KR20030047477A - 이동통신 시스템의 협대역 간섭신호 제거장치 및 방법 - Google Patents

이동통신 시스템의 협대역 간섭신호 제거장치 및 방법 Download PDF

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Abstract

이동통신 시스템에서 수신되는 간섭신호를 제거하는 장치가, 수신되는 신호를 기저대역신호로 변환하는 주파수 하강변환기와, 기저대역신호를 디지털 신호로 변환하는 디지털 변환기와, 디지털 신호를 설정된 비율로 데시메이션하는 데시메이션 여파기와, 데시메이션된 신호로부터 협대역 간섭신호를 검출하며 검출된 협대역 간섭신호를 여파하여 출력하는 간섭제거기와, 간섭제거기의 출력을 복조하는 복조기로 구성된다.

Description

이동통신 시스템의 협대역 간섭신호 제거장치 및 방법{DEVICE AND METHOD FOR CANCELLING NARROW-BAND INTERFERENCE IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS}
본 발명은 이동통신시스템의 수신장치 및 방법에 관한 것으로, 특히 수신되는 신호에 포함되는 협대역 간섭신호를 제거할 수 있는 장치 및 방법에 관한 것이다.
상기 이동통신 시스템은 주어진 주파수 자원에서 고유한 동작을 수행함으로서 성능을 보장받을 수 있다. 하지만, 실제적으로 주어진 주파수 자원에서 발생할 수 있는 여러 간섭 신호에 의하여 이동통신 시스템은 성능이 열화되며, 최악의 상황에서는 동작이 불가능하게 된다. 따라서 이러한 간섭 신호에 대한 기술적인 대응이 필요하게 된다.
일반적으로 이동통신 시스템에 있어서 간섭이 발생할 가능성이 있는 것으로는 크게 동일 주파수 간섭과 근접주파수 간섭을 고려할 수 있다. 동일 주파수 간섭으로는 동일한 주파수를 사용하는 기지국들 간의 간섭, 불법 무선국 등과 같은 다른 시스템으로부터의 간섭이 있다. 상기 근접주파수 간섭은 근접한 주파수를 사용하는 동일 시스템 내의 기지국들 간의 간섭과 인접한 시스템들 간의 간섭이 있다.
현재의 이동통신 시스템에서 가장 치명적이 될 수 있는 간섭은 동일한 주파수 자원에서 발생하는 다른 시스템으로부터의 강한 협대역 간섭신호(narrow-band interference)라 할 수 있다. 이동통신 기지국 시스템에서 상기 협대역 간섭 신호는 시스템 성능 열화 및 통화 두절 현상을 야기시킬 수 있다. 상기 협대역 간섭신호를 제거하기 위하여 종래에는 하기와 같은 방법들을 사용하고 있다.
먼저 첫 번째의 방법은 중간 주파수대역에서 협대역 간섭 제거 필터를 사용하는 방법이다. 즉, 상기 협대역 간섭신호가 들어오면 고속 간섭신호 검출 수신부에서 이를 검출하고, 상기 검출한 주파수를 일단 중간주파수로 변환한다. 이후 상기 중간주파수로 변환된 신호는 필터를 적용하여 간섭신호를 제거한 후, 원래 주파수로 재변환 함으로서 간섭신호를 제거하는 방법이다. 이러한 방법은 장치의 용량이 무겁고, 대형이며 소비전력 또한 다른 장치에 비해 크게 되는 단점이 있다.
두 번째의 방법은 필터와 빠른 주파수 변환(Fast Fourier Transform)방식을 적용하여 협대역 간섭신호를 억압하는 방법이다. 이때 높은 전력을 갖는 간섭신호에 대해서는 반송파 주파수에서 필터를 적용하여 간섭신호를 억압하고, 낮은 전력을 갖는 간섭신호는 양자화한 후 고속 퓨리에 변환(Fast Fourier Transform) 및 고속 퓨리에 역변환(Inverse Fast Fourier Transform)방식을 사용하여 간섭신호를 억압한다. 그러나 상기와 같은 두 번째의 협대역 간섭제거 방법은 간섭신호의 전력에 따라 상이한 기술을 사용함으로서 장치가 복잡해지며, 고속 퓨리에 변환 및 역변환(Fast Fourier Transform, Inverse Fast Fourier Transform)을 수행하게 되므로써, 수신 신호의 지연 시간이 증가하게 되는 단점이 있다.
