KR100758307B1 - Sc­fdma 통신 시스템의 수신 장치 - Google Patents

Sc­fdma 통신 시스템의 수신 장치 Download PDF

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박형근
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Abstract

1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야
본 발명은, SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 통신 시스템의 수신 장치에 관한 것임.
2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제
본 발명은, 다중안테나를 이용하는 SC-FDMA 방식 중 DFT-S OFDMA(Discrete Fourier Transform-Spreading Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식의 통신 시스템에 있어서, 주파수 영역 등화기 전단에 고정 빔 형성기(SBF: Switched Beam former)를 구비함으로써, 채널 추정 성능을 향상시켜 결국 수신 성능을 향상시키기 위한, SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치를 제공하는데 그 목적이 있음.
3. 발명의 해결방법의 요지
본 발명은, SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 통신 시스템의 수신 장치에 있어서, 안테나를 통해 수신된 RF대역 신호를 기저대역(baseband) 신호로 변환한 후 CP(Cyclic Prefix)를 제거하고, 상기 CP가 제거된 직렬 신호를 병렬 신호로 변환한 후 주파수 영역의 데이터 심볼 신호로 변환하여 부반송파로 디매핑하기 위한 적어도 하나의 전처리수단; 상기 전처리수단에서 디매핑된 각 데이터 심볼 신호에 빔 가중치 벡터를 적용하기 위한 적어도 하나의 빔 형성수단; 상기 빔 형성수단에서 출력되는 신호 중 파일럿 신호를 이용하여 각 채널 을 추정하기 위한 적어도 하나의 채널 추정수단; 상기 채널 추정수단에서 추정한 각 채널 추정값을 이용하여 상기 빔 형성수단에서 빔 가중치 벡터가 적용된 해당 데이터 심볼 신호를 주파수 영역에서 채널 보상하기 위한 적어도 하나의 주파수 영역 등화수단; 상기 주파수 영역 등화수단에서 보상된 데이터 심볼 신호를 부반송파 별로 결합하기 위한 빔 결합수단; 및 상기 빔 결합수단에서 결합된 데이터 심볼 신호를 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform) 처리하기 위한 IDFT 처리수단을 포함함.
4. 발명의 중요한 용도
본 발명은 SC-FDMA 통신 시스템 등에 이용됨.
SC-FDMA 통신 시스템, 빔 형성, 빔 선택, IDFT 처리

Description

SC­FDMA 통신 시스템의 수신 장치{Receiving Apparatus for Single Carrier-Frequency Division Multiple Access Communication Systems}
도 1 은 종래의 SC-FDMA 통신 시스템의 수신장치에 대한 일실시예 구성도,
도 2 는 본 발명에 따른 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치에 대한 일실시예 구성도,
도 3 은 본 발명에 따른 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치의 고정 빔 형성부에 대한 일실시예 구성도,
도 4 는 본 발명에 따른 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치에 대한 다른 실시예 구성도이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명
230 : 제 1 전처리부 240 : 제 M 전처리부
207 : 고정 빔 형성부 208 : 채널 추정기
209 : 주파수 영역 등확기 210 : 빔 결합기
211 : IDFT 처리부 212 : 병/직렬 변환기
401 : 고정 빔 선택기
본 발명은 SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 통신 시스템의 수신 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 다중안테나를 이용하는 SC-FDMA 방식 중 DFT-S OFDMA(Discrete Fourier Transform-Spreading Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식의 통신 시스템에 있어서, 주파수 영역 등화기 전단에 고정 빔 형성기(SBF: Switched Beam Former)를 구비함으로써, 채널 추정 성능을 향상시켜 결국 수신 성능을 향상시키기 위한, SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치에 관한 것이다.
현재, 상향링크에서 요구되는 성능을 만족하기 위해서 사용자 간 직교성 보장과 더불어 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio)의 저감 문제가 주요 이슈로 떠오르고 있다.
