KR100472161B1 - 전송기에서의 왜곡의 감소를 위한 방법 및 장치 - Google Patents

전송기에서의 왜곡의 감소를 위한 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

피드 포워드 증폭기(feed forward amplifier)(208)를 포함하는 전송기(200)는 왜곡 성분을 포함하는 증폭된 신호(313)를 생성하도록 입력 신호 (301)를 증폭한다. 전송기는 입력 신호 및 증폭된 신호에 기초하여 에러 신호(325)를 결정하고, 에러 신호 왜곡 성분을 포함하는 증폭된 에러 신호(331)를 생성하도록 에러 신호를 증폭한다. 전송기는 증폭된 신호 왜곡 성분의 일부분과 에러 신호 왜곡 성분을 포함하는 출력 신호(321)를 생성하도록 증폭된 에러 신호를 증폭된 신호와 결합한다. 전송기는 결정된 왜곡 성분의 에너지와 출력 신호의 감쇠된 버젼(332)의 왜곡 성분(343)을 결정한다. 결정된 에너지에 기초하여, 전송기는 감쇠된 출력 신호의 왜곡 성분의 에너지를 최소화하고, 그에의해 출력 신호에서 왜곡을 최소화하도록 설계된 제어 신호(350, 352)를 생성한다.

Description

전송기에서의 왜곡의 감소를 위한 방법 및 장치{A method and apparatus for reduction of distortion in a transmitter}
본 발명은 일반적으로 무선 통신 장치들에 관한 것이며, 특히 무선 통신 장치의 전송기 부분에 관한 것이다.
무선 통신 장치들중에 공유된 주파수 스펙트럼은 제한된다. 따라서, 인접한 채널들에서의 다른 통신 장치들과 간섭하지 않고, 할당된 주파수 스펙트럼 또는 채널에서 가능한 많은 정보를 전송하는 전송기의 능력은 매우 중요하다. 할당된 채널에서 가능한 많은 정보를 전송하기 위해, 디지털 통신 시스템들은 통상적으로 무선 주파수(RF) 캐리어(radio frequency carrier)의 진폭과 위상 모두를 변조한다. 진폭 변조는, 위상만이 변조된 경우보다 더 많은 정보가 주어진 채널에서 캐리어상에서 인코딩되는 것을 허용한다. 그러나, 진폭 변조는 RF 캐리어의 위상만이 변조된다면 존재하지 않을 전송기상의 부가적 요구 조건들을 부여한다.
이들 부가적 요구 조건들은 RF 전력 증폭기에 의해 진폭 변조된 신호의 증폭으로부터 발생하는 고유의 비선형 효과들(inherent nonlinear effects)로 인한 것이다. RF 전력 증폭기의 비선형 특성들로 인해, 진폭 성분과 위상 성분을 포함하는 신호 왜곡 성분들은 원래의 신호에 부가된다. 이들 부가적 성분들은 RF 전력 증폭기가 진폭들의 범위밖에서 구동될 때의 RF 전력 증폭기의 위상 왜곡(AM/PM) 특성들과 압축 왜곡 특성들(AM/AM)로 인한 것이다. 이들 왜곡 성분들이 보상되지 않는다면, 이들 왜곡 성분들은 인접한 채널들로의 스펙트럼의 확산을 일으킬 것이며, 따라서 인접한 채널들을 이용하는 통신 장치들과 간섭한다.
다수의 종래 기술의 신호 처리 기술들은 RF 전력 증폭기들의 비선형 특성들을 보상하도록 발전되어 왔다. 그와 같은 한 기술은 피드 포워드 증폭기에서의 피드 포워드 보정 회로(feed forward correction circuit)의 이용을 포함한다. 일반적으로, 피드 포워드 증폭기들은 에러 신호를 생성하도록 RF 전력 증폭기에 의해 발생된 왜곡 성분들을 분리시킨다. 그 다음에, 에러 신호는 증폭되고, 왜곡 성분들의 최대 소거를 위해 조정된 진폭, 위상 및, 지연을 가진 RF 전력 증폭기의 출력에 부가된다. 그러나, 피드 포워드 증폭기에서 이용 가능한 왜곡 감소의 양은 에러 신호가 에러 증폭기에 의해 증폭될 때 에러 신호에 도입된 왜곡에 의해 제한된다.
예를들어, 도 1은 종래 기술의 예시적인 피드 포워드 증폭기(100)의 블록도이다. 피드 포워드 증폭기(100)는 주 신호 경로(main signal path)(102), 피드 포워드 보정 회로(104) 및, 제어 회로(106)를 포함한다. 캐리어 성분들을 갖는 입력 신호(101)는 주 신호 경로(102)로 소싱되고(sourced), 여기서, 신호는 입력 신호 커플러(input signal coupler)(108)를 경유하여 이득 및 위상 조정기(gain and phase adjuster)(110)로 루팅된다. 이득 및 위상 조정기(110)는 제어 회로(106)로부터 수신된 제어 신호에 기초하여 입력 신호(101)의 진폭과 위상을 조정한다. 이득 및 위상 조정기(110)는 증폭된 신호(113)를 생성하도록 신호를 증폭하는 무선 주파수(RF) 전력 증폭기(112 )에 진폭 및 위상 조정된 입력 신호를 전달한다. 그 다음에, RF 전력 증폭기(112)는 신호 커플러(114)와 지연 회로(116)를 경우하여 제 1 출력 신호 커플러(120)에 증폭된 신호(113)를 전달한다. 상기에 언급된 바와같이, RF 전력 증폭기(112)는 증폭된 신호에 왜곡 성분들을 도입하고, 왜곡 성분들은 피드 포워드 보정 회로(104)에 의해 출력된 에러 신호에 의해 부분적으로 소거된다.
피드 포워드 보정 회로(104)는 입력 신호(101)와 증폭된 신호(113)에 기초하여 에러 신호를 생성한다. 피드 포워드 보정 회로(104)에 포함된 합산 접합(summat ion junction)은 입력 신호 커플러(108)와 지연 회로(122)를 경유하여 입력 신호 (101)의 일부분을 수신하고, 또한, 증폭된 신호의 일부분을 신호 커플러(114)를 경유하여 수신한다. 합산 접합(124)은 에러 신호(125)를 생성하도록 입력 신호의 수신된 부분에서 증폭된 신호의 수신된 부분을 감산한다. 감산은, 입력 신호의 수신된 부분의 캐리어 성분들에 의해, 증폭된 신호의 수신된 부분의 캐리어 성분들의 부분적 소거를 일으킨다, 결과로서, 에러 신호(125)는 증폭된 신호의 수신된 부분의 왜곡 성분들을 주로 포함한다.
