 616)는 디지털 FIR(Finite Impulse Response) 필터 형태로 구현될 수 있으며, 제 2 디지털 필터(616)는 제 2 지연기(617)와 이득기(618)로 대체될 수 있다(도 10 내지 도 13 참조). 제 1 디지털 필터(615)의 필터링 결과(SA)와, 제 2 디지털 필터(616)의 필터링 결과(SB) (도 10 내지 도 13의 경우, 제 2 디지털 필터(616)의 필터링 결과(SB) 대신 이득기(618)의 출력)가 가산기(619)를 통해 더해짐으로 인해, 복소 기저대역 신호 추출부(61, 60_160_6)의 출력에서 음의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분(R-(f))이 제거되고, 양의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분(R+(f))을 갖는 복소 기저대역 신호(DR1)만 남게 된다.First complex extraction of the baseband signal (DR 1), the complex baseband signal pickups (61, 60_160_6) a first
S1300 단계에서 추출된 복소 기저대역 신호(DR1)는 디지털 상/하향변환기(80)를 통해 상향/하향 변환되어, 복소 기저대역 신호(DR1)의 중심 주파수가 0으로 쉬프트될 수 있다(S1400 단계). 그리고 나서, 디지털 상/하향변환기(80)의 출력 신호는 디지털 신호처리기(90)로 제공되어, 기저대역 신호처리(예를 들면, 복조 동작 등)가 수행된다(S1500 단계).The complex baseband signal DR 1 extracted in step S1300 may be up / down converted by the digital up / down
이상에서 설명된 본 발명의 대역통과 샘플링 수신기의 복소 기저대역 신호 추출 방법에 따르면, 양의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분과 음의 주파수 대역으로부터 천이한 스펙트럼 성분이 기저대역에서 앨리어징 되더라도, 앨리어징을 제거하고 양의 스펙트럼 성분 또는 음의 스펙트럼 성분을 갖는 복소 기저대역 신호(DR1)를 완벽하게 추출할 수 있게 된다. 즉, 단일의 아날로그-디지털 변환기를 사용함에도 불구하고, 특정 샘플율로 샘플율이 제한되는 기존의 대역통과 샘플링 수신기에 비해, 보다 유연하게 샘플율을 선택할 수 있으며, 모든 주파수 대역 및 신호 대역폭에 대해서 수신이 가능해 진다. According to the complex baseband signal extracting method of the band-pass sampling receiver of the present invention described above, even when the spectral components shifted from the positive frequency band and the spectrum components shifted from the negative frequency band are aliased in the baseband, And the complex baseband signal DR 1 having a positive spectral component or a negative spectral component can be perfectly extracted. In other words, despite the use of a single analog-to-digital converter, the sample rate can be chosen more flexibly than for conventional band-pass sampling receivers where the sample rate is limited at a certain sample rate, and for all frequency bands and signal bandwidths Reception becomes possible.