일반적으로 사용되고 있는 OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식은 PAPR이 높은 단점이 있다. 이러한 PAPR은 한 사용자가 다중 반송파를 사용하거나 CDMA(Code Division Multiple Access)에서와 같이 다중 코드를 사용하는 경우에 주로 발생한다. 따라서, 단일 반송파를 사용하는 방식이 PAPR 성능 측면에서 선호되고 있다.
단일 반송파 방식으로 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에서 유력하게 논의되고 있는 방식은 SC-FDMA이다. SC-FDMA 방식은 시간 영역과 주파수 영역 에서 구현하는 방식의 차이에 따라 IFDMA(Interleaved FDMA)와 DFT-S OFDMA으로 구분된다.
최근 3GPP에서는 주파수 영역에서의 구현이 시간 영역에 비해 주파수 할당, 채널 멀티플렉싱, 수신단에서의 채널 등화 등의 측면에서 유리하여 DFT-S OFDMA 방식을 채택하는 것이 논의되고 있다.
도 1 은 종래의 SC-FDMA 통신 시스템의 수신장치에 대한 일실시예 구성도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 종래의 SC-FDMA 통신 시스템의 수신장치는, 적어도 하나의 수신 안테나(101-1 ~ 101-M)를 통해 수신한 RF대역 신호를 기저대역(baseband) 신호로 변환하기 위한 적어도 하나의 하향 변환기(102-1 ~ 102-M), 상기 하향 변환기(102)에서 하향 변환한 신호에서 CP(Cyclic Prefix)를 제거하기 위한 적어도 하나의 CP 제거기(103-1 ~ 103-M), 상기 CP 제거기(103)에서 CP가 제거된 직렬 신호를 병렬 신호로 변환하기 위한 적어도 하나의 직/병렬 변환기(104-1 ~ 104-M), 상기 직/병렬 변환기(104)에서 변환한 각 병렬 신호를 주파수 영역의 신호로 변환하기 위한 적어도 하나의 FFT(Fast Fourier Transform) 처리부(105-1 ~ 105-M), 상기 FFT 처리부(105)에서 주파수 영역의 신호로 변환된 각 데이터 심볼 신호를 부반송파로 디매핑하기 위한 적어도 하나의 부반송파 디매핑기(Subcarrier Demapper)(106-1 ~ 106-M), 상기 부반송파 디매핑기(106)에서 출력되는 신호 중 파일럿 신호를 이용하여 각 채널을 추정하기 위한 적어도 하나의 채널 추정기(107-1 ~ 107-M), 상기 채널 추정기(107)에서 추정한 각 채널 추정값을 이용하여 상기 부반송파 디매핑기(106)에서 디매핑된 해당 데이터 심볼 신호를 주파수 영역에서 채널 보상하기 위한 적어도 하나의 주파수 영역 등화기(108-1 ~ 108-M), 상기 주파수 영역 등화기(108)에서 보상된 데이터 심볼 신호를 부반송파 별로 결합하기 위한 안테나 결합기(109), 및 상기 안테나 결합기(109)에서 출력되는 병렬 신호를 직렬 신호로 변환하기 위한 병/직렬 변환기(110)를 포함한다.
이러한 종래의 SC-FDMA 통신 시스템의 수신장치는, 수신 성능을 높이기 위해 주파수 영역 등화기와 안테나 결합기만을 이용하기 때문에, 하나의 사용자로부터 두 개 이상의 다중 경로가 존재할 시 지연 확산이 크면 클수록 채널의 변화가 심하게 되어 채널 추정 성능을 열화시키는 문제점이 있다.
본 발명은 상기 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로, 다중안테나를 이용하는 SC-FDMA 방식 중 DFT-S OFDMA(Discrete Fourier Transform-Spreading Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식의 통신 시스템에 있어서, 주파수 영역 등화기 전단에 고정 빔 형성기(SBF: Switched Beam Former)를 구비함으로써, 채널 추정 성능을 향상시켜 결국 수신 성능을 향상시키기 위한, SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치를 제공하는데 그 목적이 있다.
