KR100665325B1 - 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 장치 및 송신 방법 - Google Patents

온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 장치 및 송신 방법 Download PDF

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양완철
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Abstract

본 발명은 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 장치 및 송신 방법에 관한 것이다. 본 발명은, 디지털 송신 데이터를 바이폴라 데이터로 변환하는 DC 오프셋부; 바커(Barker) 코드를 생성하는 바커 코드 생성부; 상기 바이폴라 데이터와 상기 바커 코드를 곱하여 출력하는 곱셈기; 소정의 유니폴라 코드를 생성하는 유니폴라 코드 생성부; 상기 곱셈기의 출력과 상기 유니폴라 코드를 크로네커 곱(Kronecker product)하여 출력하는 크로네커 곱 연산기; 및 상기 크로네커 곱 연산기의 출력을 온-오프 키잉 방식으로 변조하는 변조부를 포함하는 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 방식의 무선통신 시스템에서의 송신 장치를 제공한다.
코드분할 다중화(Code Division Multiplexing: CDM), 온-오프 키잉(OOK), 바커(Barker) 코드, 프라임(Prime) 코드, 크로네커 곱(Kroneker product), 대역 확산

Description

온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 장치 및 송신 방법{TRANSMITTER AND TRANSMITTING METHOD IN CODE DIVISION MULTIPLEXING WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM USING ON-OFF KEYING MODULATION SCHEME}
도 1은 종래의 바커 코드를 이용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템의 송신기를 도시한 블럭 구성도이다.
도 2의 (a) 및 (b)는 종래의 바커 코드를 이용한 대역확산 신호의 자기상관 특성 및 교차상관 특성을 도시한 그래프이다.
도 3은 본 발명에 따른 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 장치를 도시한 블록 구성도이다.
도 4는 본 발명에 따른 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 장치에 의해 송신된 신호를 수신하기 위한 수신 장치의 블록 구성도이다.
도 5의 (a) 및 (b)는 본 발명에 따른 송신 장치에 의해 생성된 대역확산 신호의 자기상관 특성 및 교차상관 특성을 도시한 그래프이다.
도 6은 종래의 바커 코드를 이용한 대역확산 신호에 의한 비트 에러율과 본 발명에 따른 송신 장치에 의해 생성된 대역확산 신호의 비트 에러율을 비교한 그래 프이다.
*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*
31: DC 오프셋부 32: 바커 코드 생성부
33: 곱셈기 34: 유니폴라 코드 생성부
35: 크로네커 곱 연산기 36: 변조부
ANT: 안테나
본 발명은 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 장치 및 송신 방법에 관한 것으로, 특히 온-오프 키잉(On-Off Keying: OOK) 변조 방식을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서 바커(Barker) 코드 및 프라임(Prime) 코드의 크로네커 곱을 통해 자기 상관 특성 및 교차 상관 특성을 향상시킬 수 있는 송신 장치 및 송신 방법에 관한 것이다.
일반적으로, 온-오프 키잉 변조방식을 이용하지 않는 코드분할 다중화 방식이 적용되는 무선통신 시스템에서, 대역 확산을 위해 주로 의사 잡음(Pseudo Noise: PN) 코드를 사용하였다. 이 PN 코드의 특징은 동기가 맞은 상태에서 데이터를 복원하기 위해 사용된다는 점이다. 하지만 비동기 방식의 시스템에서는 이 PN 코드를 사용할 수 없게 된다. 특히 많은 사용자를 수용하기 위해서는 직교성이 보장되는 코드를 사용하여야 하며 코드의 길이는 클수록 그 특성이 좋아진다.
그러나, 피코넷(Piconet)을 구성하는데 사용되는 초광대역(Ultra Wide Band: UWB) 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서는, 베이스밴드의 디지털 데이터를 대역확산 하는데 15~16 비트 정도의 짧은 코드를 사용하여야 한다. 또한, 대역 확산 신호의 수신성능을 향상시키기 위해 자기상관값이 커야하며, 인접한 피코넷으로부터의 간섭 작용을 방지하기 위해 교차상관값이 작아야 한다. 즉, 자기상관값이 클수록 자기상관 특성이 좋으며, 교차상관값이 작을수록 교차상관 특성이 좋은 것이다.