또한, 본 발명의 복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6)에는 아날로그-디지털 변환기(50)가 1개만 사용될 수 있고, 복소 기저대역 신호를 추출하는 구성이 모두 디지털 회로로 구성될 수 있다. 그러므로, 기존의 대역통과 샘플링 수신기에 비해 하드웨어 복잡도가 줄어들게 된다. In addition, only one analog-to-
도 15는 본 발명의 실시예에 따른 대역통과 샘플링 수신기에서 복소 기저대역 신호 추출을 위한 디지털 필터(615, 616)의 재구성 방법을 예시적으로 보여주는 흐름도이다. 도 15에 도시된 디지털 필터(615, 616)의 재구성 방법은, 이상에서 설명된 복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6) 및 이를 포함하는 대역통과 샘플링 수신기에 모두 적용될 수 있다.FIG. 15 is a flowchart illustrating a method of reconstructing
본 발명에 따른 대역통과 샘플링 수신기는 특정 주파수 대역의 신호에만 국한되지 않고, 임의의 주파수 대역에 위치한 RF 신호를 수신할 수 있다. [수학식 7] 내지 [수학식 11]로 주어지는 제 1 및 제 2 디지털 필터(615, 616)의 필터의 함수는 아날로그 RF 신호의 주파수 대역(또는 반송파 주파수)에 따라 결정된다. 따라서, 본 발명에 따른 대역통과 샘플링 수신기가 임의의 주파수 대역 신호를 모두 수용할 수 있도록 디지털 필터(615, 616) 각각을 유연하게 재구성 할 수 있다.The band-pass sampling receiver according to the present invention is not limited to signals in a specific frequency band, but can receive RF signals located in an arbitrary frequency band. The functions of the filters of the first and second
또한, 제 1 및 제 2 디지털 필터(615, 616)의 필터 계수는 아날로그-디지털 변환기(50)의 샘플율(fS), 아날로그 RF 신호(AR12)의 주파수 대역 위치 인덱스(n, n=0, 1, 2, 3, ...), 제 1 지연기(610)의 샘플 지연 값(D), 그리고 제 1 다운 샘플러(611) 및 제 2 다운 샘플러(612)의 다운 샘플링율(N) 중 적어도 어느 하나가 변경됨에 따라 제 1 디지털 필터(615) 및 제 2 디지털 필터(616) 각각의 디지털 필터 계수가 재계산되고, 재계산된 제 1 디지털 필터(615) 및 제 2 디지털 필터(616) 각각의 디지털 필터 계수를 근거로 하여 제 1 디지털 필터(615) 및 제 2 디지털 필터(616) 각각이 유연하게 재구성될 수 있다.The filter coefficients of the first and second
도 15를 참조하면, 본 발명에 따른 제 1 및 제 2 디지털 필터(615, 616)의 재구성 방법은, 먼저 필터링 파라미터로서, 반송파 주파수(fc)와, 샘플율(fS), 제 1 지연기(610)의 샘플 지연 값(D), 및 제 1 및 제 2 다운 샘플러(611, 612)의 다운 샘플링율(N)을 설정할 수 있다(S2000 단계).Referring to FIG. 15, the method for reconstructing the first and second
여기서, 반송파 주파수(fc)는 아날로그 RF 신호(AR12)의 반송파 주파수를 의미한다. 샘플율(fS)은 아날로그 RF 신호(AR12)가 아날로그-디지털 변환기(50)를 통해 디지털 기저대역 신호(DR12)로 변환될 때의 샘플율을 의미한다.Here, the carrier frequency (f c) denotes the carrier frequency of the analog RF signal (AR 12). The sample rate f S refers to the sample rate when the analog RF signal AR 12 is converted to the digital baseband signal DR 12 via the analog-to-
복소 기저대역 신호 추출부(60)는 아날로그-디지털 변환기(50)로부터 출력된 디지털 기저대역 신호(DR12)로부터 양의 주파수 대역으로부터 천이한 양의 주파수 스펙트럼 성분, 또는 음의 주파수 대역으로부터 천이한 음의 주파수 스펙트럼 성분을 갖는 복소 기저대역 신호(DR2)를 추출한다. The complex
복소 기저대역 신호(DR1 또는 DR2)를 추출하기 위해, 복소 기저대역 신호 추출부(60)는 아날로그-디지털 변환기(50)로부터 출력된 디지털 기저대역 신호(DR12)로부터 샘플 지연이 있는 제 1 경로 신호(DRA)와 샘플 지연이 없는 제 2 경로 신호(DRB)를 발생한다. The complex