본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있으며, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 알게 될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 장치는, SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 통신 시스템의 수신 장치에 있어서, 안테나를 통해 수신된 RF대역 신호를 기저대역(baseband) 신호로 변환한 후 CP(Cyclic Prefix)를 제거하고, 상기 CP가 제거된 직렬 신호를 병렬 신호로 변환한 후 주파수 영역의 데이터 심볼 신호로 변환하여 부반송파로 디매핑하기 위한 적어도 하나의 전처리수단; 상기 전처리수단에서 디매핑된 각 데이터 심볼 신호에 빔 가중치 벡터를 적용하기 위한 적어도 하나의 빔 형성수단; 상기 빔 형성수단에서 출력되는 신호 중 파일럿 신호를 이용하여 각 채널을 추정하기 위한 적어도 하나의 채널 추정수단; 상기 채널 추정수단에서 추정한 각 채널 추정값을 이용하여 상기 빔 형성수단에서 빔 가중치 벡터가 적용된 해당 데이터 심볼 신호를 주파수 영역에서 채널 보상하기 위한 적어도 하나의 주파수 영역 등화수단; 상기 주파수 영역 등화수단에서 보상된 데이터 심볼 신호를 부반송파 별로 결합하기 위한 빔 결합수단; 및 상기 빔 결합수단에서 결합된 데이터 심볼 신호를 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform) 처리하기 위한 IDFT 처리수단을 포함하는 것을 특징으로 한다.
한편, 본 발명의 다른 장치는, SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 통신 시스템의 수신 장치에 있어서, 안테나를 통해 수신된 RF대역 신호를 기저대역(baseband) 신호로 변환한 후 CP(Cyclic Prefix)를 제거하고, 상기 CP가 제거된 직렬 신호를 병렬 신호로 변환한 후 주파수 영역의 데이터 심볼 신호로 변환하여 부반송파로 디매핑하기 위한 적어도 하나의 전처리수단; 상기 전처리수단에서 디매핑된 각 데이터 심볼 신호에 빔 가중치 벡터를 적용하기 위한 적어도 하나의 빔 형성수단; 상기 빔 형성수단에서 출력되는 신호 중 파일럿 신호를 이용하여 각 채널을 추정하기 위한 적어도 하나의 채널 추정수단; 상기 빔 형성수단에서 빔 가중치 벡터가 적용된 해당 데이터 심볼 신호에서 크기 순으로 소정 개수(K1)의 데이터 심볼 신호(빔)를 선택하기 위한 빔 선택수단; 상기 채널 추정수단에서 추정한 각 채널 추정값을 이용하여 상기 빔 선택수단에서 선택된 소정 개수의 데이터 심볼 신호를 주파수 영역에서 채널 보상하기 위한 적어도 하나의 주파수 영역 등화수단; 상기 주파수 영역 등화수단에서 보상된 데이터 심볼 신호를 부반송파 별로 결합하기 위한 빔 결합수단; 및 상기 빔 결합수단에서 결합된 데이터 심볼 신호를 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform) 처리하기 위한 IDFT 처리수단을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명은 실시간 신호 처리를 위해 적응 빔 형성기가 아닌 간단한 구조의 고정 빔 형성기를 이용함으로써, 하나의 빔에 대한 가중치를 곱할 시 다른 방향으로부터의 지연 확산에 의한 영향이 감소되어 채널 추정 성능을 개선시키는 장점을 가진다.