세 번째의 방법은 적응형 디지털 필터를 사용하여 협대역 간섭신호를 억압하는 방법이다. 이는 반송파 주파수에서 입력된 신호에 대하여 주파수를 낮추어 주고 전력이득을 조정한 신호에 대하여 양자화한다. 이러한 디지털 신호에 대하여 간섭 신호를 검출한다. 검출된 간섭 신호는 적응형 디지털 무한 길이 임펄스 반응(IIR) 필터에 의하여 간섭을 제거한다. 그러나 상기와 같은 세 번째의 협대역 간섭 제거 방법은 간섭신호에 적응하는 IIR필터를 사용함으로서 복잡도가 증가하는 문제점이 있다.
따라서 본 발명의 목적은 이동통신 시스템에서 협대역 간섭 신호에 의해 발생되는 통신 두절 현상을 막기 위하여 수신되는 신호에서 협대역 간섭 신호를 제거할 수 있는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 다른 목적은 이동통신 시스템에서 기저대역에서 협대역 간섭신호를 제거할 수 있는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 이동통신 시스템에서 수신 신호의 주파수를 하강변환 및 디지털 변환하고, 상기 디지털 변환된 데이터를 데시메이션하여 기저대역으로 변환한 후, 기저대역에서 간섭신호를 제거할 수 있는 장치 및 방법을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 이동통신 시스템에서 수신되는 간섭신호를 제거하는 장치가, 수신되는 신호를 기저대역신호로 변환하는 주파수 하강변환기와, 상기 기저대역신호를 디지털 신호로 변환하는 디지털 변환기와, 상기 디지털 신호를 설정된 비율로 데시메이션하는 데시메이션 여파기와, 상기 데시메이션된 신호로부터 협대역 간섭신호를 검출하며, 상기 검출된 협대역 간섭신호를 여파하여 출력하는 간섭제거기와, 상기 간섭제거기의 출력을 복조하는 복조기로 구성된 것을 특징으로 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 이동통신 시스템에서 협대역 간섭신호를 제거하는 장치의 구성을 도시하는 도면
도 2는 도 1에서 데시메이션 여파기의 구성을 도시하는 도면
도 3은 도 1에서 간섭제거기의 구성을 도시하는 도면
도 4는 도 3에서 검출기의 구성을 도시하는 도면
도 5는 도 3에서 간섭제거기의 구성을 도시하는 도면
이하 본 발명의 바람직한 실시예들의 상세한 설명이 첨부된 도면들을 참조하여 설명될 것이다. 도면들 중 동일한 구성들은 가능한 한 어느 곳에서든지 동일한 부호들을 나타내고 있음을 유의하여야 한다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따라 이동통신 시스템이 기저대역에서 협대역 간섭신호를 제거하는 장치의 구성을 도시하는 도면이다.
상기 도 1을 참조하면, 제1여파기102는 대역여파기(Band Pass Filter)로써, 안테나101로 수신되는 신호들 중에서 수신대역의 신호를 여파한다. 하향변환기(down converter)103은 상기 제1여파기102에서 출력되는 수신신호를 하강변환(frequency down conversion)하여 중간 주파수 대역의 신호를 발생한다. 제2여파기104는 상기 하강변환기103에서 출력되는 신호에서 하강 변환된 주파수 대역의 신호를 세밀하게 여파하는 기능을 수행한다. 이득제어기(automatic gain controller: AGC)105는 상기 제2여파기104에서 출력되는 신호의 이득을 제어한다. 디지털 변환기(Analog to Digital Converter: ADC)106은 상기 이득제어기105에서 이득 제어된 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 기능을 수행한다. 이동통신 시스템에서 수신 다이버시티 기능을 수행하는 경우, 상기와 같은 제1여파기102에서 디지털 변환기106 까지의 구성은 다수 개로 구성될 수 있다. 상기 도 1은 수신 다이버시티를 채택하는 이동통신 시스템의 구성을 도시하고 있다. 그러나 수신 다이버시티 기능을 채택하지 않은 이동통신 시스템에서도 본 발명의 실시예에 따른 간섭제거 장치는 동일하게 사용될 수 있다.