종래에, 초광대역 비동기식 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서는, 주로 바커(Barker) 코드 또는 카작(Constant Amplitude Zero Au to Correlation: CAZAC) 코드를 사용하였다.
도 1은 종래의 바커 코드를 이용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템의 송신기를 도시한 블럭 구성도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 종래의 송신기는, 베이스밴드의 디지털 송신 데이터를 바이폴라 신호로 변환하는 DC 오프셋부(11)와, 바커 코드를 생성하는 바커 코드 생성부(12)와 상기 DC 오프셋부(11)의 출력과 상기 바커 코드 생성부(12)에서 생성된 바커 코드를 서로 곱하는 승산기(13)와, 상기 승산기(13)의 출력신호를 온-오프 키잉 변조하는 변조부(14)를 포함한다.
송신하고자 하는 디지털 송신데이터는 0과 1로 이루어진 유니폴라 신호이므로 이를 DC 오프셋부(11)에서 -1과 1로 이루어진 바이폴라 신호로 변환한다. 예를 들어, 상기 DC 오프셋부(11)는 입력되는 0을 -1로 변환하고, 1은 그대로 1로 출력한다. 한편, 바커 코드 생성부(12)에서는 상기 디지털 송신데이터를 대역확산하는데 사용되는 바커 코드를 생성한다. 이 DC 오프셋부(11)에서 출력되는 바이폴라 신호와 상기 바커 코드 생성부(12)에서 생성된 바커 코드는 승산기(13)에서 곱하여 짐으로써 상기 송신 데이터가 대역확산된다. 이 확산된 신호는 변조부에서 온-오프 키잉 변조되고 안테나(ANT)를 통해 채널로 송신된다.
도 2의 (a) 및 (b)는 바커 코드를 이용한 대역확산 신호의 자기상관 특성 및 교차상관 특성을 도시한 그래프이다. 도 2의 (a) 및 (b)에 도시된 바와 같이, 바커 코드를 이용한 대역확산 신호는 자기상관값도 크게 나타나지만 교차상관값 역시 크게 나타난다. 이와 같이 종래의 바커 코드를 이용한 코드분할 다중화 방식 무선통신 시스템에서는 자기상관값과 교차상관값이 모두 크게 나타나므로 인접한 피코넷으로부터의 간섭 작용에 의해 데이터 수신 성능이 저하되는 문제점이 발생할 수 있다.
한편, 카작 코드를 이용한 대역확산 신호는 1, -1이 아닌 위상(Phase) 특성을 나타내는 허수부를 통해 코드를 형성하는 것으로, 온-오프 키잉 변조방식에 적합하지 않은 문제점이 있다.
따라서, 당 기술분야에서는, 자기상관 특성이 우수하면서도 다수의 피코넷에 적용할 수 있도록 교차상관 특성이 우수하며, 온-오프 키잉 변조방식에 적용할 수 있는 새로운 코드를 이용한 코드분할 다중화 방식의 송신 장치 및 송신 방법이 요구되어 왔다.
본 발명은 전술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 그 목적은 송신하고자 하는 디지털 데이터를 먼저 바커 코드를 이용하여 확산시킨 후 이 바커 코드에 의해 확산된 신호에 프라임 코드를 크로네커 곱(Kronecker product)함으로써, 자기상관 특성 및 교차상관 특성을 모두 향상시킬 수 있으며, 온-오프 키잉 변조방식에 적용할 수 있는 송신기 및 송신 방법을 제공하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 기술적 구성으로서 본 발명은,
디지털 송신 데이터를 바이폴라 데이터로 변환하는 DC 오프셋부;
바커(Barker) 코드를 생성하는 바커 코드 생성부;
상기 바이폴라 데이터와 상기 바커 코드를 곱하여 출력하는 곱셈기;
소정의 유니폴라 코드를 생성하는 유니폴라 코드 생성부;
상기 곱셈기의 출력과 상기 유니폴라 코드를 크로네커 곱(Kronecker product)하여 출력하는 크로네커 곱 연산기; 및
상기 크로네커 곱 연산기의 출력을 온-오프 키잉 방식으로 변조하는 변조부
를 포함하는 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화(Code Division Multiplexing: CDM) 무선통신 시스템에서의 송신 장치를 제공한다.