상술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면과 관련한 다음의 상세한 설명을 통하여 보다 분명해 질 것이며, 그에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 일실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 2 는 본 발명에 따른 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치에 대한 일실시예 구성도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치는, 적어도 하나의 수신 안테나(201-1 ~ 201-M)를 통해 수신한 RF대역 신호를 기저대역(baseband) 신호로 변환하기 위한 적어도 하나의 하향 변환기(202-1 ~ 202-M), 상기 하향 변환기(202)에서 하향 변환한 신호에서 CP(Cyclic Prefix)를 제거하기 위한 적어도 하나의 CP 제거기(203-1 ~ 203-M), 상기 CP 제거기(203)에서 CP가 제거된 직렬 신호를 병렬 신호로 변환하기 위한 적어도 하나의 직/병렬 변환기(204-1 ~ 204-M), 상기 직/병렬 변환기(204)에서 변환한 각 병렬 신호를 주파수 영역의 신호로 변환하기 위한 적어도 하나의 FFT(Fast Fourier Transform) 처리부(205-1 ~ 205-M), 상기 FFT 처리부(205)에서 주파수 영역의 신호로 변환된 각 데이터 심볼 신호를 부반송파로 디매핑하기 위한 적어도 하나의 부반송파 디매핑기(Subcarrier Demapper)(206-1 ~ 206-M), 상기 부반송파 디매핑기(206)에서 디매핑된 각 데이터 심볼 신호에 고정 빔 가중치 벡터를 적용하기 위한 적어도 하나의 고정 빔 형성부(207-1 ~ 207-K), 상기 고정 빔 형성부(207)에서 출력되는 신호 중 파일럿 신호를 이용하여 각 채널을 추정하기 위한 적어도 하나의 채널 추정기(208-1 ~ 208-K), 상기 채널 추정기(208)에서 추정한 각 채널 추정값을 이용하여 상기 고정 빔 형성부(207)에서 고정 빔 가중치 벡터가 적용된 해당 데이터 심볼 신호를 주파수 영역에서 채널 보상하기 위한 적어도 하나의 주파수 영역 등화기(209-1 ~ 209-K), 상기 주파수 영역 등화기(209)에서 보상된 데이터 심볼 신호를 부반송파 별로 결합하기 위한 빔 결합기(210), 상기 빔 결합기(210)에서 결합된 데이터 심볼 신호를 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform) 처리하기 위한 IDFT 처리부(IDFT-despreading)(211), 및 상기 IDFT 처리부(211)에서 출력되는 병렬 신호를 직렬 신호로 변환하기 위한 병/직렬 변환기(212)를 포함한다.
여기서, 안테나(201-1), 하향 변환기(202-1), CP 제거기(203-1), 직/병렬 변환기(204-1), FFT 처리기(205-1), 부반송파 디매핑기(206-1)를 제 1 전처리부(230)로 명명한다.
또한, 안테나(201-M), 하향 변환기(202-M), CP 제거기(203-M), 직/병렬 변환기(204-M), FFT 처리기(205-M), 부반송파 디매핑기(206-M)를 제 M 전처리부(240)로 명명한다.
또한, 상기 IDFT 처리부(IDFT-despreading)(211)는 PAPR를 감소시키기 위해 송신단에서 수행한 DFT에 대한 역변환 과정을 수행한다.
한편, 본 발명에 따른 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치의 동작에 대해 살펴보기로 한다.
먼저, 수신 안테나(201)는 무선 채널을 통해 송신기로부터 송신된 신호를 수 신한다.
이후, 하향 변환기(202)는 상기 수신 안테나(201)에서 수신되는 RF(Radio Frequency)대역 신호를 기저대역 신호로 변환한다.
이후, CP 제거기(203)는 상기 하향 변환기(202)에서 출력되는 신호에서 CP를 제거한다.
이후, 직/병렬 변환기(204)는 상기 CP 제거기(203)를 거친 직렬 신호를 주파수 영역에서 처리하기 위해 병렬 신호로 변환한다.
이후, FFT 처리부(205)는 상기 직/병렬 변환기(204)의 출력 신호를 주파수 영역의 신호로 변환한다.