데시메이션 여파기(decimation filter)107은 상기 디지털 변환신호의 샘플들을 데시메이션한다. 간섭제거기(Interference Canceller)108은 상기 데시메이션 여파기107에서 데시메이션된 신호에서 간섭신호들을 검출하여 제거하는 기능을 수행한다. 모뎀109은 상기 간섭제거기108에서 출력되는 간섭이 제거된 기저대역신호를 복조하는 기능을 수행한다.
상기 도 1과 같은 구성을 통해 협대역 간섭신호들을 제거하는 동작을 살펴보면, 상기 안테나101을 통하여 수신되는 신호는 RF 신호이며, 제1여파기102는 상기 수신되는 RF 신호에서 원하는 신호의 대역만을 필터링하는 역할을 수행한다. 이후 하향변환기103은 상기 제1여파기102에 의해 여파된 RF 신호를 특정 대역으로 하강 주파수 변환하는 역할을 수행한다. 이는 높은 주파수 대역의 RF신호를 한번에 기저 대역으로 변환하면 신호의 특성에 문제가 발생되므로, 상기 RF 신호의 주파수 대역보다 낮으며 기저 대역보다는 높은 특정 대역(중간주파수 대역)으로 변환하고, 이후 상기 특정 대역의 주파수 신호를 기저 대역으로 변환하는 동작을 수행하게 된다. 제2여파기104는 상기 제1여파기102에 대역여파된 신호를 좀 더 세밀하게 여파하는 기능을 수행한다. 이득제어기105는 상기 수신 신호의 전력세기를 일정하게 유지시키며, 디지털 변환기106은 상기 이득제어된 아날로그 신호를 고속의 디지털 신호로 변환한다. 이와 같이 변환된 디지털 신호는 하나의 원 심볼에 대하여 많은 샘플링 값을 갖게 되므로, 데시메이션 여파기107은 간섭제거기108이 수신되는 신호의 협대역 간섭신호를 처리할 수 있도록 샘플링된 신호의 수에 대하여 데시메이션한다. 상기 데시메이션 여파기107은 상기 데시메이션 동작을 수행하면서 간섭 신호가 발생하지 않도록 적절히 필터링을 수행해 준다. 그러면 상기 간섭제거기108은 상기 데시메이션 여파기107에서 데시메이션한 결과를 가지고 협대역 간섭 신호를 제거하는 기능을 수행한다. 그리고 상기 간섭제거기108에서 협대역 간섭 신호를 제거한 후, 모뎀109는 상기 신호를 복조한다.
상기 도 1에 도시된 바와 같이 본 발명의 실시예에 따른 이동통신 시스템에서 협대역 간섭신호를 제거하는 장치는 수신신호를 특정 대역으로 하강 변환하고, 하강 변환된 신호의 전력세기를 일정하게 제어한 후, 이를 디지털 변환하고, 상기 디지털 변환된 데이터를 데시메이션하여 기저대역으로 변환한 후, 기저대역에서 간섭신호를 제거하므로써, RF대역에서 간섭 신호를 제거하거나 RF대역과 기저대역에서 동시에 간섭 신호를 제거하는 방법에 비해 적은 재료 비용과 공간을 차지하면서 간섭 제거 기능을 수행할 수 있다.
도 2는 도 1의 데시메이션 여파기107의 상세 구성을 도시하는 도면이다.