본 발명의 바람직한 실시형태에서, 상기 유니폴라 코드는, 프라임 코드일 수 있다.
본 발명의 일실시형태에서, 상기 변조부는 카오스 신호를 캐리어 신호로 이용하는 카오스 변조부일 수 있다.상기 카오스 변조부는, 상기 크로네커 곱 연산기의 출력을, 카오스 신호를 캐리어 신호로 이용하여 온-오프 키잉 방식으로 변조하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 일실시형태에서, 상기 바커 코드 생성부에서 생성되는 바커 코드는 4비트의 바커 코드이며, 상기 유니폴라 코드 생성부에서 생성되는 유니폴라 코드는 4비트의 유니폴라 코드일 수 있다. 즉, 한 비트의 디지털 송신 데이터는 4비트의 바커 코드 및 4비트의 유니폴라 코드에 의해 총 16비트로 코딩된다.
상기 다른 목적을 달성하기 위한 기술적 구성으로서 본 발명은,
디지털 송신 데이터를 바이폴라 데이터로 변환하는 단계;
상기 변환된 바이폴라 데이터와 소정의 바커 코드를 곱하는 제1 코딩 단계;
상기 변환된 바이폴라 데이터와 상기 바커 코드의 곱에 소정의 유니폴라 코 드를 크로네커 곱하는 제2 코딩 단계;
상기 제2 코딩 단계에서 생성된 신호를 온-오프 키잉 방식으로 변조하는 단계
를 포함하는 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 방법을 제공한다.
상기 본 발명의 송신 방법에서, 상기 유니폴라 코드는, 프라임 코드일 수 있다.
또한, 상기 변조하는 단계는, 상기 제2 코딩 단계에서 생성된 신호를, 카오스 신호를 반송파로 이용하여 온-오프 키잉 변조하는 단계일 수 있다.
또한, 상기 바커 코드는 4비트의 바커 코드이며, 상기 유니폴라 코드는 4비트의 유니폴라 코드일 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시형태를 보다 상세하게 설명한다. 그러나, 본 발명의 실시형태는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 이하 설명되는 실시형태로 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 실시형태는 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명을 보다 완전하게 설명하기 위해서 제공되는 것이다. 따라서, 도면에 도시된 구성요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있을 것이다.
도 3은 본 발명에 따른 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화(Code Division Multiplexing: CDM) 무선통신 시스템에서의 송신 장치를 도시한 블록 구성도이다.
도 3을 참조하면, 본 발명에 따른 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신장치는, 디지털 송신 데이터를 바이폴라 데이터로 변환하는 DC 오프셋부(31); 바커(Barker) 코드를 생성하는 바커 코드 생성부(32); 상기 바이폴라 데이터와 상기 바커 코드를 곱하여 출력하는 곱셈기(33); 소정의 유니폴라 코드를 생성하는 유니폴라 코드 생성부(34); 상기 곱셈기의 출력과 상기 유니폴라 코드를 크로네커 곱(Kronecker product)하여 출력하는 크로네커 곱 연산기(35); 및 상기 크로네커 곱 연산기(35)의 출력을 온-오프 키잉 방식으로 변조하는 변조부(36)를 포함하여 구성된다.
상기 DC 오프셋부(31)는 송신하고자 하는 디지털 송신 데이터를 바이폴라 데이터로 변환한다. 송신하고자 하는 디지털 송신 데이터는 0과 1로 이루어진 유니폴라 데이터이며, 이를 바커 코드 생성부(32)에서 생성된 바커 코드와 곱하기 위해서는 바이폴라 데이터로 변환되어야 한다. 예를 들어, [1, 0, 1, 0]이라는 디지털 송신 데이터는 상기 DC 오프셋부(31)에 의해 [1, -1, 1, -1]로 변환된다.
상기 바커 코드 생성부(32)는 송신하고자 하는 디지털 송신 데이터를 수신하는 수신기에 사전 설정된 소정의 바커 코드를 생성한다. 상기 바커 코드는 바이폴라 시퀀스이다. 이 바커 코드 생성부(32)에서 생성되는 바커 코드는 초광대역(Ultra Wide Band: UWB) 코드분할 다중화 무선통신 시스템에 적용할 수 있도록 짧은 바커 코드를 생성한다. 이후 유니폴라 코드와의 크로네커 곱하는 과정을 통해 생성된 최종 코딩 신호가 15~16 비트로 이루어져야 하는 점을 감안하여, 상기 바커 코드 생성부(32)에서 생성되는 바커 코드는 4비트로 이루어지는 것이 바람직하다.