이후, 부반송파 디매핑기(206)는 주파수 영역의 신호로 변환된 상기 데이터 심볼 신호를 부반송파로 디매핑한다.
이후, 고정 빔 형성부(207)는 상기 부반송파 디매핑기(206)에서 출력되는 신호에 고정 빔 가중치 벡터를 적용한다.
이후, 채널 추정기(208)는 상기 고정 빔 형성부(207)에서 출력되는 신호 중 파일럿 신호를 이용하여 채널을 추정한다.
이후, 주파수 영역 등화기(209)는 상기 고정 빔 형성부(207)에서 출력되는 데이터 심볼 신호를 상기 채널 추정기(208)에서 출력되는 채널 추정값을 이용하여 주파수 영역에서 채널 보상한다.
이후, 빔 결합기(210)는 상기 주파수 영역 등화기(209)에서 출력되는 신호를 부반송파 별로 결합한다.
이후, IDFT 처리부(211)는 상기 빔 결합기(210)에서 출력되는 신호를 IDFT 처리한다.
이후, 병/직렬 변환기(212)는 상기 IDFT 처리부(211)에서 출력되는 병렬 신호를 직렬 신호로 변환한다.
도 3 은 본 발명에 따른 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치의 고정 빔 형성부에 대한 일실시예 구성도이다.
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치의 고정 빔 형성부는, 부반송파 디매핑기(206)에서 출력되는 각 데이터 심볼 신호의 출력값에 고정 빔 가중치 발생부(303)에서 생성한 해당 수신 안테나의 가중치를 곱하기 위한 곱셈기(301), 상기 곱셈기(301)에서 해당 수신 안테나의 가중치가 곱해진 제 1 데이터 심볼 신호와 제 2 데이터 심볼 신호를 더하기 위한 적어도 하나의 합산기(302-1 ~ 302-M), 및 각 수신 안테나의 가중치를 생성하기 위한 고정 빔 가중치 발생부(303)를 포함한다.
여기서, 상기 합산기(302-1 ~ 302-M)는 제 1 전처리부(230)에서 첫번째로 디매핑된 제 1 데이터 심볼 신호와 제 M 전처리부(240)에서 첫번째로 디매핑된 제 2 데이터 심볼 신호를 더하기 위한 제 1 합산기(302-1), 및 제 1 전처리부(230)에서 N1-1번째로 디매핑된 제 1 데이터 심볼 신호와 제 M 전처리부(240)에서 N1-1번째로 디매핑된 제 2 데이터 심볼 신호를 더하기 위한 제 M 합산기(302-M)를 포함한다.
또한, 고정 빔 형성부(207)에서 출력되는 신호의 개수(N1)는 부반송파 디매 핑기(206)에서 출력되는 신호의 개수(N1)와 같다.
도 4 는 본 발명에 따른 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치에 대한 다른 실시예 구성도이다.