합산 접합(124)은 피드 포워드 신호 커플러(126)와 피드 포워드 이득 및 위상 조정기(128)를 경유하여 피드 포워드 보정 회로 에러 증폭기(130)에 에러 신호 (125)를 전달한다. 에러 증폭기(130)는, 증폭된 에러 신호(131)를 생성하도록, 수신된 에러 신호를 증폭하고, 증폭된 에러 신호를 제 1 출력 신호 커플러(118)에 전달한다. 제 1 출력 신호 커플러(118)는 증폭된 신호(113)의 왜곡 성분들을 부분적으로 소거하고, 왜곡 감소된 출력 신호(121)를 생성하도록 증폭된 에러 신호(131)를 증폭된 신호(113)와 결합한다.
에러 증폭기(130)에 의한 에러 신호(125)의 증폭은 에러 증폭기의 진폭 압축 및 위상 왜곡 특성들로 인한 에러 신호에 왜곡 성분들을 도입하는 것을 발생시킨다 . 증폭된 에러 신호(131)는 출력 신호 커플러(120)에서 증폭된 신호(113)와 결합되므로, 부가된 왜곡을 최소화하는 것이 바람직하다. 에러 증폭기(130)에 의해, 증폭된 에러 신호(131)로 도입된 왜곡을 감소시키기 위해, 제어 회로(106)는 에러 증폭기 구동 신호, 즉 에러 신호(125)의 평균 전력을 제어한다.
제어 회로(106)는 피드 포워드 신호 커플러(126)로부터 에러 신호(125)의 일부분, 즉 감쇠된 에러 신호(127)를 수신한다. 제어 회로(106)는, 제 1 주 신호 경로 출력 신호 커플러(118)로부터 출력 신호(121)를 수신하는, 제 2 주 신호 경로 출력 신호 커플러(120)로부터 출력 신호(121)의 일부분, 즉 감쇠된 출력 신호(132)를 더 수신한다. 제어 회로(106)는 각각의 감쇠된 에러 신호(127)와 감쇠된 출력 신호 (132)를 스위치(140), 통상적으로는 멀티플렉서에 루팅한다.
스위치(140)는 스위치에 연결된 제어기(148)에 의해 제어된다. 스위치(140)가 제어기(148)로부터 제 1 스위치 제어 신호(152)를 수신할 때, 스위치는 감쇠된 에러 신호(127)를 혼합기(142)로 루팅한다. 혼합기(142) 및 제어기(148)에 연결된 국부 발진기(150)는 기준 신호를 혼합기에 소싱한다. 제어기에 의해 국부 발진기 (150)로 소싱된 제 1 국부 발진기 제어 신호(149)에 응답하여, 국부 발진기는 기준 신호의 주파수를 조정하여, 혼합기(142)는, 에러 신호를 생성하도록, 감쇠된 에러 신호(127)를 베이스밴드로 저역변환(downconvert)한다. 그 다음에, 혼합기(142)는 혼합기에 연결된 대역 필터(band pass filter)를 경유하여 베이스밴드 에러 신호를 평균 전력 검출기(136)에 전달한다. 평균 전력 검출기(146)는 베이스밴드 에러 신호의 평균 전력을 결정한다. 제어기(148)는 평균 전력 검출기(146)에 의해 결정된 평균 전력을 판독하고, 평균 전력에 기초하여, 베이스밴드 에러 신호의 평균 전력을 최소화하도록 설계된 이득 및 위상 조정기(110)에 제어 신호(156)를 전달한다. 제어 신호(156)를 수신하는 것에 응답하여, 이득 및 위상 조정기(110)는 입력 신호(101)의 진폭 및 위상을 조정하고, 그에의해 에러 신호(125)의 평균 전력을 조정하고 베이스밴드 에러 신호의 평균 전력을 조정한다.
스위치(140)가 제어기(148)로부터 제 2 스위치 제어 신호(154)를 수신할 때, 스위치는 감쇠된 출력 신호(132)를 혼합기에 루팅한다. 감쇠된 출력 신호(132)가 혼합기(142)로 루팅될 때, 제어기(148)는 국부 발진기(150)에 제 2 국부 발진기 제어 신호(151)를 소싱한다. 제 2 국부 발진기 제어 신호(151)에 응답하여, 국부 발진기(150)는 기준 신호의 주파수를 조정하여, 혼합기(142)는, 베이스밴드 출력 신호를 생성하도록, 감쇠된 출력 신호(132)를 베이스밴드로 저역변환한다. 그 다음에, 혼합기(142)는 대역 필터를 경유하여 베이스밴드 출력 신호를 평균 전력 검출기(146)에 전달한다. 평균 전력 검출기(146)는 베이스밴드 출력 신호의 평균 전력을 결정한다. 제어기(148)는 검출기(146)에 의해 결정된 평균 전력을 판독하고, 평균 전력에 기초하여, 베이스밴드 출력 신호의 평균 전력을 최소화하도록 설계된 피드 포워드 보정 회로 이득 및 위상 조정기(128)에 제어 신호(158)를 전달한다. 제어 신호(158)를 수신하는 것에 응답하여, 이득 및 위상 조정기(128)는 에러 신호(125)의 진폭 및 위상을 조정하고, 그에의해 i) 에러 신호(125)의 평균 전력을 조정하고 , 증폭된 에러 신호(131)에 의해, 증폭된 신호(113)의 왜곡 성분들을 소거하며, ii) 출력 신호(121)의 왜곡 성분들을 감소시키고, iii) 베이스밴드 에러 신호의 평균 전력을 조정한다.
에러 신호(125)의 평균 전력의 제어는, 에러 증폭기(130)에 의해 증폭된 에러 신호에 도입된 왜곡을 반드시 최소화하지는 않으며, 그러므로, 입력 신호(121)에 포함된 왜곡을 반드시 최소화하지는 않는다. 에러 증폭기 구동 신호의 평균 전력을 제어함으로써, 종래 기술은, 종래의 기술이 에러 신호(125)에 기초한 에러 증폭기 구동 신호의 피크 전력과, 에러 신호의 피크 전력에 의해 증폭된 에러 신호에 도입된 왜곡을 최소화하지 못하므로, 피드 포워드 보정 회로(104)에 의해 도입된 왜곡의 최적 이하의 감소(sub-optimal reduction)를 제공한다.
그러므로, 피드 포워드 보정 회로에 의해 피드 포워드 증폭기에 도입된 왜곡을 최소화하는 방법 및 장치에 대한 필요성이 존재한다.