상기 곱셈기(33)에서는, 바이폴라 데이터로 변환된 디지털 송신 데이터와 상기 바커 코드 생성부(32)에서 생성된 바커 코드를 서로 곱한다. 예를 들어 상기 바커 코드 생성부(32)에서 생성된 바커 코드가 [-1, 1, 1, -1]인 경우, 바이폴라 데이터로 변환된 디지털 송신 데이터 1은 [-1, 1, 1, -1]로 대역 확산 코딩되고, -1은 [1, -1, -1, 1]로 대역 확산 코딩된다. 이 곱셈기(33)에서 이루어지는, 바이폴라 데이터로 변환된 디지털 송신 데이터와 상기 바커 코드 생성부(32)에서 생성된 바커 코드를 서로 곱하는 과정을 제1 코딩이라 하기로 한다.
상기 유니폴라 코드 생성부(34)는, 상기 바커 코드 생성부(32)와 유사하게, 송신하고자 하는 디지털 송신 데이터를 수신하는 수신기에 사전 설정된 소정의 유니폴라 코드를 생성한다. 바람직하게, 상기 유니폴라 코드는 프라임(Prime) 코드이다. 이 유니폴라 코드 생성부(34)에서 생성되는 유니폴라 코드는, 바이폴라 데이터로 변환된 디지털 송신 데이터와 상기 바커 코드 생성부(32)에서 생성된 바커 코드를 서로 곱하여진 신호와 크로네커(Kroneker) 곱 연산 된다. 이 크로네커 곱에 의 해 생성된 신호가 본 발명에 따른 수신기의 최종 코딩 신호가 되고, 이 신호가 15~16 비트로 이루어져야 하므로, 상기 바커 코드 생성부(32)에서 생성된 바커 코드가 4 비트의 시퀀스인 경우, 이 유니폴라 코드 생성부(34)에서 생성되는 유니폴라 코드 또한 4 비트의 시퀀스로 이루어지는 것이 바람직하다.
상기 크로네커 곱 연산기(35)에서는, 상기 곱셈기에서 제1 코딩되어 출력되는 신호와 상기 유니폴라 코드 생성부(34)에서 생성된 유니폴라 코드를 서로 크로네커 곱(Kronecker product)하여 출력한다. 이와 같이, 상기 곱셈기에서 제1 코딩되어 출력되는 신호와 상기 유니폴라 코드 생성부(34)에서 생성된 유니폴라 코드를 서로 크로네커 곱하는 과정을 제2 코딩이라 하기로 한다. 상기 유니폴라 코드를 4비트라고 하면, 본 발명의 송신 장치는, 한 비트의 디지털 송신 데이터를 제1 코딩(4비트의 바커코드를 이용)에 의해 4 비트 신호로 확산 코딩시키고, 상기 4 비트 신호를 다시 제2 코딩(4비트의 유니폴라 코드를 이용)에 의해 16 비트 신호로 확산 코딩시키는 구조이다. 예를 들어, 상기 유니폴라 코드 생성부(34)에 의해 생성된 유니폴라 코드가 [0, 1, 1, 1]이고, 상기 제1 코딩의 예에서 곱셈기(33)에 의해 출력되는 신호가 [-1, 1, 1, -1]이라고 하면, 상기 크로네커 곱 연산기(35)에서 출력되는 신호는 [0, -1, -1, -1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, -1, -1, -1]이 된다.
상기 변조부(36)는 상기 크로네커 곱 연산기(35)에서 출력되는 제2 코딩된 신호를 온-오프 키잉 방식으로 변조한다. 상기 변조부(36)는 카오스 신호를 캐리어 신호로 이용하여 상기 제2 코딩된 신호를 온-오프 키잉 방식으로 변조하는 카오스 변조부인 것이 바람직하다.