도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치는, 적어도 하나의 수신 안테나(201-1 ~ 201-M)를 통해 수신한 RF대역 신호를 기저대역(baseband) 신호로 변환하기 위한 적어도 하나의 하향 변환기(202-1 ~ 202-M), 상기 하향 변환기(202)에서 하향 변환한 신호에서 CP(Cyclic Prefix)를 제거하기 위한 적어도 하나의 CP 제거기(203-1 ~ 203-M), 상기 CP 제거기(203)에서 CP가 제거된 직렬 신호를 병렬 신호로 변환하기 위한 적어도 하나의 직/병렬 변환기(204-1 ~ 204-M), 상기 직/병렬 변환기(204)에서 변환한 각 병렬 신호를 주파수 영역의 신호로 변환하기 위한 적어도 하나의 FFT(Fast Fourier Transform) 처리부(205-1 ~ 205-M), 상기 FFT 처리부(205)에서 주파수 영역의 신호로 변환된 각 데이터 심볼 신호를 부반송파로 디매핑하기 위한 적어도 하나의 부반송파 디매핑기(Subcarrier Demapper)(206-1 ~ 206-M), 상기 부반송파 디매핑기(206)에서 디매핑된 각 데이터 심볼 신호에 고정 빔 가중치 벡터를 적용하기 위한 적어도 하나의 고정 빔 형성부(207-1 ~ 207-K), 상기 고정 빔 형성부(207)에서 출력되는 신호 중 파일럿 신호를 이용하여 각 채널을 추정하기 위한 적어도 하나의 채널 추정기(208-1 ~ 208-K), 상기 고정 빔 형성부(207)에서 고정 빔 가중치 벡터가 적용된 해당 데이터 심볼 신호에서 크기 순으로 소정 개수(K1)의 데이터 심볼 신호(고정 빔)를 선 택하기 위한 고정 빔 선택기(401), 상기 채널 추정기(208)에서 추정한 각 채널 추정값을 이용하여 상기 고정 빔 선택기(401)에서 선택된 소정 개수의 데이터 심볼 신호를 주파수 영역에서 채널 보상하기 위한 적어도 하나의 주파수 영역 등화기(402-1 ~ 402-K), 상기 주파수 영역 등화기(402)에서 보상된 데이터 심볼 신호를 부반송파 별로 결합하기 위한 빔 결합기(403), 상기 빔 결합기(403)에서 결합된 데이터 심볼 신호를 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform) 처리하기 위한 IDFT 처리부(IDFT-despreading)(404), 및 상기 IDFT 처리부(404)에서 출력되는 병렬 신호를 직렬 신호로 변환하기 위한 병/직렬 변환기(405)를 포함한다.
여기서, 상기 소정 개수(K1)의 범위는 1≤K1≤K 이다.
상술한 바와 같은 본 발명의 방법은 프로그램으로 구현되어 컴퓨터로 읽을 수 있는 형태로 기록매체(씨디롬, 램, 롬, 플로피 디스크, 하드 디스크, 광자기 디스크 등)에 저장될 수 있다. 이러한 과정은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있으므로 더 이상 상세히 설명하지 않기로 한다.
이상에서 설명한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.
상기와 같은 본 발명은, 다중안테나를 이용하는 SC-FDMA 방식 중 DFT-S OFDMA(Discrete Fourier Transform-Spreading Orthogonal Frequency Division Multiple Access) 방식의 통신 시스템에 있어서, 주파수 영역 등화기 전단에 고정 빔 형성기(SBF: Switched Beam Former)를 구비함으로써, 채널 추정 성능을 향상시켜 결국 수신 성능을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 발명에서 고정 빔 형성기는 구조가 간단하고 복잡도가 작기 때문에 실시간 구현을 가능하게 하는 효과가 있다.

Claims (7)

  1. SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 통신 시스템의 수신 장치에 있어서,
    안테나를 통해 수신된 RF대역 신호를 기저대역(baseband) 신호로 변환한 후 CP(Cyclic Prefix)를 제거하고, 상기 CP가 제거된 직렬 신호를 병렬 신호로 변환한 후 주파수 영역의 데이터 심볼 신호로 변환하여 부반송파로 디매핑하기 위한 적어도 하나의 전처리수단;
    상기 전처리수단에서 디매핑된 각 데이터 심볼 신호에 빔 가중치 벡터를 적용하기 위한 적어도 하나의 빔 형성수단;
    상기 빔 형성수단에서 출력되는 신호 중 파일럿 신호를 이용하여 각 채널을 추정하기 위한 적어도 하나의 채널 추정수단;
    상기 채널 추정수단에서 추정한 각 채널 추정값을 이용하여 상기 빔 형성수단에서 빔 가중치 벡터가 적용된 해당 데이터 심볼 신호를 주파수 영역에서 채널 보상하기 위한 적어도 하나의 주파수 영역 등화수단;
    상기 주파수 영역 등화수단에서 보상된 데이터 심볼 신호를 부반송파 별로 결합하기 위한 빔 결합수단; 및
    상기 빔 결합수단에서 결합된 데이터 심볼 신호를 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform) 처리하기 위한 IDFT 처리수단
    을 포함하는 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 빔 형성수단은,
    고정 빔 형성수단인 것을 특징으로 하는 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 고정 빔 형성수단은,
    각 수신 안테나의 가중치를 생성하기 위한 고정 빔 가중치 발생수단;
    상기 전처리수단에서 출력되는 각 데이터 심볼 신호의 출력값에 상기 고정 빔 가중치 발생수단에서 생성한 해당 수신 안테나의 가중치를 곱하기 위한 곱셈수단; 및
    상기 곱셈수단에서 해당 수신 안테나의 가중치가 곱해진 제 1 데이터 심볼 신호와 제 2 데이터 심볼 신호를 더하기 위한 적어도 하나의 합산수단
    을 포함하는 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치.