피드 포워드 보정 회로에 의해 피드 포워드 증폭기에 도입된 왜곡을 최소화하는 방법 및 장치에 대한 필요성을 다루기 위해, 통신 장치의 전송기는 주 신호 경로, 피드 포워드 보정 회로 및, 제어 회로를 갖는 피드 포워드 증폭기를 포함한다. 주 신호 경로로 입력된 신호는 왜곡 성분을 포함하는 증폭된 신호를 생성하도록 증폭된다. 입력 신호와 증폭된 신호에 기초하여, 피드 포워드 보정 회로는 에러 신호 왜곡 성분을 포함하는 증폭된 에러 신호를 생성하도록 에러 신호를 생성하고 증폭한다. 그 다음에, 전송기는, 에러 신호 왜곡 성분과 증폭된 신호 왜곡 성분의 일부분을 포함하는 전송기 출력 신호를 생성하도록, 증폭된 에러 신호와 증폭된 신호를 결합한다. 전송기 출력 신호의 왜곡 성분들을 감소시키기 위해, 전송기 출력 신호의 적어도 일부분이 제어 회로에 전달된다. 제어 회로는 전송기 출력 신호의 적어도 일부분의 왜곡 성분을 결정한다. 결정된 왜곡 성분의 에너지에 기초하여, 제어회로는 전송기 출력 신호의 적어도 일부분의 왜곡 성분의 에너지를 최소화하도록 설계된 제어 신호를 생성하며, 그에 의해 전송기 출력 신호에서 왜곡을 최소화한다.
일반적으로, 본 발명은 피드 포워드 증폭기에서 왜곡을 보정하는 장치를 포함한다. 피드 포워드 증폭기는 입력 신호를 수신하고, 증폭된 신호를 생성하도록 입력 신호를 증폭한다. 피드 포워드 증폭기는 입력 신호와 증폭된 신호에 기초하여 에러 신호를 결정하고, 증폭된 에러 신호를 생성하도록 에러 신호를 증폭한다. 피드 포워드 증폭기는, 캐리어 성분과 왜곡 성분을 포함하는 피드 포워드 증폭기 출력 신호를 생성하도록, 증폭된 신호와 증폭된 에러 신호를 결합한다. 장치는 피드 포워드 증폭기 출력 신호의 왜곡 성분을 감소시키고, 장치는, 피드 포워드 증폭기 출력 신호의 일부분을 수신하고, 피드 포워드 증폭기 출력 신호의 일부분의 왜곡 성분을 결정하고, 피드 포워드 증폭기 출력 신호의 일부분의 왜곡 성분의 에너지에 기초하여 제어 신호를 생성하는 제어 회로를 포함한다. 제어 신호는 에러 신호의 피크 전력을 제어할 수 있고, 에러 신호의 피크 전력을 제어함으로써 피드 포워드 증폭기 출력 신호의 왜곡 성분의 에너지를 감소시킬 수 있다.
본 발명의 다른 실시예는 전송기를 갖는 통신 장치를 포함한다. 전송기는 주 신호 경로, 주 신호 경로에 연결된 피드 포워드 보정 회로 및, 주 신호 경로에 연결된 제어 회로를 포함한다. 주 신호 경로는 입력 신호를 수신하고, 증폭된 신호를 생성하도록 입력 신호를 증폭하고, 증폭된 에러 신호를 수신하고, 피드 포워드 증폭기 출력 신호를 생성하도록 증폭된 신호와 증폭된 에러 신호를 결합하고, 피드 포워드 증폭기 출력 신호의 일부분을 제어 회로에 전달하고, 피드 포워드 증폭기 출력 신호는 캐리어 성분과 왜곡 성분을 포함한다. 피드 포워드 보정 회로는 입력 신호의 적어도 일부분과 증폭된 신호의 적어도 일부분을 수신하고, 증폭된 신호와 입력된 신호의 수신된 부분들에 기초하여 에러 신호를 생성하고, 증폭된 에러 신호를 생성하도록 에러 신호를 증폭하고, 증폭된 에러 신호를 주 신호 경로에 전달한다. 제어 회로는 피드 포워드 증폭기 출력 신호의 일부분을 수신하고, 피드 포워드 증폭기 출력 신호의 일부분의 왜곡 성분을 결정하고, 피드 포워드 증폭기 출력 신호의 일부분의 왜곡 성분의 에너지에 기초하여 제어 신호를 생성하고, 제어 신호를 주 신호 경로에 전달한다. 주 신호 경로는 또한 피드 포워드 증폭기 출력 신호의 왜곡 성분의 에너지를 최소화하기 위해 제어 신호에 기초하여 입력 신호의 진폭을 조정한다.
본 발명의 또 다른 실시예는 증폭된 신호를 생성하도록 입력 신호를 증폭하는 전송기에서 왜곡을 감소시키는 방법을 제공한다. 방법은 감쇠된 입력 신호를 생성하도록 입력 신호를 샘플링하는 단계와, 감쇠된 증폭된 신호를 생성하도록 증폭된 신호를 샘플링하는 단계를 포함한다. 방법은 또한 에러 신호를 생성하도록 감쇠된 입력 신호를 감쇠된 증폭된 신호와 결합하는 단계와, 증폭된 에러 신호를 생성하도록 에러 신호를 증폭하는 단계와, 캐리어 성분과 왜곡 성분을 포함하는 전송기 출력 신호를 생성하도록 증폭된 에러 신호를 증폭된 신호와 결합하는 단계를 포함한다. 방법은 또한 감쇠된 출력 신호를 생성하도록 전송기 출력 신호를 샘플링 단계와, 감쇠된 츨력 신호의 왜곡 성분의 에너지를 결정하는 단계와, 감시된 출력 신호의 왜곡 성분의 에너지를 결정하는 단계를 포함한다. 방법은 또한 결정된 에너지에 기초하여 제어 신호를 생성하는 단계를 포함하고, 제어 신호는 감쇠된 출력 신호의 왜곡 성분을 감소시킬수 있으며, 감쇠된 출력 신호의 왜곡 성분의 감소는 전송기 출력 신호의 왜곡 성분의 감소에 대응한다.
본 발명은 도 2 내지 도 4를 참조하여 더 충분히 서술될 수 있다. 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 통신 장치(200)의 블록도이다. 바람직하게, 통신 장치(200)는 베이스 트랜시버 스테이션(base transceiver station)을 포함하지만, 그러나 대안으로 통신 장치(100)는, 셀룰러 전화, 무선 전화(radiotelephone) 또는, 무선 모뎀과 같은, 무선으로 정보를 전송할 수 있는 임의의 무선 통신 장치를 포함할 수 있다. 통신 장치(200)는 피드 포워드 증폭기(208)를 갖는 전송기(206)와, 수신기 (204)의 각각에 연결된 안테나(202)를 포함한다. 통신 장치(200)는 수신기 (204)와 전송기(206)의 각각에 연결되고 메모리(212)와 정보 공급원(214)에 더 연결된, 마이크로프로세서 또는 디지털 신호 프로세서(DSP)와 같은, 프로세서(210)를 더 포함한다. 메모리(212)는 통신 장치(200)의 동작에서 프로세서(210)에 의해 실행된 프로그램들을 저장한다. 정보 공급원(214)은, 통신 장치(200) 외부의 장치들 또는 네트워크들과의 인터페이스를 포함할 수 있고, 또는 대안으로, 셀룰러 전화 또는 무선전화의 경우에는, 사용자 인터페이스일 수 있으며, 또는 다른 실시예에서는 프로세서(210)에 포함될 수 있고, 프로세서상에서 동작하는 애플리케이션일 수 있다.
