KR100932208B1 - 소프트웨어 통신 구조 기반의 소프트웨어 정의 무선 장치와 상기 장치에서의 웨이브폼 실행 방법 - Google Patents

소프트웨어 통신 구조 기반의 소프트웨어 정의 무선 장치와 상기 장치에서의 웨이브폼 실행 방법 Download PDF

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Abstract

SCA(Software Communication Architecture) 기반의 SDR(Software Defined Radio) 장치와 상기 장치에서의 웨이브폼 실행 방법이 개시된다. 본 발명에 따른 SCA 기반의 SDR 장치에서의 웨이브폼 실행 방법은, 사용자로부터 상기 SDR 장치에 마련된 복수 개의 모뎀들 각각에 대응하는 채널들 중 적어도 하나의 채널과 상기 적어도 하나의 채널 상에서 실행할 웨이브폼을 선택받는 단계; 상기 선택된 채널을 나타내는 채널 정보를 포함하는 채널 속성을 생성하는 단계; 상기 선택된 웨이브폼에 대응하는 웨이브폼 어플리케이션에 속한 컴포넌트를 실행하고 상기 웨이브폼 어플리케이션에 상기 채널 정보를 전달하는 단계; 및 상기 컴포넌트와 코어 프레임워크 내의 디바이스들 중 상기 채널 정보에 대응하는 디바이스를 연결하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 이러한 본 발명에 의하면 SCA 기반의 SDR 장치에서 멀티 채널 및 멀티 웨이브폼을 지원하고, 실시간으로 사용자가 원하는 웨이브폼을 원하는 채널 상에서 실행할 수 있다.
SDR, SCA, 웨이브폼, 코어 프레임워크

Description

소프트웨어 통신 구조 기반의 소프트웨어 정의 무선 장치와 상기 장치에서의 웨이브폼 실행 방법{SDR apparatus based on SCA and method for executing waveform in the apparatus}
본 발명은 SCA(Software Communication Architecture) 기반의 SDR(Software Defined Radio) 장치에 관한 것으로, 보다 상세하게는 SCA 기반의 SDR 장치에서 웨이브폼을 실행하는 방법에 관한 것이다.
전통적인 무선통신은 특정 주파수 범위의 웨이브폼(waveform)을 대상으로 설계된 하드웨어 컴포넌트로 구현되었다. 이와 대비되는 SDR(Software Defined Radio, 소프트웨어 기반 무선통신)은 다양한 웨이브폼을 유연하게 지원할 수 있도록 소프트웨어에 의해 구현된 무선통신이다. SDR의 가장 큰 목적은 새로운 또는 여러 무선통신 기술을 하드웨어 교체 없이 사용할 수 있게 하는 것이다.
SCA(Software Communication Architecture)는 SDR 단말을 위한 소프트웨어 플랫폼 공개 구조로, 미 국방성의 JTRS(Joint Tactical Radio System) 프로그램 하에서 개발된 후, SDR 포럼에서 표준으로 채택되었다. SDR은 무선 이동통신 시스템에서 RF 영역을 포함한 대부분의 신호 처리를 소프트웨어 기능 블록으로 구현함으 로써, 하드웨어의 교체 없이 소프트웨어의 업그레이드나 재구성만을 통하여 다중 무선 접속 규격 및 서비스 등을 실현하는 기술이다.
SCA는 SDR을 위한 플랫폼이므로, 라디오의 신호 처리 기능 블록 등의 유연성과 이기종 라디오 플랫폼에서 실행 가능한 운용성을 증가시키고 SDR을 지원하기 위한 비용을 줄이면서도 새로운 기술을 접목시키거나 기존 기술의 업그레이드가 용이하도록 하는데 주안점을 두고 있다.
SCA는 이러한 목표에 부합하고자 여러 가지 표준을 채택하고 있다. POSIX(Portable Operating System)를 만족하는 운영체제를 사용하게 함으로써 코드의 이식성(Portability)을 보장하고, 분산 객체 모델의 산업 표준인 CORBA(Common Object Request Broker Architecture)를 미들웨어로 채택하여 상호 운용(interoperate) 가능한 시스템을 구성하고 있다. CORBA는 이기종의 하드웨어와 소프트웨어의 통합 환경을 제공하므로, 플랫폼 독립성이나 컴포넌트의 재사용성이 뛰어나고 웨이브폼 어플리케이션의 업그레이드와 관리가 용이하게 된다.