  4. SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) 통신 시스템의 수신 장치에 있어서,
    안테나를 통해 수신된 RF대역 신호를 기저대역(baseband) 신호로 변환한 후 CP(Cyclic Prefix)를 제거하고, 상기 CP가 제거된 직렬 신호를 병렬 신호로 변환한 후 주파수 영역의 데이터 심볼 신호로 변환하여 부반송파로 디매핑하기 위한 적어도 하나의 전처리수단;
    상기 전처리수단에서 디매핑된 각 데이터 심볼 신호에 빔 가중치 벡터를 적용하기 위한 적어도 하나의 빔 형성수단;
    상기 빔 형성수단에서 출력되는 신호 중 파일럿 신호를 이용하여 각 채널을 추정하기 위한 적어도 하나의 채널 추정수단;
    상기 빔 형성수단에서 빔 가중치 벡터가 적용된 해당 데이터 심볼 신호에서 크기 순으로 소정 개수(K1)의 데이터 심볼 신호(빔)를 선택하기 위한 빔 선택수단;
    상기 채널 추정수단에서 추정한 각 채널 추정값을 이용하여 상기 빔 선택수단에서 선택된 소정 개수의 데이터 심볼 신호를 주파수 영역에서 채널 보상하기 위한 적어도 하나의 주파수 영역 등화수단;
    상기 주파수 영역 등화수단에서 보상된 데이터 심볼 신호를 부반송파 별로 결합하기 위한 빔 결합수단; 및
    상기 빔 결합수단에서 결합된 데이터 심볼 신호를 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform) 처리하기 위한 IDFT 처리수단
    을 포함하는 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 빔 형성수단은,
    고정 빔 형성수단인 것을 특징으로 하는 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 고정 빔 형성수단은,
    각 수신 안테나의 가중치를 생성하기 위한 고정 빔 가중치 발생수단;
    상기 전처리수단에서 출력되는 각 데이터 심볼 신호의 출력값에 상기 고정 빔 가중치 발생수단에서 생성한 해당 수신 안테나의 가중치를 곱하기 위한 곱셈수단; 및
    상기 곱셈수단에서 해당 수신 안테나의 가중치가 곱해진 제 1 데이터 심볼 신호와 제 2 데이터 심볼 신호를 더하기 위한 적어도 하나의 합산수단
    을 포함하는 SC-FDMA 통신 시스템의 수신 장치.
  7. 제 4 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 소정 개수(K1)는,
    1≤K1≤K(상기 빔 형성수단의 수) 인 것을 특징으로 하는 SC-FDMA 통신 시스 템의 수신 장치.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR101302267B1 (ko) 2008-04-17 2013-09-02 에릭슨 엘지 주식회사 Sc-fdma 기반 이동통신 시스템에서 오버 샘플링을이용한 채널 추정방법 및 장치

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