정보 공급원(214) 또는 수신기(204)는 정보를 프로세서(210)에 소싱(sources )한다. 프로세서(210)는 잘 알려진 신호 처리 기술에 따라 정보를 처리하고, 그 다음에 처리된 정보를 포함하는 신호를 전송기(206)에 전달한다. 전송기(206)는 RF 신호를 생성하도록 정보를 무선 주파수(RF) 캐리어로 변조하고, RF 신호를 피드 포워드 증폭기(208)에 루팅하며, 피드 포워드 증폭기는 안테나(202)를 경유한 전송을 위해 신호를 증폭한다.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 피드 포워드 증폭기(208)의 블록도이다. 피드 포워드 증폭기(208)는 피드 포워드 보정 회로(304)와 제어 회로(306)의 각각에 연결된 주 신호 경로(302)를 포함한다. 캐리어 성분들을 포함하는 RF 신호(301)는 피드 포워드 증폭기(208)에 입력된다. 피드 포워드 증폭기(208)는 입력 신호(301)를 주 신호 경로(302)에 루팅하고, 여기서 입력 신호는 입력 신호 커플러(308), 바람직하게는 방향성 커플러(directional coupler)를 경유하여 이득 및 위상 조정기 (310)에 전달된다. 이득 및 위상 조정기(310)는 제어 회로(306)로부터 수신된 제어 신호에 기초하여 입력 신호(301)의 진폭과 위상을 조정한다. 그 다음에, 진폭 및 위상 조정기(310)는 이득 및 위상 조정기(310)에 연결된 RF 전력 증폭기(312)에 진폭 및 위상 조정된 입력 신호를 전달한다. RF 전력 증폭기(312)는, RF 증폭 소자의 기능성을 허용하고 RF 증폭 소자 종류 AB를 바이어싱하는데 필요한, 전력 트랜지스터, 입력 및 출력 매칭 네트워크들 및, 바이어싱 및 디커플링 회로와 같은 RF 증폭 소자를 포함하며, 그러나, 그 분야에 숙련된 자들은 종류들 B 또는 C와 같은 다른 바이어스들이 본 발명의 정신과 범위를 벗어나지 않고서 여기서 이용될 수 있다는 것을 알아챌 것이다.
RF 전력 증폭기(312)는, 증폭된 캐리어 성분들을 포함하고, 전력 증폭기에 의해 증폭된 신호에 도입된 왜곡 성분들을 더 포함하는, 증폭된 신호(313)를 생성하도록 진폭 및 위상 조정된 입력 신호를 증폭한다. 왜곡 성분들은 전력 증폭기가 진폭들의 범위에 걸쳐 구동될 때의 RF 전력 증폭기(312)의 위상 왜곡 특성들 및 진폭 압축 특성들에 기인한 것이며, 보상되지 않는다면 인접한 채널들로의 스펙트럼의 확산을 일으킬 수 있고 따라서 인접한 채널들을 이용하는 통신 장치들과 간섭한다. 그 다음에, RF 전력 증폭기(312)는, 전력 증폭기에 연결된, 바람직하게는 방향성 커플러인 신호 커플러(314)와, 각각의 신호 커플러들(314와 318)에 연결된 지연 회로(316)를 경유하여, 증폭된 신호(313)를 바람직하게는 방향성 커플러인 제 1 출력 신호 커플러(318)에 전달한다. 각각의 신호 커플러들(308, 314 및, 318)은 피드 포워드 보정 회로(304)에 더 연결된다.
증폭된 신호(313)의 왜곡 성분들을 소거하기 위해, 피드 포워드 보정 회로(304)는 입력 신호(301)와 증폭된 신호(313)에 기초하여 에러 신호를 생성한다. 입력 신호 커플러(308)는 감쇠된 입력 신호(309)를 생성하도록 입력 신호(301)를 샘플링하고, 감쇠된 입력 신호를, 지연 회로(322)를 경유하여, 피드 포워드 보정 회로(304)에 포함된 합산 접합(324)에 전달한다. 지연 회로(322)의 시간 지연은 이득 및 위상 조정기(310), 증폭기(312) 및, 신호 커플러(314)를 통한 신호 지연을 보상하도록 설정된다. 신호 커플러(314)는, 감쇠된 증폭된 신호(315)를 생성하도록, 증폭된 신호(313)를 샘플링하고, 감쇠된 증폭된 신호(315)를 합산 접합(324)에 전달한다.
합산 접합(324)은 감쇠된 증폭된 신호(315)와 지연된 증폭된 입력 신호(309)의 각각을 수신하고, 에러 신호(325)를 생성하도록, 바람직하게 신호(309)에서 신호(315)를 감산하여, 2개의 신호들을 결합한다. 지연된 감쇠된 입력 신호(309)에서 감쇠된 증폭된 신호(315)를 감산하는 것은 감쇠된 입력 신호(309)의 캐리어 성분들에 의한 감쇠된 증폭된 신호(315)의 캐리어 성분들의 부분적 소거를 발생시킨다. 결과로서, 에러 신호(325)는 감쇠된 증폭된 신호(315)의 왜곡 성분들을 주로 포함하고, 이것들은 증폭된 신호(313)의 왜곡 성분들에 대응한다.
그 다음에, 에러 신호(325)는 증폭되고, 증폭된 신호(313)의 왜곡 성분들의 감소를 위해, 증폭된 신호(313)와 결합된다. 합산 접합(summation junctions)(324)은 합산 접합과 에러 증폭기의 각각에 연결된 피드 포워드 이득 및 위상 조정기(328)를 경유하여 에러 신호(325)를 에러 증폭기(330)에 전달한다. 제어 회로(306)로부터 수신된 제어 신호에 응답하여, 피드 포워드 이득 및 위상 조정기(328)는 진폭 및 위상 조정된 에러 신호(329)를 생성하도록 에러 신호(325)의 진폭과 에러 신호의 위상을 조정한다. 에러 신호(325)의 진폭 및 위상 조정들은 제 1 출력 신호 커플러(318)에서 증폭된 신호(313)의 왜곡 성분들의 최대 소거를 용이하게 하도록 설계된다. 이득 및 위상 조정기(328)는 조정된 에러 신호(329)를 에러 증폭기(330)에 전달하고, 에러 증폭기는 증폭된 에러 신호(331)를 생성하도록 에러 신호(329)를 증폭한다. 증폭된 에러 신호(331)는 에러 신호(325)의 증폭된 버젼에 대응하는 에러 성분을 포함하고, 에러 증폭기의 비선형 특성들로 인해, 증폭된 에러 신호에 도입된 에러 신호 왜곡 성분들을 더 포함할 수 있다.