현재 SCA 표준에 정의된 방법에 준하여 SDR 장비를 구현하는 경우, 장비가 구동될 때에 동작될 채널의 수 및 웨이브폼의 종류가 결정된다. 즉, 현재 SCA 표준은 각 채널에 구현될 웨이브폼의 동작과 관련된 연결 및 파라미터 속성을 개발 단계에서 정의하고, 장비에 전원을 인가하는 시점에 이를 반영하고 구동시키는 방법을 사용한다. 따라서 장비 동작 중에는 해당 채널에 대한 웨이브폼을 변경할 수 없는 문제점이 있다.
본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 SCA 기반의 SDR 장치에서 멀티 채널 및 멀티 웨이브폼을 지원하고, 실시간으로 사용자가 원하는 웨이브폼을 원하는 채널 상에서 실행할 수 있는 SCA 기반의 SDR 장치 및 상기 장치에서의 웨이브폼 실행 방법을 제공하는 데 있다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명에 따른 SCA(Software Communication Architecture) 기반의 SDR(Software Defined Radio) 장치에서의 웨이브폼 실행 방법은, (a) 사용자로부터 상기 SDR 장치에 마련된 복수 개의 모뎀들 각각에 대응하는 채널들 중 적어도 하나의 채널과 상기 적어도 하나의 채널 상에서 실행할 웨이브폼을 선택받는 단계; (b) 상기 선택된 채널을 나타내는 채널 정보를 포함하는 채널 속성을 생성하는 단계; (c) 상기 선택된 웨이브폼에 대응하는 웨이브폼 어플리케이션에 속한 컴포넌트를 실행하고 상기 웨이브폼 어플리케이션에 상기 채널 정보를 전달하는 단계; 및 (d) 상기 컴포넌트와, 코어 프레임워크 내의 디바이스들 중 상기 채널 정보에 대응하는 디바이스를 연결하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 SDR 장치에서의 웨이브폼 실행 방법은, CORBA 미들웨어의 네이밍 서비스에 상기 컴포넌트를 등록하되, 상기 채널 정보를 나타내는 프리픽스를 부여하여 등록하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 SDR 장치에서의 웨이브폼 실행 방법은, 상기 코어 프레임워크 내의 디바이스들 중 상기 채널 정보에 대응하는 디바이스에 상기 채널 정보를 전달하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 상기 SDR 장치에서의 웨이브폼 실행 방법은, 사용자로부터 상기 선택된 채널 또는 상기 선택된 웨이브폼을 변경하는 명령을 입력받는 단계; 상기 실행된 컴포넌트를 언로드하는 단계; 및 상기 입력된 명령에 의해 선택되는 채널과 웨이브폼에 따라서 상기 (b) 단계 내지 상기 (d) 단계를 반복하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위하여 본 발명에 따른 SCA(Software Communication Architecture) 기반의 SDR(Software Defined Radio) 장치는, 사용자로부터 상기 SDR 장치에 마련된 복수 개의 모뎀들 각각에 대응하는 채널들 중 적어도 하나의 채널과 상기 적어도 하나의 채널 상에서 실행할 웨이브폼을 선택받는 휴먼-머신 인터페이스; 상기 선택된 채널을 나타내는 채널 정보를 포함하는 채널 속성을 생성하고, 상기 선택된 웨이브폼에 대응하는 웨이브폼 어플리케이션에 속한 컴포넌트를 실행하고 상기 웨이브폼 어플리케이션에 상기 채널 정보를 전달하며, 상기 컴포넌트와 코어 프레임워크 내의 디바이스들 중 상기 채널 정보에 대응하는 디바이스를 연결하는 코어 프레임워크를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 SDR 장치는 CORBA 미들웨어를 더 포함하고, 상기 코어 프레임워크는 상기 CORBA 미들웨어의 네이밍 서비스에 상기 컴포넌트를 등록하되, 상기 채널 정보를 나타내는 프리픽스를 부여하여 등록할 수 있다.