상기 도 2를 참조하면, 데시메이션 여파기107은 n개의 필터211-21n과 n개의 데시메이터221-22n들로 구성되며, 상기 필터211-21n 및 데시메이터221-22n들은 각각 인터레이스(interlaced)되는 형태로 직렬 연결되어 데시메이션을 수행한다. 즉, 필터211의 출력단에 데시메이터221이 연결되며, 상기 데시메이터221은 상기 필터211에서 출력되는 샘플들을 설정된 값(d1)으로 데시메이션한다. 그리고 상기 데시메이터221의 출력단에 필터212가 연결되고 상기 필터21의 출력단에 데시메이터222가 연결되며, 상기 데시메이터222는 상기 필터221에서 출력되는 샘블들을 설정된 값(d2)로 데시메이션한다. 상기와 같은 방법으로 필터와 데시메이터가 인터레이스되는 형태로 연결되어 데시메이션 기능을 수행한다.
이때 상기 디지털 변환기106에서 출력되는 신호가 64개의 샘플들이고 d1=8, d2=2 그리고 d3=2라고 가정하면, 상기 데시메이터221은 상기 d1=8의 비율로 데시메이션 기능을 수행하게 되므로, 출력되는 샘플들은 64/8=8샘플로 준다. 따라서 상기 데시메이터 222-223들을 통해 다시 데시메이션되어 최종 출력되는 샘플들의 수는64/8/2/2=2 샘플들이 된다. 상기 데시메이션 비율 d1~dn의 값은 상기 디지탈 변환기106의 출력 샘플링 수와 간섭제거기 108의 입력 샘플링 수에 맞게 디자인한다. 상기 도 2에서 필터201에 입력되는 신호는 상기 디지털 변환기106의 출력신호이다. 상기 필터211은 데시메이터211에서 샘플 수를 줄이는(decimation) 과정에서 생기는 오류를 보정한다. 상기 필터211의 출력 신호는 데시메이터221의 입력이 되며, 상기 데시메이터221은 d1의 비율로 상기 입력 신호의 수를 줄이는 동작을 수행한다. 이와 동일한 동작 방법으로 필터 211~21n과 데시메이터 221~22n은 디지털 변환된 신호의 샘플 수를 감소시킨다.
도 3은 도 1의 간섭제거기108의 구성을 도시하는 도면으로써, 본 발명의 실시예에 따라 기저대역에서 디지털 변환신호에 포함된 협대역 간섭신호를 제거하는 장치의 구성을 도시하는 도면이다.
상기 도 3을 참조하면, 상기 간섭제거기108에 입력되는 신호는 데시메이션 여파기107에서 출력되는 신호로써, 검출기(detector)302 및 간섭제거필터311에 동시에 인가된다. 그리고 상기 간섭제거필터311-31m은 m개로 이루어지며 직렬 연결되는 구조를 가지며, 각각 상기 검출기302의 제어하에 동작이 제어된다. 상기 검출기302는 수신된 신호에서 협대역 간섭 신호의 존재 유무와 개수를 판단하는 기능을 수행하며, 또한 상기 협대역 간섭 신호의 반송파 주파수(carrier frequency)를 판단하는 기능을 수행한다. 그리고 상기 검출기302는 상기 검출되는 상기 협대역 간섭 신호의 존재 유무와 개수, 반송파 주파수를 이용하여 필요한 정보를 만들어서 간섭제거필터311~31m에 전송한다. 상기 검출기302에서 만드는 정보로는 상기간섭제거필터 311~31m의 동작을 제어할 수 있는 ON/OFF 플래그와 협대역 간섭 신호의 반송파 주파수이다. 그리고 상기 간섭제거필터311~31m은 상기 검출기302에서 ON/OFF 플래그를 수신한다. 이때 상기 수신된 플래그가 ON일 경우 대응되는 간섭제거필터가 동작되며, OFF일 경우 대응되는 간섭제거필터를 동작되지 않고 수신되는 신호를 바이패스(bypass)시킨다.