그 다음에, 에러 증폭기(330)는 제 1 출력 신호 커플러(318)에 증폭된 에러 신호(331)를 전달한다. 제 1 출력 신호 커플러(318)는, 증폭된 신호(313)의 왜곡 성분들을 소거하고 왜곡 감소된 출력 신호(321)를 생성하도록, 바람직하게는 후자로부터 전자를 감산하여, 증폭된 에러 신호(331)와 증폭된 신호(313)를 결합한다. 감산 이전에, 증폭된 신호(313)는 지연 회로(316)를 경유하여 시간 지연된다. 지연 회로(316)의 시간 지연은 신호 커플러(314), 합산 접합(324), 이득 및 위상 조정기 (328) 및, 에러 증폭기(330)를 통한 신호 지연을 보상하도록 설정된다.
증폭된 에러 신호(331)는, 출력 신호(321)를 생성하도록, 출력 신호 커플러 (318)에서, 증폭된 신호(313)와 결합되므로, 출력 신호(321)는 증폭된 캐리어 성분들, 전력 증폭기에 의해 증폭된 신호에 도입되고, 증폭된 에러 신호에 의해 소거되지 않은 왜곡 성분들 및, 에러 증폭기에 의해 증폭된 에러 신호에 도입된 에러 신호 왜곡 성분들을 포함할 수 있다. 출력 신호(321)의 모든 왜곡 성분들을 최소화하는 것이 바람직하므로, 증폭된 신호(313)의 왜곡 성분들의 소거를 최대화하고, 에러 신호 왜곡 성분들을 최소화하는 것이 바람직하다.
종래 기술은, 에러 신호와 대응하는 에러 증폭기 구동 신호의 평균 전력을 제어함으로써, 증폭된 에러 신호에 도입된 왜곡을 감소시킨다. 그러나, 에러 신호의 평균 전력의 제어는, 가장 심한 AM/AM 및 AM/PM 왜곡을 발생시키는 이득 압축으로 에러 증폭기를 가장 멀리 구동시키는, 에러 증폭기 구동 신호의 피크 전력이 최소화되는 것을 보장하지 않는다. 증폭된 에러 신호(331)에 도입된 왜곡을 최적으로 감소시키기 위해, 피드 포워드 증폭기(208)의 제어 회로(306)는 증폭된 신호의 왜곡 성분들의 소거를 제어하고, 또한 에러 증폭기(330)에 의해, 증폭된 에러 신호 (331)에 도입된 왜곡을 제어한다. 증폭된 에러 신호(331)에 도입된 왜곡을 제어함으로써, 증폭된 에러 신호에 의해 피드 포워드 증폭기 출력 신호(321)에 도입된 왜곡은 감소될 수 있다.
제어 회로(306)는 대역 필터(342)와 국부 발진기(348)의 각각에 연결된 혼합기(340), 대역 필터에 연결된 검출기(344) 및, 검출기에 연결된 제어기(346)를 포함한다. 제어 회로(306)는 전송기 출력 신호(321)의 왜곡 성분들에 기초하여 다중 제어 신호들(multiple control signals)(350, 352)을 생성하고, 제어 신호들은 전송기 출력 신호의 왜곡 성분들을 감소시키도록 기능한다.
바람직하게는 방향성 커플러인, 제 2 주 신호 경로 출력 신호 커플러(320)는 제 1 주 신호 경로 출력 신호 커플러(318)로부터 전송기 출력 신호(321)를 수신한다. 신호 커플러(320)는 감쇠된 출력 신호(332)를 생성하도록 전송기 출력 신호(321)를 샘플링하고, 감쇠된 출력 신호를 제어 회로(306)에 전달한다. 제어 회로(306)는 감쇠된 출력 신호(332)를 혼합기(340)에 루팅한다.
국부 발진기(348)는 기준 신호를 혼합기(340)에 소싱한다. 바람직하게, 기준 신호의 주파수는 출력 신호(321)의 주파수와 근사적으로 동일하다. 혼합기(340)는 베이스밴드 출력 신호(341)를 생성하도록 기준 신호와 감쇠된 출력 신호(332)를 곱하고, 베이스밴드 출력 신호를 대역 필터(342)에 전달한다. 본 발명의 다른 실시예에서, 기준 신호의 주파수는 제어기(346)에 의해 소싱된 제어 신호에 기초하여 조정될 수 있다. 예를들어 전압 제어 발진기(VCO)인 국부 발진기(348)는 제어기 (346)에 연결되고, 제어기에 의해 제어 신호(347)가 소싱된다. 제어 신호를 수신하는 것에 응답하여, 국부 발진기(348)는 기준 신호의 주파수를 적합한 주파수로 조정하여, 혼합기(340)는, 베이스밴드 출력 신호(341)를 생성하도록, 감쇠된 출력 신호(332)를 베이스밴드로 저역변환한다.
대역 필터(342)는 베이스밴드 출력 신호(341)를 수신하고, 캐리어 성분들의 임의의 나머지 측면들을 필터링하여, 잔여 왜곡 신호(residual distortion signal) (343)를 생성한다. 잔여 왜곡 신호(343)는, RF 전력 증폭기(312)에 의해, 증폭된 신호(313)에 도입되고, 증폭된 에러 신호(331)에 의해 소거되지 않은 왜곡 성분들과, 에러 증폭기(330)에 의해, 증폭된 에러 신호(331)에 도입된 에러 신호 왜곡 성분들을 주로 포함한다. 그 다음에, 대역 필터(342)는 잔여 왜곡 신호(343)를 검출기 (344)에 전달한다. 검출기(344)는 잔여 왜곡 신호(343)의 에너지를 결정한다. 제어기(346)는 검출기(344)에 의해 결정된 에너지를 판독하고, 에너지에 기초하여, 제 1 제어 신호(350)를 주 신호 경로 이득 및 위상 조정기(310)에 전달하고, 제 2 제어 신호(352)를 피드 포워드 이득 및 위상 조정기(328)에 전달한다.
제어 신호(350)를 수신하는 것에 응답하여, 이득 및 위상 조정기(310)는 입력 신호(301)의 진폭과 위상을 조정하여, 에러 신호(325)의 피크 전력의 에너지는 최소화되며, 따라서, 에러 증폭기(330)의 구동 신호를 최소화하면서, 부수적으로, 에러 증폭기(330)에 의해, 증폭된 에러 신호(331)에 도입되고, 증폭된 에러 신호(331)에 의해 출력 신호(321)에 도입된 에러 신호 왜곡 성분들의 에너지를 최소화한다. 제어 신호(352)를 수신하는 것에 응답하여, 이득 및 위상 조정기(328)는, 제 1 출력 신호 커플러(318)에서, 증폭된 에러 신호(331)에 의해, 증폭된 신호(313)의 왜곡 성분들의 소거를 최대화하고, 그에의해 출력 신호(321)의 왜곡 성분들의 에너지를 더 감소시키기 위해, 에러 신호(325)의 진폭과 위상을 조정한다.