구체적으로, 아날로그-디지털 변환기(50)로부터 출력된 디지털 기저대역 신호(DR12)는 복소 기저대역 신호 추출부(60)의 제 1 지연기(610)를 통해 D 샘플 지연되어, 지연 신호(DR12_D)로서 발생된다. 제 1 지연기(610)로부터 발생된 지연 신호(DR12_D)는 제 1 다운 샘플러(611)를 통해 샘플율이 1/N 배가 되도록 다운 샘플링되어 제 1 경로 신호(DRA)로서 발생된다. 제 1 다운 샘플러(611)로부터 발생된 제 1 경로 신호(DRA)는 제 1 디지털 필터(615)로 제공된다. 여기서, N은 1보다 큰 정수로 구성될 수 있고, 샘플 지연 D는 0보다 크고 하향 샘플율(N) 보다 작은 정수 값을 가질 수 있다.Specifically, the digital baseband signal DR 12 output from the analog-to-
제 1 지연기(610)를 거치지 않은 디지털 기저대역 신호(DR12)는 제 2 다운 샘플러(612)를 통해 샘플율이 1/N 배가 되도록 다운 샘플링되어 제 2 경로 신호(DRB)로서 발생된다. 제 2 경로 신호(DRB)는, 제 2 디지털 필터(616)와 제 2 신호 추출부(62)로 제공된다. 여기서, 제 1 경로 신호(DRA) 및 제 2 경로 신호(DRB)의 샘플율(f'S)은 fS/N이 된다. 이와 같은 본 발명의 구성에 따르면, 제 1 및 제 2 다운 샘플러(611, 612)로부터 출력된 제 1 경로 신호(DRA)와 제 2 경로 신호(DRB) 사이에 D/N의 상대적 샘플 지연 차이(즉, D/(N f'S)의 상대적 시간 지연 차이)가 존재하게 된다.The digital baseband signal DR 12 that has not passed through the
계속해서, 제 1 및 제 2 디지털 필터(615, 616)에 적용될 파라미터로서 n 값이 계산된다(S2100 단계). Subsequently, an n value is calculated as a parameter to be applied to the first and second
여기서, n은 아날로그 RF 신호(AR12)의 주파수 대역 위치 인덱스로써, 0, 1, 2, 3, ...의 값을 갖는다. n의 값은 앞에서 설명된 [수학식 1]에 의거하여 계산될 수 있다.Here, n is a frequency band position index of the analog RF signal AR 12 and has values of 0, 1, 2, 3, .... The value of n may be calculated based on Equation (1) described above.
파라미터들의 설정 및 계산이 수행되고 나면, 상기 파라미터들과 제 1 경로 신호(DRA) 및 제 2 경로 신호(DRB)간의 상대적인 그룹 지연의 영향을 이용하여 제 1 및 제 2 디지털 필터(615, 616) 계수가 계산된다(S2200 단계). 제 1 및 제 2 디지털 필터(615, 616) 계수는, 앞에서 설명된 [수학식 10] 및 [수학식 11]에 표시되어 있는 필터 함수를 이용하여 계산될 수 있다. After the setting and calculation of the parameters is performed, the effect of the relative group delay between the parameters and the first path signal DR A and the second path signal DR B is used to determine the first and second
필터 계수가 계산되고 나면, 계산된 필터 계수를 이용하여 제 1 및 제 2 디지털 필터(615, 616)가 재구성된다(S2300 단계).After the filter coefficients are calculated, the first and second
도 16 및 도 17은 본 발명의 다른 실시예에 따른 대역통과 샘플링 수신기(100_3, 100_4)의 전체 구성을 개략적으로 보여주는 도면이다. 도 16 및 도 17에는 복소 기저대역 신호 추출부(60)에서 추출된 복소 기저대역 신호의 중심 주파수가 0일 때의 구성이 도시되어 있다. 16 and 17 are views schematically showing the overall configuration of the band-pass sampling receivers 100_3 and 100_4 according to another embodiment of the present invention. 16 and 17 show the configuration when the center frequency of the complex baseband signal extracted by the complex