상기 기술적 과제를 해결하기 위하여 상기된 본 발명에 따른, SCA(Software Communication Architecture) 기반의 SDR(Software Defined Radio) 장치에서의 웨이브폼 실행 방법을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체를 제공한다.
상기된 본 발명에 의하면, SCA 기반의 SDR 장치에서 멀티 채널 및 멀티 웨이브폼을 지원하고, 실시간으로 사용자가 원하는 웨이브폼을 원하는 채널 상에서 실행할 수 있는 SCA 기반의 SDR 장치 및 상기 장치에서의 웨이브폼 실행 방법을 제공할 수 있다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 상세히 설명한다. 이하 설명 및 첨부된 도면들에서 실질적으로 동일한 구성요소들은 각각 동일한 부호들로 나타냄으로써 중복 설명을 생략하기로 한다. 또한 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 SCA(Software Communication Architecture) 기반의 SDR(Software Defined Radio) 장치의 구조를 나타낸다.
본 실시예에 따른 SDR 장치는 도시된 바와 같이, 복수 개의 모뎀들(110-1~3), 운영체제(120), CORBA 미들웨어(130), 코어 프레임워크(Core Framework)(140), 복수 개의 웨이브폼 어플리케이션들(150-A~C), 휴먼-머신 인터페 이스(Human-Machine Interface, HMI)(160)를 포함하여 이루어진다.
모뎀들(110-1~3)은 서로 다른 채널을 지원하며, 각각은 예를 들어, DSP(Digital Signal Processor) 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 등의 하드웨어 장치에 해당한다. 본 실시예에서 모뎀들(110-1~3)의 수는 3인 경우를 예로 들어 설명하나, 모뎀들(110-1~3)의 수는 물론 임의의 개수일 수 있다. 모뎀들(110-1~3)의 상위에는 운영체제(120)가 존재하고, 운영체제(120)의 상위에는 코어 프레임워크(140)와 CORBA 미들웨어(130)가 존재한다.
코어 프레임워크(140)는 부터(141), 도메인 매니저(142), 도메인 프로파일(143), 파일 매니저(144), 디바이스 매니저(145), 어플리케이션 팩토리(146) 등을 포함한다.
도메인 매니저(142)는 도메인의 제어와 구성을 위한 역할을 하고, 파일 매니저(144)는 코어 프레임워크(140)의 파일 시스템을 관리하는 역할을 한다.
디바이스 매니저(145)는 일련의 디바이스들(147, 148-1~3)과 서비스들을 관리하는데 필요한 속성들과 오퍼레이션들을 제공한다. 디바이스들(147, 148-1~3)은 모뎀들(110-1~3)을 포함하는 하드웨어 장치를 추상화하기 위한 컴포넌트로서, GPP 디바이스(147)는 GPP(General Purpose Processor)에 대응하며, 디바이스들(148-1~3)은 각각 모뎀들(110-1~3) 각각에 대응한다. 본 실시예에서 여러 개의 채널을 지원하기 위하여 디바이스 매니저(145)가 디바이스들(148-1~3)을 관리한다.
애플리케이션 팩토리(146)는 어플리케이션의 생성을 담당한다. 도메인 프로파일(143)은 웨이브폼 어플리케이션들(150-A~C)의 정보를 XML 파일 형태로 정의하 고, 애플리케이션 팩토리(146)는 어플리케이션의 생성 시에 도메인 프로파일(143)을 참조한다.
부터(141)는 SDR 장치가 초기에 부팅 기능을 수행하도록 한다.
휴먼-머신 인터페이스(160)는 사용자로부터 각종 입력을 받는 인터페이스로서, 본 실시예에서 휴먼-머신 인터페이스(160)는 모뎀들(110-1~3) 각각에 대응하는 채널들 중 원하는 채널의 선택과 웨이브폼 어플리케이션들(150-A~C)들 중 원하는 웨이브폼 어플리케이션의 선택을 사용자로부터 입력받는다.