전송기 출력 신호(321)의 왜곡 성분들의 에너지를 감소시킴으로써, 통신 장치(200)는 더 선형인 전송기 출력 신호를 전송하고, 피드 포워드 증폭기(208)의 비선형성들로 인한 인접 채널 커플링된 전력(adjacent channel coupled power)(ACCP)의 문제를 최소화한다. 통신 장치(200)는, 증폭된 에러 신호(331)에 의해, 증폭된 신호(313)내의 왜곡 성분들의 소거를 최대화함으로써 출력 신호(321)의 왜곡 성분들의 에너지를 감소시킨다. 증폭된 신호(313)내의 왜곡 성분들의 소거를 최대화하기 위해, 통신 장치(200)의 피드 포워드 보정 회로(304)는 에러 신호(325)의 진폭과 위상을 조정하며, 이 에러 신호는 증폭된 에러 신호(331)를 생성하도록 증폭된다. 에러 신호(325)의 진폭과 위상은 제어 회로(306)에 의해 피드 포워드 보정 회로(304)에 제공된 제어 신호(352)에 기초하여 조정되고, 또한, 이 제어 신호는 제어 회로(306)에 연결된 감쇠된 전송기 출력 신호(332)의 왜곡 성분의 검출된 에너지에 기초한다. 그 다음에, 증폭된 신호(313)에서의 왜곡 성분들의 최대 소거는 감쇠된 전송기 출력 신호(332)의 왜곡 성분의 에너지를 최소화함으로써 달성된다.
통신 장치(200)는 증폭된 에러 신호(331)에 포함된 임의의 에러 신호 왜곡 성분들을 최소화함으로써 출력 신호(321)의 왜곡 성분들의 에너지를 더 감소시킨다. 에러 신호 왜곡 성분들은, 에러 증폭기(330)의 비선형성들로 인해, 증폭된 에러 신호(331)에 도입된다. 증폭된 에러 신호(331)에 도입된 에러 신호 왜곡 성분들을 최소화하기 위해, 통신 장치(200)는 에러 신호(325)의 피크 전력을 제어하며, 이 에러 신호는 피드 포워드 보정 회로(304)에서 에러 증폭기(330)를 구동하는데 이용된다. 에러 신호(325)의 피크 전력을 제어하기 위해, 통신 장치(200)의 주 신호 경로(302)는 입력 신호의 진폭과 위상을 조정하며, 그 다음에, 이 조정된 입력 신호는 증폭된 신호(313)를 생성하도록 RF 전력 증폭기(312)에 의해 증폭된다. 그 다음에, 피드 포워드 보정 회로(304)는 에러 신호(325)를 생성하도록 입력 신호 (301)의 일부분(즉, 신호(309))과 증폭된 신호(313)(즉, 신호(315))의 일부분을 결합한다.
입력 신호(301)의 진폭과 위상을 조정함으로써, 통신 장치(200)는 신호(315)의 캐리어 성분들에 의해 신호(309)의 캐리어 성분들의 소거를 최대화할 수 있고, 그에의해 에러 증폭기 구동 신호의 피크 전력을 감소시킨다. 또한, 입력 신호(301)의 진폭과 위상을 조정함으로써, 통신 장치(200)는 RF 전력 증폭기(312)에 인가된 구동 신호의 진폭과 위상(즉, 진폭 및 위상 조정된 입력 신호)을 제어하며, RF 전력 증폭기(312)에 의해, 증폭된 신호(313)에 도입된 왜곡을 제어할 수 있고, 그에의해 에러 증폭기 구동 신호의 피크 전력을 더 감소시킨다. 입력 신호(301)의 진폭과 위상은 제어 회로(306)에 의해 피드 포워드 보정 회로(304)에 제공된 제어 신호(352)에 기초하여 조정되고, 또한 이 제어 신호는, 제어 회로(306)에 연결된, 감쇠된 전송기 출력 신호(332)의 왜곡 성분의 검출된 에너지에 기초한다. 그 다음에, 에러 신호(325)의 피크 전력의 감소는 연결된 감쇠된 전송기 출력 신호의 왜곡 성분의 에너지를 최소화함으로써 달성된다.
또한, 통신 장치(200)는, 감소된 전송기 비용과 복잡성에서, 종래 기술에 대해, 전송기 출력 신호(321)에서의 감소된 왜곡을 달성한다. 통신 장치(200)는 종래 기술 피드 포워드 증폭기(100)의, 스위치(140)와 같은, 제어 회로 스위치를 요구하지 않으며, 스위치를 제거함으로써 제어기에 의한 스위치의 제어에 대한 필요를 제거한다. 또한, 제어 회로(306)는, 에러 신호(125)의 일부분을 또한 수신하는 종래 기술 피드 포워드 증폭기(100)의 제어 회로(106)와 대조적으로, 전송기 출력 신호(321)의 일부분만을 수신하며, 그러므로 국부 발진기(348)에 의해 소싱된 기준 신호의 주파수의 조정에 대한 감소된 필요를 갖는다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따라 왜곡을 감소시키기 위해 전송기(206)에 의해 실행된 단계들의 논리 흐름도(400)이다. 상기에 서술된 바와같이, 전송기는 피드 포워드 보정 회로(304)에 연결되고 제어 회로(306)에 더 연결된 주 신호 경로(302)를 바람직하게 포함한다. 전송기는 캐리어 성분을 포함하는 입력 신호를 수신하고, 입력 신호를 주 신호 경로에 루팅하며, 여기서, 입력 신호는 증폭된다. 입력 신호의 증폭은 증폭된 캐리어 성분과 왜곡 성분을 포함하는 증폭된 신호를 생성한다. 주 신호 경로는 또한 입력 신호의 일부분과 증폭된 신호의 일부분을 피드 포워드 보정 회로에 전달한다. 논리 흐름이 시작되어(401), 전송기, 바람직하게 주 신호 경로에 포함된 제 1 신호 커플러는 감쇠된 입력 신호를 생성하기 위해 입력 신호를 샘플링하고(402), 감쇠된 입력 신호를 피드 포워드 보정 회로에 전달한다. 전송기, 바람직하게는 주 신호 경로에 포함된 제 2 신호 커플러는, 감쇠된 증폭된 신호를 생성하도록, 증폭된 신호를 샘플링하고(403), 감쇠된 증폭된 신호를 피드 포워드 보정 회로에 전달한다.
그 다음에, 전송기, 바람직하게는 피드 포워드 보정 회로는 에러 신호를 생성하도록 감소된 입력 신호를 감쇠된 증폭된 신호와 결합한다. 감쇠된 입력 신호를 감쇠된 증폭된 신호와 결합하는 것은, 감쇠된 증폭된 신호의 캐리어 성분을 부분적으로 소거하고, 감쇠된 증폭된 신호의 왜곡 성분을 주로 포함하는 에러 신호를 생성한다.