도 16에 도시된 대역통과 샘플링 수신기(100_3)는, 디지털 상/하향변환기(80)가 구비되지 않은 것을 제외한 나머지 구성에 있어서 도 2에 도시된 대역통과 샘플링 수신기(100_1)와 실질적으로 동일하다. 그리고, 도 17에 도시된 대역통과 샘플링 수신기(100_4) 역시 디지털 상/하향변환기(80)가 구비되지 않은 것을 제외한 나머지 구성에 있어서 도 3에 도시된 대역통과 샘플링 수신기(100_2)와 실질적으로 동일하다. 그리고, 도 16에 도시된 대역통과 샘플링 수신기(100_3)는 트랙 앤 홀더(40)를 구비하지 않는 것을 제외한 나머지 구성에 있어서 도 17에 도시된 대역통과 샘플링 수신기(100_4)와 실질적으로 동일하다. 또한, 도 16 및 도 17을 참조하면, 복소 기저대역 신호 추출부(60)의 상세 구성은 도 4와, 도 9 내지 도 13에 도시된 본 발명의 제 1 내지 제 6 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출부(60_160_6)의 상세 구성과 동일하게 구성될 수 있다. 따라서, 동일한 구성에 대해서는 동일한 참조 번호를 부가하였으며, 동일한 구성에 대한 중복되는 설명은 이하 생략하기로 한다.The band-pass sampling receiver 100_3 shown in FIG. 16 is substantially the same as the band-pass sampling receiver 100_1 shown in FIG. 2 in the rest of the configuration except that the digital up / down
복소 기저대역 신호 추출부(60)가 중심 주파수가 0인 복소 기저대역 신호를 발생하는 경우, 복소 기저대역 신호의 중심 주파수를 0으로 쉬프트시키기 위한 디지털 상/하향변환기(도 2 및 도 3의 80 참조)가 대역통과 샘플링 수신기(100_3, 100_4)에 구비되지 않아도 된다. 디지털 상/하향변환기(80)를 구비하지 않을 경우, 대역통과 샘플링 수신기(100_3, 100_4)의 사이즈와 제조 단가는 더욱 줄어들게 될 것이다. When the complex
도 18은 본 발명의 다른 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출 방법을 예시적으로 보여주는 흐름도이다. 도 18에 도시된 복소 기저대역 신호 추출 방법은, 이상에서 설명된 복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6)를 포함하는 본 발명의 다른 실시예에 따른 대역통과 샘플링 수신기(100_3, 100_4)에 모두 적용될 수 있다.18 is a flowchart illustrating an example of a complex baseband signal extracting method according to another embodiment of the present invention. The complex baseband signal extracting method shown in FIG. 18 can be applied to all of the band-pass sampling receivers 100_3 and 100_4 according to another embodiment of the present invention including the complex
도 18에 도시된 복소 기저대역 신호 추출 방법은, 추출된 복소 기저대역 신호에 대해 상/하향변환을 수행하지 않는다는 것(도 14의 S1400가 생략되는 구성)을 제외한 나머지 구성에 있어서 도 14에 도시된 복소 기저대역 신호 추출 방법과 실질적으로 동일하다. 즉, 복소 기저대역 신호 추출부(60)가 중심 주파수가 0인 복소 기저대역 신호를 발생하는 경우, 복소 기저대역 신호의 중심 주파수를 0으로 쉬프트시키기 위한 디지털 상/하향변환기(도 2 및 도 3의 80 참조)가 대역통과 샘플링 수신기(100_3, 100_4)에 구비되지 않아도 된다.The complex baseband signal extracting method shown in FIG. 18 is the same as that shown in FIG. 14 except for the fact that the extracted complex baseband signal is not subjected to up / down conversion (a configuration in which S1400 of FIG. 14 is omitted) Is substantially the same as the complex baseband signal extraction method. 2 and 3) for shifting the center frequency of the complex baseband signal to zero when the complex
따라서, 동일한 구성에 대해서는 동일한 참조 번호를 부가하였으며, 동일한 구성에 대한 중복되는 설명은 이하 생략하기로 한다.Therefore, the same reference numerals are assigned to the same components, and redundant description of the same components will be omitted below.