웨이브폼 어플리케이션들(150-A~C)은 코어 프레임워크(140) 위에서 돌아가는 응용 프로그램으로서, 서로 다른 웨이브폼을 실행한다. 본 실시예에서 웨이브폼 어플리케이션들(150-A~C)의 수는 3인 경우를 예로 들어 설명하나, 웨이브폼 어플리케이션들(150-A~C)의 수는 물론 임의의 개수일 수 있으며, 모뎀들(110-1~3)의 수보다 많거나 적을 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디바이스(148-1~3)를 나타내는 도면이다. 본 실시예에서 디바이스는 특정 웨이브폼에 고정되지 않도록 일반적인 디바이스로 설계하며, 그 속성(properties)으로 Address, Value, Size를 가지도록 한다. Address는 해당 디바이스와 모뎀을 매핑하기 위한 정보로서 해당 모뎀의 물리적 주소를 의미하며, Long 타입을 가질 수 있다. Value는 해당 주소로부터 어떤 값을 가져와야 하는지를 나타내는 정보로서, Long 타입을 가질 수 있다. Size는 해당 주소로부터 가져오는 값의 크기를 나타내는 정보로서, Integer 타입을 가질 수 있다. 본 실시예에서는 디바이스를 특정 웨이브폼 어플리케이션의 컴포넌트의 인터페이스 요구에 특화시키지 않고 일반적인 I/O 속성을 가지도록 설계하여 웨이브폼에 독립적으로 운용될 수 있도록 한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 웨이브폼 어플리케이션(150-A~C)을 나타내는 도면이다. 웨이브폼 어플리케이션은 도시된 바와 같이, 다수 개의 컴포넌트(Component)들과 이들을 제어하고 이들에게 정보를 전달하는 어셈블리 컨트롤러(Assembly Controller)로 이루어진다. 본 실시예에 따르면, 각 컴포넌트는 속성으로서 채널 정보가 부여되는데, 휴먼-머신 인터페이스(160)로부터 입력받은 사용자 선택에 따라 채널 정보가 부여된다.
본 발명의 일 실시예에서 SDR 장치가 기동되는 과정은 다음과 같다. SDR 장치의 전원이 온(On) 되면, 부터(141)가 동작하고, 도메인 매니저(142)가 실행되고, 디바이스 매니저(145)가 실행된 후 디바이스들(147, 148-1~3)이 실행된다. 그러면 SDR 장치는 사용자 명령에 따라 웨이브폼을 실행할 준비가 된다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 SCA 기반의 SDR 장치에서의 웨이브폼 실행 방법을 나타낸 흐름도이다.
휴먼-머신 인터페이스(160)는 사용자로부터 모뎀들(110-1~3) 각각에 대응하는 채널 중 사용자가 원하는 채널과 해당 채널 상에서 실행할 웨이브폼을 선택받는다(410단계). 사용자가 원하는 채널은 복수 개 선택받을 수 있으며, 이 경우 사용자는 선택된 각 채널마다 웨이브폼을 선택한다.
다음으로, 새로운 웨이브폼 어플리케이션을 인스톨하기 위한 도메인 매니저(142)의 installApplication 오퍼레이션이 호출되고, 도메인 매니저(142)는 도메 인 프로파일(143)로부터 SAD(Software Assembly Descriptor) 파일을 파싱(parsing)한 후(420단계), 어플리케이션 팩토리(146)를 생성한다(430단계).
그리고 도메인 매니저(142)는 사용자가 선택한 채널을 나타내는 채널 정보를 포함하는 채널 속성(channel property)을 생성한다(440단계). 채널 속성은 ID와 Value로 이루어질 수 있으며, 예컨대 ID="ChannelNo", Value="채널 정보"의 값을 가질 수 있다. 채널 정보는 사용자가 선택한 채널을 식별하기 위해 부여되는 값으로서 임의의 숫자가 될 수 있다. 사용자가 선택할 수 있는 채널들은 모뎀들(110-1~3) 각각에 대응되며, 모뎀들(110-1~3)은 디바이스들(148-1~3) 각각에 대응된다. 따라서 여기서 생성된 채널 정보는 디바이스(148-1~3) 중 어느 한 디바이스와 대응되게 된다.