전송기, 바람직하게는 피드 포워드 보정 회로는 증폭된 에러 신호를 생성하도록 에러 신호를 증폭한다(405). 증폭된 에러 신호는 피드 포워드 보정 회로에 의해 주 신호 경로에 전달된다. 전송기, 바람직하게는 주 신호 경로는, 전송기 출력 신호를 생성하기 위해, 증폭된 에러 신호를 증폭된 신호와 결합한다(406). 증폭된 에러 신호를 증폭된 신호와 결합하는 것(406)은 또한, 증폭된 신호의 왜곡 성분의 부분적 소거를 생성한다. 이상적으로, 전송기 출력 신호는 순수한 캐리어 성분(clean carrier component)을 포함하지만, 증폭된 에러 신호에 의한, 증폭된 신호의 왜곡 성분의 소거는 완벽하지 않아서, 전송기 출력 신호는 왜곡 성분을 더 포함한다. 또한, 에러 신호의 증폭은 증폭된 에러 신호에 에러 신호 왜곡 성분들을 도입하며, 이 에러 신호 왜곡 성분들은, 증폭된 에러 신호가 증폭된 신호와 결합될 때, 전송기 출력 신호에 포함된다.
그 다음에, 전송기, 바람직하게는 주 신호 경로에 포함된 제 3 신호 커플러는 감쇠된 출력 신호를 생성하도록 전송기 출력 신호를 샘플링하고(407), 감쇠된 출력 신호를 제어 회로에 전달한다. 전송기, 바람직하게는 제어회로는 감쇠된 출력 신호의 왜곡 성분을 결정하고(408), 감쇠된 출력 신호의 왜곡 성분의 에너지를 더 결정한다(409). 전송기, 바람직하게는 제어 회로는 결정된 에너지에 기초하여 제어 신호를 생성하고(410), 여기서 제어 신호는 감쇠된 출력 신호의 왜곡 성분의 에너지를 감소시킬 수 있으며, 그렇게 하면서 전송기 출력 신호에서의 왜곡을 감소시키고, 논리 흐름은 종료된다(411).
본 발명의 다른 실시예에서, 제어 회로는 제어 신호를 주 신호 경로에 전달한다. 그 다음에, 논리 흐름도(400)는, 전송기, 바람직하게는 주 신호 경로에 포함된 이득 및 위상 조정기가 제어 신호에 기초하여 입력 신호의 진폭과 입력 신호의 위상을 조정하는 단계(412)를 더 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에 있어서, 입력 신호의 진폭 및 위상의 조정(단계 412)는, 주 신호 경로에 의해 피드 포워드 보정 회로에 전달되는 감쇠된 입력 신호의 진폭 및 위상의 대응하는 조정을 생성한다. 입력 신호의 진폭 및 위상의 조정에 응답하여, 전송기는 입력 신호의 진폭의 조정에 기초하여 에러 신호의 피크 전력의 에너지를 조정하는 단계(413)를 더 실행한다. 에러 신호의 피크 전력의 에너지를 조정함으로써, 전송기는 피드 포워드 보정 회로에 포함된 에러 증폭기의 구동 신호를 최소화하고, 이 에러 증폭기는, 에러 신호에 기초하여, 증폭된 에러 신호를 생성한다. 에러 증폭기의 구동 신호를 최소화함으로써, 전송기는, 에러 증폭기에 의해 증폭된 에러 신호에 도입된 에러 신호 왜곡 성분들의 에너지를 부수적으로 최소화하고, 그에의해 전송기 출력 신호에서의 왜곡을 감소시킨다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 제어 회로는 제어 신호를 피드 포워드 보정 회로에 전달한다. 논리 흐름도(400)는, 전송기, 바람직하게는 피드 포워드 보정 회로에 포함된 이득 및 위상 조정기가, 제어 신호에 기초하여 에러 신호의 진폭과 에러 신호의 위상을 조정하고(414), 그에 의해, 주 신호 경로에서의 증폭된 에러 신호에 의해, 증폭된 신호의 왜곡 성분의 소거를 최대화하고, 전송기 출력 신호에서의 왜곡을 더 감소시킨다.
요약하면, 주 신호 경로, 피드 포워드 보정 회로 및, 제어 회로를 포함하는 전송기를 갖는 통신 장치는, 전송기 출력 신호의 감쇠된 버젼에 포함된 왜곡에 기초한 하나 이상의 제어 신호들을 발생시킴으로써, 전송기 출력 신호에서의 왜곡을 감소시킨다. 하나 이상의 제어 신호들은 입력 신호의 진폭과 위상, 에러 신호의 진폭과 위상 또는, 입력 신호와 에러 신호 각각의 진폭과 위상을 조정하는데 이용된다. 입력 신호의 진폭과 위상을 조정함으로써, 에러 신호의 피크 전력은 최소화될 수 있고, 따라서, 에러 증폭기에 의해 증폭된 에러 신호에 도입되고, 증폭된 에러 신호에 의해, 전송기 출력 신호에 도입된, 에러 신호 왜곡 성분의 에너지를 최소화한다. 에러 신호의 진폭과 위상을 조정함으로써, 증폭된 에러 신호에 의해, 증폭된 신호의 왜곡 성분들의 소거는 최대화될 수 있으며, 따라서 전송기 출력 신호의 왜곡 성분들의 에너지를 감소시킨다.
본 발명이 특정한 실시예들을 참조하여 특히 도시되고 서술되는 동안, 그 기술분야에 숙련되 자에게는 다양한 변화들이 본 발명의 정신과 범위를 벗어나지 않고서 이루어질 수 있으며, 동등한 것들이 요소들을 대체할 수 있다는 것이 이해될 것이다. 부가하면, 많은 변경들이, 본 발명의 본질적 범위를 벗어나지 않고서, 본 발명의 기술들에 특정한 상황 또는 재료를 적응시키도록 이루어질 수 있다. 그러므로, 본 발명은 본 명세서에 개시된 특정 실시예들에 한정되지는 않으며, 본 발명은 첨부된 청구항들의 범위내에 속하는 모든 실시예들을 포함할 것이라는 점이 의도된다.
피드 포워드 보정 회로에 의해 피드 포워드 증폭기에 도입된 왜곡을 최소하하는 방법 및 장치를 제공한다.
도 1은 종래 기술의 피드 포워드 증폭기의 블록도.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 통신장치의 블록도.
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 피드 포워드 증폭기의 블록도.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 왜곡을 감소시키도록 전송기에 의해 실행되는 단계들의 논리 흐름도.