도 19는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 복소 기저대역 신호 추출 방법을 예시적으로 보여주는 흐름도이다. 도 19에 도시된 복소 기저대역 신호 추출 방법은, 본 발명에서 설명된 복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6)를 포함하는 모든 대역통과 샘플링 수신기들(100_1100_4)에 선택적으로 적용될 수 있다.19 is a flowchart illustrating an example of a complex baseband signal extracting method according to another embodiment of the present invention. The complex baseband signal extracting method shown in FIG. 19 can be selectively applied to all the band-pass sampling receivers 100_1100_4 including the complex
도 19에 도시된 복소 기저대역 신호 추출 방법은, 추출된 복소 기저대역 신호의 중심 주파수가 0인지 여부에 따라서, 추출된 복소 기저대역 신호에 대한 상/하향변환을 선택적으로 수행할 수 있다. 도 19에 도시된 복소 기저대역 신호 추출 방법은, 추출된 복소 기저대역 신호의 중심 주파수가 0인지 여부를 판별하는 동작과(S1350 단계), S1350 단계에서의 판별 결과를 근거로 하여 복소 기저대역 신호에 대해 상/하향변환을 선택적으로 수행하는 동작(S1400, S1500 참조)을 제외한 나머지 구성에 있어서 도 14 및 도 18에 도시된 복소 기저대역 신호 추출 방법과 실질적으로 동일하다. 따라서, 동일한 구성에 대해서는 동일한 참조 번호를 부가하였으며, 동일한 구성에 대한 중복되는 설명은 이하 생략하기로 한다.The complex baseband signal extracting method shown in FIG. 19 can selectively perform up / down conversion on the extracted complex baseband signal according to whether the center frequency of the extracted complex baseband signal is zero or not. The method of extracting a complex baseband signal shown in FIG. 19 includes the steps of determining whether the center frequency of the extracted complex baseband signal is 0 (step S1350), and calculating a complex baseband signal based on the discrimination result in step S1350 Baseband signal extracting method shown in Figs. 14 and 18 is substantially the same as the method of extracting complex baseband signals shown in Figs. 14 and 18 except for the operation (S1400, S1500) of selectively performing up / Therefore, the same reference numerals are assigned to the same components, and redundant description of the same components will be omitted below.
앞에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 대역통과 샘플링 수신기(100_1100_4)는, 양의 주파수 대역 및 음의 주파수 대역으로부터 천이한 복소 신호들이 기저대역에서 앨리어징 되더라도, 앨리어징을 제거하고 원하는 복소 기저대역 신호 (DR1)를 정확하게 추출해낼 수 있는 복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6)를 포함한다. As described above, the band-pass sampling receiver 100_1100_4 of the present invention eliminates aliasing and outputs a desired complex baseband signal (even if the complex signals transited from the positive frequency band and the negative frequency band are aliased in the baseband) DR 1 from the complex
이와 같은 복소 기저대역 신호 추출부(60, 60_160_6)의 구성에 따르면, 단일의 아날로그-디지털 변환기를 사용함에도 불구하고 복소 기저대역 신호의 추출에 특정 샘플율의 영향을 받지 않고 양의 주파수 대역 및/또는 음의 주파수 대역으로부터 천이한 복소 신호를 완벽하게 추출할 수 있게 된다. 따라서, 샘플율이 특정 형태의 샘플율로 제한되는 기존의 대역통과 샘플링 수신기에 비해, 보다 유연하게 샘플율을 선택할 수 있으며, 모든 주파수 대역 및 신호 대역폭에 대해서 수신이 가능해 진다. 또한, 기존의 대역통과 샘플링 수신기에 비해 하드웨어 복잡도가 줄어들게 되어, 수신기의 사이즈와 제조 단가가 줄어들게 된다. According to the configuration of the complex baseband
이상에서와 같이 본 발명의 실시예가 개시되었다. 여기서 특정한 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미 한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 그러므로 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.As described above, an embodiment of the present invention has been disclosed. Although specific terms have been employed herein, they are used for purposes of illustration only and are not intended to limit the scope of the invention as defined in the claims or the claims. Therefore, those skilled in the art will appreciate that various modifications and equivalent embodiments are possible without departing from the scope of the present invention. Accordingly, the true scope of the present invention should be determined by the technical idea of the appended claims.