다음으로, 도메인 매니저(142)는 생성된 채널 속성에 포함된 채널 정보와 사용자가 선택한 웨이브폼에 대한 정보를 어플리케이션 팩토리(146)로 전달한다(450단계). 그러면 어플리케이션 팩토리(146)는 도메인 프로파일(143)에서 SCD(Software Component Descriptor) 파일을 파싱하고, 선택된 웨이브폼에 대응하는 웨이브폼 어플리케이션에 속한 어셈블리 컨트롤러와 모든 컴포넌트를 CORBA 미들웨어(130)의 네이밍 서비스(Naming Service)에 등록한다(460단계). 모든 컴포넌트는 이 등록정보를 조회함으로써 상대 컴포넌트를 찾고 이를 바탕으로 서로 통신할 수 있게 된다. 본 실시예에서는 어셈블리 컨트롤러와 컴포넌트를 네이밍 서비스에 등록할 때에, 사용자에 의해 선택된 채널을 식별할 수 있도록 채널 정보를 나타내는 프리픽스(prefix)를 생성하여 등록할 어셈블리 컨트롤러와 컴포넌트의 이름에 이 프리픽스를 부여한다. 이렇게 함으로써 사용자가 복수 개의 채널을 선택하고 각 채널에 동일한 웨이브폼을 선택한 경우에, 네이밍 서비스에 등록되는 복수 개의 동일한 웨이브폼 어플리케이션을 채널에 따라 구별할 수 있으므로, 동일한 웨이브폼을 여러 개의 채널 상에서 실행할 수 있게 된다.
다음으로, 어플리케이션 팩토리(146)는 사용자가 선택한 웨이브폼 어플리케이션에 속한 컴포넌트들을 실행한다(470단계).
그리고 실행된 웨이브폼 어플리케이션으로 해당하는 채널 정보를 전달한다(480단계). 이 채널 정보는 어셈블리 컨트롤러에 의해 웨이브폼 어플리케이션에 속한 컴포넌트들로 전달된다. 그러면 웨이브폼 어플리케이션에 속한 컴포넌트들은 각각 채널 정보를 가지게 된다.
다음으로, 디바이스들(148-1~3) 중 채널 정보에 대응하는 디바이스에 채널 정보를 전달한다(485단계).
마지막으로, 실행된 웨이브폼 어플리케이션에 속한 컴포넌트들과 채널 정보에 대응하는 디바이스를 포트를 통하여 연결함으로써(490단계), 사용자가 선택한 채널 상에서 사용자가 선택한 웨이브폼이 실행된다.
도 5는 도 4에 도시된 웨이브폼 실행 방법이 완료된 후, 사용자 요청에 따라 웨이브폼 또는 채널을 변경하는 방법을 나타낸 흐름도이다.
휴먼-머신 인터페이스(160)는 사용자로부터 현재 실행 중인 웨이브폼 또는 채널을 변경하는 명령을 입력받는다(510단계). 예컨대, 사용자는 특정 웨이브폼이 특정 채널 상에서 실행되고 있는 경우 채널을 다른 채널로 변경하거나, 웨이브폼을 다른 웨이브폼으로 변경한다.
그러면, 코어 프레임워크(140)의 releaseObject 오퍼레이션이 호출된다(520단계). 따라서 실행 중인 웨이브폼 어플리케이션에 속한 컴포넌트들과 디바이스의 포트 연결을 끊고(530단계), 메모리로부터 웨이브폼 어플리케이션의 컴포넌트들을 언로드한다(540단계).
다음으로, 웨이브폼 어플리케이션의 어셈블리 컨트롤러를 디스트로이(destroy)하고(550단계), 어플리케이션 팩토리를 디스트로이한(560단계) 후, 다시 도 4의 420단계로 돌아가서, 420단계 이하의 일련의 단계들을 수행함으로써 사용자가 선택한 채널 상에서 사용자가 선택한 웨이브폼이 실행된다.
한편, 상술한 본 발명의 실시예들은 컴퓨터에서 실행될 수 있는 프로그램으로 작성가능하고, 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 이용하여 상기 프로그램을 동작시키는 범용 디지털 컴퓨터에서 구현될 수 있다. 상기 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 마그네틱 저장매체(예를 들면, 롬, 플로피 디스크, 하드 디스크 등), 광학적 판독 매체(예를 들면, 시디롬, 디브이디 등) 및 캐리어 웨이브(예를 들면, 인터넷을 통한 전송)와 같은 저장매체를 포함한다.