카오스 신호(Chaotic Signal)는 비주기성 신호로서 위상이 존재하지 않으며 광대역이라는 특징을 갖는다. 통상의 정형파 신호는 시간에 따른 규칙적인 위상을 가지므로 반위상의 간섭 신호가 더해 졌을 때 신호가 왜곡되거나 상쇄 될 수 있다. 그러나, 카오스 신호는 명확한 위상을 가지 않으므로 반위상의 신호 또는 근접 간섭 신호가 유입되더라도 간섭이 발생하지 않기 때문에 정보를 담고 있는 데이터 신호가 보호될 수 있는 장점을 갖는다. 또한, 주파수 분석적인 측면에서도, 카오스 신호는 광대역 범위에서 주기에 관계없이 일정한 크기를 갖는 에너지 효율이 뛰어난 신호이다.
이와 같은 카오스 신호를 정보전송에 적합하게 하여 반송파로 이용하는 경우, 스파이크(Spike)가 적어 모뎀에서 타임 호핑(Time Hopping) 등과 같은 별도의 코딩(Coding)이 필요하지 않게 되고, 온-오프 키잉(On-Off keying: OOK, 이하 OOK라 함) 방식을 채용하여 간단하게 송신기 및/또는 수신기를 구현할 수 있다. 또한, 카오스 신호를 이용한 변조 방식은, 시스템의 작은 변화를 통해 카오스 신호를 제어할 수 있는 특징을 가지므로 보다 향상된 전력 효율을 갖는 통신 시스템을 구현할 수 있다. 또한, 카오스 신호는 본질적으로 넓은 주파수 대역으로 확산하는 연속적인 스펙트럼을 가지므로, 광대역에 걸쳐 손실되지 않은 에너지 스펙트럼을 가지고 변조에 이용될 수 있는 장점이 있다.
이러한 카오스 변조부는 2005년 8월 23일자로 동 출원인에 의해 특허 출원 제2005-77369호(명칭: 카오스 신호를 이용한 송신 장치)에 기재된 카오스 변조 방식을 채택하여 구현될 수 있다.
도 4는 본 발명에 따른 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 장치에 의해 송신된 신호를 수신하기 위한 수신 장치의 블록 구성도이다.
도 4를 참조하면, 상기 도 3에 도시된 것과 같은 본 발명의 송신 장치에서 송신된 카오스 신호를 캐리어 신호로 이용하여 온-오프 키잉 변조된 확산대역 신호가 안테나(ANT)에서 수신된 후 저잡음 증폭기(Low Noise Amplifier: LNA)(41)에서 증폭되고 대역 통과 필터(42)에서 원하는 채널만 통과된 후, 포락선 검출기(43)에 의해 수신된 카오스 변조 신호의 포락선이 검출된다. 이 포락선 검출된 신호는 아날로그-디지털 변환기(44)에 의해 깨끗한 디지털 신호로 변환되고, DC 오프셋부(45)에서 바이폴라 신호(S1)로 변환된다.
이 바이폴라 신호(S1)는 제1 디코딩부(46)에서 1차 디코딩(역확산)된다. 예를 들어, 상기 제1 디코딩부(46)는 16 비트의 바이폴라 신호(S1)를 4비트로 이루어진 네 개의 묶음으로 나누고, 각 묶음에 포함된 4 비트의 신호와 수신 장치 자신이 가지고 있는 4 비트의 바커 코드를 각각 곱하여 합산함으로써 4 개의 값으로 이루어진 신호(S2)을 생성한다.
이 4 개의 값으로 이루어진 신호(S2)는 제2 디코딩부(47)에서 다시 수신 장치 자신이 가지고 있는 4 비트의 유니폴라 코드(수신 장치가 프라임 코드로 코딩한 경우 프라임 코드)를 각각 곱하여 합산된다.
상기 제2 디코딩부(47)에서 출력된 값(S3)은 데이터 결정부(68)에 입력되고, 데이터 결정부(68)는 입력된 값(S3)이 0보다 큰 경우 1을 출력하고, 0보다 작은 경우 0을 출력함으로써 송신 장치에서 송신하고자 한 디지털 송신신호를 복원하게 된다.
도 5의 (a) 및 (b)는 본 발명에 따른 송신 장치에 의해 생성된 대역확산 신호의 자기상관 특성 및 교차상관 특성을 도시한 그래프이다.