10 : 안테나
20 : 대역통과 필터(BPF)
30 : 저잡음 증폭기(LNA)
40 : 트랙 앤 홀더
50 : 아날로그-디지털 변환기(ADC)
60, 60_160_6 : 복소 기저대역 신호 추출부
80 : 디지털 상/하향변환기
90 :디지털 신호처리기(DSP)
100_1100_4 : 대역통과 샘플링 수신기10: Antenna
20: Bandpass filter (BPF)
30: Low Noise Amplifier (LNA)
40: track and holder
50: Analog-to-digital converter (ADC)
60, 60_160_6: complex baseband signal extracting unit
80: Digital up / down converter
90: Digital Signal Processor (DSP)
100_1100_4: Band-pass sampling receiver
Claims (13)
상기 디지털 기저대역 신호로부터 제 1 경로 신호와 제 2 경로 신호를 발생하고, 상기 제 1 및 제 2 경로 신호들간의 상대적 샘플 지연 차이를 이용하여 복소 기저대역 신호를 추출하는 복소 기저대역 신호 추출부를 포함하되,
상기 제 1 경로 신호는 상기 디지털 기저대역 신호에 대해 샘플 지연 및 다운 샘플링 동작을 적용한 신호이고, 상기 제 2 경로 신호는 상기 디지털 기저대역 신호에 대해 다운 샘플링 동작을 적용한 신호이고,
상기 샘플 지연 차이(D), 및 상기 다운 샘플링 동작시 적용되는 다운 샘플링율(N) 중에서 적어도 하나의 값은 수학식 을 충족하도록 변경되며, 상기 n은 상기 아날로그 무선 신호의 주파수 대역 위치 인덱스이고, 상기 m은 정수인 대역통과 샘플링 수신기.An analog-to-digital converter for converting an analog radio signal to a digital baseband signal; And
And a complex baseband signal extractor for generating a first path signal and a second path signal from the digital baseband signal and extracting a complex baseband signal using a relative sample delay difference between the first and second path signals However,
Wherein the first path signal is a signal to which a sample delay and a downsampling operation are applied to the digital baseband signal and the second path signal is a signal to which a downsampling operation is applied to the digital baseband signal,
At least one of the sample delay difference (D) and the downsampling rate (N) applied in the downsampling operation, Wherein n is a frequency band position index of the analog radio signal, and m is an integer.
상기 디지털 기저대역 신호로부터 제 1 경로 신호와 제 2 경로 신호를 발생하고, 상기 제 1 및 제 2 경로 신호들간의 상대적 샘플 지연 차이를 이용하여 복소 기저대역 신호를 추출하는 복소 기저대역 신호 추출부를 포함하되,
상기 제 1 경로 신호는 상기 디지털 기저대역 신호에 대해 샘플 지연 및 데시메이션 동작을 적용한 신호이고, 상기 제 2 경로 신호는 상기 디지털 기저대역 신호에 대해 데시메이션 동작을 적용한 신호이고,
상기 샘플 지연 차이(D), 및 상기 데시메이션 동작시 적용되는 다운 샘플링율(N) 중에서 적어도 하나의 값은 수학식 을 충족하도록 변경되며, 상기 n은 상기 아날로그 무선 신호의 주파수 대역 위치 인덱스이고, 상기 m은 정수인 대역통과 샘플링 수신기.An analog-to-digital converter for converting an analog radio signal to a digital baseband signal; And
And a complex baseband signal extractor for generating a first path signal and a second path signal from the digital baseband signal and extracting a complex baseband signal using a relative sample delay difference between the first and second path signals However,
Wherein the first path signal is a signal obtained by applying a sample delay and a decimation operation to the digital baseband signal and the second path signal is a signal to which a decimation operation is applied to the digital baseband signal,
At least one of the sample delay difference (D) and the down sampling rate (N) applied in the decimation operation, Wherein n is a frequency band position index of the analog radio signal, and m is an integer.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR20100092527 | 2010-09-20 | ||
KR1020100092527 | 2010-09-20 |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020110064979A Division KR101510454B1 (en) | 2010-09-20 | 2011-06-30 | Bandpass sampling receiver and filter design and reconfiguration method thereof |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20140122702A KR20140122702A (en) | 2014-10-20 |
KR101696324B1 true KR101696324B1 (en) | 2017-01-16 |
Family
ID=51993705