이제까지 본 발명에 대하여 그 바람직한 실시예들을 중심으로 살펴보았다. 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 변형된 형태로 구현될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 개시된 실시예들은 한정적인 관점이 아니라 설명적인 관점에서 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 전술한 설명이 아니라 특허청구범위에 나타나 있으며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 차이점은 본 발명에 포함된 것으로 해석되어야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 SCA(Software Communication Architecture) 기반의 SDR(Software Defined Radio) 장치의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디바이스(148-1~3)를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 웨이브폼 어플리케이션(150-A~C)을 나타내는 도면이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 SCA 기반의 SDR 장치에서의 웨이브폼 실행 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 5는 도 4에 도시된 웨이브폼 실행 방법이 완료된 후, 사용자 요청에 따라 웨이브폼 또는 채널을 변경하는 방법을 나타낸 흐름도이다.

Claims (7)

  1. SCA(Software Communication Architecture) 기반의 SDR(Software Defined Radio) 장치의 웨이브폼 실행 방법에 있어서,
    (a) 사용자로부터 상기 SDR 장치에 마련된 복수 개의 모뎀들 각각에 대응하는 채널들 중 적어도 하나의 채널과 실행할 웨이브폼을 선택받는 단계;
    (b) 상기 선택된 채널을 나타내는 채널 정보를 포함하는 채널 속성을 생성하는 단계;
    (c) 복수 개의 웨이브폼 어플리케이션들 중 상기 선택된 웨이브폼에 대응하는 웨이브폼 어플리케이션에 속한, 컴포넌트를 실행하고 상기 웨이브폼 어플리케이션에 상기 채널 정보를 전달하는 단계; 및
    (d) 상기 실행된 컴포넌트와 코어 프레임워크 내의 디바이스들 중 상기 채널 정보에 대응하는 디바이스 컴포넌트를 포트를 통하여 연결하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 SDR 장치의 웨이브폼 실행 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    CORBA 미들웨어의 네이밍 서비스에 상기 웨이브폼 어플리케이션에 속한 컴포넌트를 등록하되, 상기 채널 정보를 나타내는 프리픽스를 부여하여 등록하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SDR 장치의 웨이브폼 실행 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 코어 프레임워크 내의 디바이스 컴포넌트들 중 상기 채널 정보에 대응하는 디바이스 컴포넌트에 상기 채널 정보를 전달하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SDR 장치의 웨이브폼 실행 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    사용자로부터 상기 선택된 채널 또는 상기 선택된 웨이브폼을 변경하는 명령을 입력받는 단계;
    상기 실행된 컴포넌트를 언로드하는 단계; 및
    상기 입력된 명령에 의해 선택되는 채널과 웨이브폼에 따라서 상기 (b) 단계 내지 상기 (d) 단계를 반복하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 SDR 장치에서의 웨이브폼 실행 방법.
  5. 제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 기재된 SCA(Software Communication Architecture) 기반의 SDR(Software Defined Radio) 장치의 웨이브폼 실행 방법을 실행시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체.
  6. SCA(Software Communication Architecture) 기반의 SDR(Software Defined Radio) 장치에 있어서,
    사용자로부터 상기 SDR 장치에 마련된 복수 개의 모뎀들 각각에 대응하는 채널들 중 적어도 하나의 채널과 실행할 웨이브폼을 선택받는 휴먼-머신 인터페이스;
    상기 선택된 채널을 나타내는 채널 정보를 포함하는 채널 속성을 생성하고, 복수 개의 웨이브폼 어플리케이션들 중 상기 선택된 웨이브폼에 대응하는 웨이브폼 어플리케이션에 속한, 컴포넌트를 실행하고 상기 웨이브폼 어플리케이션에 상기 채널 정보를 전달하며, 상기 실행된 컴포넌트와 코어 프레임워크 내의 디바이스 컴포넌트들 중 상기 채널 정보에 대응하는 디바이스 컴포넌트를 포트를 통하여 연결하는 코어 프레임워크를 포함하는 것을 특징으로 하는 SDR 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 SDR 장치는 CORBA 미들웨어를 더 포함하고,
    상기 코어 프레임워크는 상기 CORBA 미들웨어의 네이밍 서비스에 상기 웨이브폼 어플리케이션에 속한 컴포넌트를 등록하되, 상기 채널 정보를 나타내는 프리픽스를 부여하여 등록하는 것을 특징으로 하는 SDR 장치에서의 웨이브폼 실행 방법.
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