도 5의 (a)에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 송신 장치에 의해 생성된 대역확산 신호는, 바커 코드의 특성을 따르게 되므로 자기상관값이 높게 나타난다. 즉, 자기상관 특성이 우수하다.
또한, 도 5의 (b)에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 송신 장치에 의해 생성된 대역확산 신호는, 크로네커 곱을 통해서 유니폴라 코드(프라임 코드)의 연산을 수행하여 생성되므로 다른 코드에 대한 영향을 줄임으로써 교차상관값이 매우 낮게 나타난다. 즉, 교차상관 특성이 우수하다.
이와 같이, 본 발명에 따른 송신 장치에 의해 생성된 대역확산 신호는, 자기상관 특성 및 교차상관 특성이 우수하므로 동시에 동작하는 다수의 피코넷(Simultaneous Operating Piconets)에 적용하는 경우 우수한 통신성능을 구현할 수 있다.
도 6은 종래의 바커 코드를 이용한 대역확산 신호에 의한 비트 에러율과 본 발명에 따른 송신 장치에 의해 생성된 대역확산 신호의 비트 에러율(Bit Error Rate: BER)을 비교한 그래프이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 동일한 수의 피코넷을 운용하는 경우를 비교하였을 때, 본 발명에 따른 송신 장치에 의해 생성된 대역확산 신호를 이용한 경우가 종래의 바커 코드만을 이용한 확산대역 신호를 이용한 경우에 비해 비트 에러율이 더 낮아 우수한 성능을 보였다.
이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명의 송신 장치 및 송신 방법에 따르면, 바커 코드를 이용함으로써 자기상관 특성이 우수하면서도, 동시에 유니폴라 코드(프라임 코드)의 크로네커 곱을 이용함으로써, 다수의 피코넷에 적용할 수 있도록 교차상관 특성이 우수한 효과가 있다.

Claims (8)

  1. 디지털 송신 데이터를 바이폴라 데이터로 변환하는 DC 오프셋부;
    바커(Barker) 코드를 생성하는 바커 코드 생성부;
    상기 바이폴라 데이터와 상기 바커 코드를 곱하여 출력하는 곱셈기;
    소정의 유니폴라 코드를 생성하는 유니폴라 코드 생성부;
    상기 곱셈기의 출력과 상기 유니폴라 코드를 크로네커 곱(Kronecker product)하여 출력하는 크로네커 곱 연산기; 및
    상기 크로네커 곱 연산기의 출력을 온-오프 키잉 방식으로 변조하는 변조부
    를 포함하는 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 유니폴라 코드는,
    프라임 코드인 것을 특징으로 하는 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 장치.
  3. 제1항에 있어서, 상기 변조부는,
    상기 크로네커 곱 연산기의 출력을, 카오스 신호를 캐리어 신호로 이용하여 온-오프 키잉 방식으로 변조하는 것을 특징으로 하는 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 장치.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 바커 코드 생성부에서 생성되는 바커 코드는 4비트의 바커 코드이며,
    상기 유니폴라 코드 생성부에서 생성되는 유니폴라 코드는 4비트의 유니폴라 코드인 것을 특징으로 하는 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 장치.
  5. 디지털 송신 데이터를 바이폴라 데이터로 변환하는 단계;
    상기 변환된 바이폴라 데이터와 소정의 바커 코드를 곱하는 제1 코딩 단계;
    상기 변환된 바이폴라 데이터와 상기 바커 코드의 곱에 소정의 유니폴라 코드를 크로네커 곱하는 제2 코딩 단계;
    상기 제2 코딩 단계에서 생성된 신호를 온-오프 키잉 방식으로 변조하는 단계
    를 포함하는 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 방법.
  6. 제5항에 있어서, 상기 유니폴라 코드는,
    프라임 코드인 것을 특징으로 하는 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 방법.
  7. 제5항에 있어서, 상기 변조하는 단계는,
    상기 제2 코딩 단계에서 생성된 신호를, 카오스 신호를 반송파로 이용하여 온-오프 키잉 변조하는 단계인 것을 특징으로 하는 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 바커 코드는 4비트의 바커 코드이며,
    상기 유니폴라 코드는 4비트의 유니폴라 코드인 것을 특징으로 하는 온-오프 키잉을 적용한 코드분할 다중화 무선통신 시스템에서의 송신 방법.
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