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020140130238A KR101696324B1 (en) | 2010-09-20 | 2014-09-29 | Bandpass sampling receiver |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR101696324B1 (en) |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6067329A (en) * | 1996-05-31 | 2000-05-23 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | VSB demodulator |
KR101159887B1 (en) * | 2008-12-22 | 2012-06-26 | 창원대학교 산학협력단 | Band-pass sampling receiver and method for receiving of the same |
EP2434651B1 (en) * | 2010-09-24 | 2017-04-26 | Electronics and Telecommunications Research Institute | Apparatus and method for receiving dual band RF signals simultaneously |
-
2014
- 2014-09-29 KR KR1020140130238A patent/KR101696324B1/en active IP Right Grant
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
KR20140122702A (en) | 2014-10-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101510454B1 (en) | Bandpass sampling receiver and filter design and reconfiguration method thereof | |
AU2006304057B2 (en) | Nyquist folded bandpass sampling receivers and related methods | |
RU2613932C9 (en) | Low-power radio-frequency receiver converting radio-frequency signal into digital formate | |
EP1597832B1 (en) | Systems and methods for reducing harmonic interference effects in analog to digital conversion | |
EP2434651B1 (en) | Apparatus and method for receiving dual band RF signals simultaneously | |
JP2007513560A (en) | New receiver architecture for wireless communication | |
EP1982425B1 (en) | Method and apparatus for sampling rf signals | |
US20100093301A1 (en) | Heterodyne receiver using analog discrete-time signal processing and signal receiving method thereof | |
US8976916B2 (en) | Apparatus and method for receiving dual band RF signals simultaneously | |
US20140169504A1 (en) | Digital down converter circuit | |
Liu et al. | Adaptable hybrid filter bank analog-to-digital converters for simplifying wideband receivers | |
KR101696324B1 (en) | Bandpass sampling receiver | |
US9641361B2 (en) | Sub-sampling receiver | |
US9197401B2 (en) | Multi-band receiver | |
KR101758083B1 (en) | Apparatus and method for receiving dual-band rf signals simultaneously | |
US20120163517A1 (en) | Signal receiver with digital front end supporting multiple band and signal receiving method using the same | |
KR100432987B1 (en) | Receiver circuit for a communications terminal and method for processing signals in a receiver circuit | |
KR101259576B1 (en) | BPS Receiver | |
KR101809276B1 (en) | Apparatus for receiving band pass sampling signal | |
KR101132123B1 (en) | Band-pass sampling receiver based on variable delay and constant interpolant for receiving radio frequency signal and method thereof | |
KR102201662B1 (en) | Sub-sampling receiver | |
de Aquino et al. | Design of CIC filters for software radio system | |
KR101489964B1 (en) | Receiving apparatus and receiving method | |
KR102270670B1 (en) | Multi-band receiver | |
CN115833856A (en) | Base band receiver circuit |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A107 | Divisional application of patent | ||
A201 | Request for examination | ||
E902 | Notification of reason for refusal | ||
E902 | Notification of reason for refusal | ||
E701 | Decision to grant or registration of patent right | ||
GRNT | Written decision to grant | ||
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20191223 Year of fee payment: 4 |