상기 도 3과 같은 구성을 가지는 간섭제거기108의 동작을 살펴본다. 여기서 수신된 신호에서 협대역 신호가 m-3개 있다고 판단되면, 상기 검출기302는 상기 간섭제거필터311 내지 (31m-3)들의 플래그를 ON으로 하여 전송하고 협대역 간섭 신호 각각의 반송파 주파수를 전송한다. 그리고 상기 검출기302는 나머지 간섭제거필터(31m-2) 내지 31m에는 플래그를 OFF로 하여 전송한다. 상기 검출기302로부터 상기와 같은 플래그온 신호 및 반송파 주파수들을 수신하는 간섭제거필터311 내지 31m에서 간섭제거필터311내지 (31m-3)은 동작되어 상기 검출기302에서 출력되는 대응되는 협대역 간섭 신호의 반송파 주파수를 이용하여 간섭 제거 필터의 계수를 계산하고 상기 계수를 이용하여 필터링을 수행한다. 그리고 상기 검출기302로부터 플래그오프 신호를 수신하는 간섭제거필터(31m-2) 내지 31m은 필터 동작을 수행하지 않고 수신되는 신호를 그대로 바이패스시킨다.
이때 구비된 간섭제거필터의 개수가 수신된 신호의 협대역 간섭 신호의 개수보다 많을 경우, 상기 협대역 간섭 신호들 중에 에너지가 큰 것부터 순차적으로 간섭 제거 필터를 복수로 적용시켜 사용할 수 있다.
도 4는 도 3과 같은 간섭제거기108에서 검출기302의 구성을 도시하는 도면이다.
상기 도 4를 참조하면, 버퍼401은 상기 데시메이션 여파기107에서 출력되는 신호를 일정 구간 저장한다. 고속퓨리에변환기(Fast Fourier Transformer: FFT)402는 상기 버퍼401에서 출력되는 신호를 고속 퓨리에 변환하는 기능을 수행한다. 절대값기(ABS)403은 상기 고속 퓨리에 변환된 신호를 절대값으로 변환한다. 비교기404는 상기 절대값으로 변환된 신호를 임계값과 비교하여 출력한다. 분류기(sorter)405는 상기 비교기404에서 출력되는 신호들 중에서 에너지가 큰 신호들의 순서대로 정렬한다. 선택기406은 상기 분류기405에서 출력되는 신호들 중에 최대 n개의 후보들을 선정(choose n candidates)한 후, 상기 n개의 후보에 대한 플래그 온 및 반송파 주파수신호를 발생한다.
상기 도 4에 도시된 바와 같은 상기 검출기302의 동작을 살펴보면, 버퍼401은 상기 데시메이션 여파기107에서 출력되는 데시메이션된 샘플들을 일정한 구간 동안 저장하며, 고속퓨리에변환기402는 상기 버퍼401에 저장된 샘플들을 고속으로 퓨리에 변환한다. 그리고 절대값기403은 상기 고속으로 퓨리에 변환된 신호를 절대값화하여 에너지 성분으로 변환한다. 이후 비교기404는 상기 절대값기403에서 출력되는 신호를 미리 설정된 임계값과 비교하며, 상기 임계값 보다 큰 퓨리에 변환신호의 절대값들을 발생한다. 그리고 분류기405에서는 상기 비교기404에서 출력되는 임계값 보다 큰 값들을 에너지 순으로 정렬하는 기능을 수행하며, 선택기406은 상기 분류기405에서 정렬된 신호들 중에서 에너지의 크기 순으로 최대 n개의 후보(candidate)들을 선정한다. 그리고 이런 후보들을 이용하여 전송할 플래그 온/오프신호 및 플래그 온시 해당 간섭신호에 대응되는 반송파 주파수를 각 간섭제거필터311 내지 31m에 출력한다.
도 5는 도 3과 같은 간섭제거기108에서 간섭제거필터 311 내지 31m의 구성을 도시하는 도면이다. 여기서 상기 간섭제거필터311 내지 31m은 FIR 필터를 사용하는 예를들고 있다.