*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*
302 : 주 신호 경로 304 : 피드 포워드 보정 회로
306 : 제어 회로 348 : 국부 발진기

Claims (10)

  1. 입력 신호(301)를 수신하고 증폭된 신호(313)를 생성하도록 상기 입력 신호를 증폭하는 피드 포워드 증폭기(feed forward amplifier)(208)에서 왜곡을 보정하기 위한 장치로서, 상기 피드 포워드 증폭기는 상기 입력 신호 및 상기 증폭된 신호에 기초하여 에러 신호(325)를 결정하고, 증폭된 에러 신호(331)를 생성하도록 상기 에러 신호를 증폭하고, 캐리어 성분 및 왜곡 성분을 포함하는 출력 신호(321)를 생성하도록 상기 증폭된 신호와 상기 증폭된 에러 신호를 결합하는, 상기 피드 포워드 증폭기(208)에서 왜곡을 보정하는 장치에 있어서,
    상기 왜곡 보정 장치는 제어 회로(306)를 포함하고, 상기 제어 회로(306)는,
    상기 피드 포워드 증폭기 출력 신호의 일부분을 수신하고, 베이스밴드 출력 신호를 생성하도록 상기 피드 포워드 증폭기 출력 신호를 베이스밴드로 저역변환(downconvert)하는, 혼합기(mixer)(340)와,
    상기 베이스밴드 출력 신호를 수신하고, 상기 왜곡 성분들을 포함하는 왜곡 신호를 생성하도록 상기 베이스밴드 출력 신호를 필터링하는 필터(342)와,
    상기 왜곡 신호의 에너지를 검출하는 검출기(344)와,
    상기 검출된 에너지에 기초하여 제어 신호를 생성하는 상기 검출기에 연결된 제어기(347)를 포함하고,
    상기 제어 신호는 상기 에러 신호의 피크 전력을 제어할 수 있고, 상기 에러 신호의 상기 피크 전력을 제어함으로써, 상기 피드 포워드 증폭기 출력 신호의 상기 왜곡 성분의 에너지를 감소시킬 수 있는, 왜곡 보정 장치.
  2. 삭제
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어 회로(306)는 상기 혼합기(340)에 연결된 국부 발진기(348)를 더 포함하여, 기준 신호를 생성하고, 상기 기준 신호를 상기 혼합기에 전달하며, 상기 혼합기는 상기 베이스밴드 출력 신호(341)를 생성하도록 상기 피드 포워드 증폭기 출력 신호의 수신된 일부분을 상기 기준 신호와 곱하는, 왜곡 보정 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어 신호(350)는 상기 입력 신호의 진폭과 상기 입력 신호의 위상의 조정을 제어할 수 있는, 왜곡 보정 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어 신호(352)는 상기 에러 신호의 진폭과 상기 에러 신호의 위상을 제어할 수 있는, 왜곡 보정 장치.
  6. 전송기(206)를 갖는 통신 장치(200)로서,
    상기 전송기(206)는,
    입력 신호를 수신하고, 감쇠된 입력 신호를 생성하도록 상기 입력 신호를 샘플링하고, 상기 감쇠된 입력 신호를 피드 포워드 보정 회로에 전달하고, 증폭된 신호를 생성하도록 상기 입력 신호를 증폭하고, 감쇠된 증폭된 신호를 생성하도록 상기 증폭된 신호를 샘플링하고, 상기 감쇠된 증폭된 신호를 상기 피드 포워드 보정 회로에 전달하고, 증폭된 에러 신호를 수신하고, 캐리어 성분 및 왜곡 성분을 포함하는 전송기 출력 신호를 생성하도록 상기 증폭된 신호를 상기 증폭된 에러 신호와 결합하고, 감쇠된 출력 신호를 생성하도록 상기 전송기 출력 신호를 샘플링하고, 상기 감쇠된 출력 신호를 제어 회로에 전달하는, 주 신호 경로(main signal path) (202)와,
    주 신호 경로에 연결되어, 상기 감쇠된 입력 신호 및 상기 감쇠된 증폭된 신호를 수신하고, 상기 감쇠된 입력 신호 및 상기 감쇠된 증폭된 신호에 기초하여 에러 신호를 생성하고, 상기 증폭된 에러 신호를 생성하도록 상기 에러 신호를 증폭하고, 상기 증폭된 에러 신호를 상기 주 신호 경로에 전달하는 피드 포워드 보정 회로(304)와,
    주 신호 경로에 연결된 제어 회로(306)를 포함하고,
    상기 제어 회로(306)는,
    상기 감쇠된 출력 신호를 수신하고, 베이스밴드 출력 신호를 생성하도록 상기 감쇠된 출력 신호를 베이스밴드로 저역변환하는, 혼합기(340)와,
    상기 베이스밴드 출력 신호를 수신하고, 상기 왜곡 성분들을 포함하는 왜곡 신호를 생성하도록 상기 베이스밴드 출력 신호를 필터링하는 필터(342)와,
    왜곡 신호의 에너지를 검출하는 검출기(344)와,
    상기 검출기에 연결되어 상기 검출된 에너지에 기초하여 상기 제어 신호를 생성하는 제어기(347)를 포함하고,
    상기 제어 신호는 상기 감쇠된 출력 신호의 왜곡 성분을 감소시키고, 상기 감쇠된 출력 신호의 왜곡 성분의 감소는 상기 전송기 출력 신호의 왜곡 성분의 감소에 대응하는, 통신 장치.
  7. 증폭된 신호를 생성하도록 입력 신호를 증폭하는 전송기에서 왜곡을 감소시키는 방법으로서,
    감쇠된 입력 신호를 생성하도록 상기 입력 신호를 샘플링하는 단계(402)와,
    감쇠된 증폭된 신호를 생성하도록 상기 증폭된 신호를 샘플링하는 단계(403)와,
    에러 신호를 생성하도록 상기 감쇠된 입력 신호를 상기 감쇠된 증폭된 신호와 결합하는 단계(404)와,
    증폭된 에러 신호를 생성하도록 상기 에러 신호를 증폭하는 단계(405)와,
    캐리어 성분 및 왜곡 성분을 포함하는 전송기 출력 신호를 생성하도록 상기 증폭된 에러 신호와 상기 증폭된 신호를 결합하는 단계(406)와,
    감쇠된 출력 신호를 생성하도록 상기 전송기 출력 신호를 샘플링하는 단계 (407)와,
    베이스밴드 출력 신호를 생성하도록 상기 감쇠된 출력 신호를 베이스밴드로 저역변환하는 단계와,
    상기 감쇠된 출력 신호의 왜곡 성분을 포함하는 왜곡 신호를 생성하도록 상기 베이스밴드 출력 신호를 필터링하는 단계(408)와,
    상기 베이스밴드 출력 신호의 왜곡 성분의 에너지를 결정하는 단계(409)와,
    결정된 에너지에 기초하여 제어 신호를 생성하는 단계(410)를 포함하고, 상기 제어 신호는 상기 감쇠된 출력 신호의 왜곡 성분을 감소시킬 수 있고, 상기 감쇠된 출력 신호의 왜곡 성분의 감소는 상기 전송기 출력 신호의 왜곡 성분의 감소에 대응하는, 왜곡 감소 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제어 신호에 기초하여 상기 입력 신호의 진폭과 상기 입력 신호의 위상을 조정하는 단계(412)를 더 포함하는, 왜곡 감소 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 입력 신호의 진폭의 조정에 기초하여 상기 에러 신호의 피크 전력의 에너지를 조정하는 단계(413)를 더 포함하는, 왜곡 감소 방법.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 제어 신호에 기초하여 상기 에러 신호의 진폭과 상기 에러 신호의 위상을 조정하는 단계(414)를 더 포함하는, 왜곡 감소 방법.
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