상기 도 5를 참조하면, 상기 간섭제거필터311 내지 31m은 FIR 필터로 구현되면, 상기 FIR 필터는 k개의 래치(latch)들과, k개의 곱셈기들 및 1개의 덧셈기로 구성된다. 상기 간섭제거필터311 내지 31m에 수신되는 신호는 래치511의 입력이 되는 동시에 곱셈기521에서 필터 계수 H0와 곱해지게 된다. 또한 상기 래치511에 있던 신호는 래치512의 입력이 되는 동시에 필터 계수 H1과 곱셈기522에서 곱해지게 된다. 동일한 방식으로 래치51k에 있는 신호는 필터 계수 Hk-1과 곱셈기52k에서 곱해진다. 상기 곱셈기521~52k의 출력은 덧셈기531에서 모두 더해지고, 상기 덧셈기531의 출력은 도 3의 간섭제거필터311~31m들의 각 출력이 된다. 상기 도 5의 FIR필터 계수는 수신된 신호에서 협대역 간섭 신호만을 제거하는 역할을 수행하며 상기 필터 계수를 구하는 방법은 실시예에 따라 여러 가지 방법이 있으므로, 여기서는 별도로 설명하지 않는다.
상술한 바와 같이, 이동통신 시스템에서 수신되는 아날로그 신호를 고속의디지털 신호로 변환하고, 상기 디지털 변환된 신호를 데시메이션 여파기를 통하여 기저대역으로 바꾼 신호에 대하여 협대역 간섭신호를 제거하므로써, 적은 재료 비용과 공간을 차지하면서도 우수한 간섭 제거 성능을 얻을 수 있는 이점이 있다.

Claims (12)

  1. 이동통신 시스템의 수신장치에 있어서,
    수신되는 신호를 기저대역신호로 변환하는 주파수 하강변환기와,
    상기 기저대역신호를 디지털 신호로 변환하는 디지털 변환기와,
    상기 디지털 신호를 설정된 비율로 데시메이션하는 데시메이션 여파기와,
    상기 데시메이션된 신호로부터 협대역 간섭신호를 검출하며, 상기 검출된 협대역 간섭신호를 여파하여 출력하는 간섭제거기와,
    상기 간섭제거기의 출력을 복조하는 복조기로 구성된 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템의 수신장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 간섭제거기가,
    상기 데시메이션 여파기에서 출력되는 신호를 검사하여 협대역 간섭신호들을 검출하며, 상기 검출된 수에 따른 제어신호들 및 대응되는 반송파 신호들을 출력하는 검출기와,
    상기 제어신호에 의해 동작이 제어되며, 상기 반송파신호들에 의해 상기 데시메이션 여파기에 출력되는 신호들에 포함된 협대역 간섭신호를 제거하는 적어도 두 개의 직렬연결된 간섭제거필터들로 구성되는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템의 수신장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 검출기가
    상기 데시메이션 여파기의 출력을 고속 퓨리에 변환하는 고속퓨리에변환기와,
    상기 퓨리에 변환된 신호를 임계값과 비교하는 비교기와,
    상기 비교기에서 출력되는 임계값보다 큰 신호들을 크기 순서대로 정렬하는 분류기와,
    상기 정렬된 신호들 중에서 일정 개수의 신호들을 협대역 간섭신호들로 설정하고, 상기 설정된 수에 따른 상기 제어신호 및 대응되는 반송파신호들을 출력하는 선택기로 구성된 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템의 수신장치.
  4. 제3항에 있어서, 상기 간섭제거여파기들이 FIR 여파기인 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템의 수신장치.
  5. 제2항에 있어서, 상기 데시메이션 여파기가,
    적어도 2개의 필터들과 데시메이터들이 인터레이스되어 연결되며, 상기 데시메이터들이 각각 설정된 데시메이션 비율을 갖는 것을 특징으로 하는 이동통신시스템의 수신장치.
  6. 이동통신 시스템의 수신장치에서 협대역 간섭신호를 제거하는 장치에 있어서,
    기저대역으로 변환된 아날로그신호를 디지털 신호로 변환하는 디지털 변환기와,
    적어도 2개의 필터들과 데시메이터들이 인터레이스되어 연결되며, 상기 데시메이터들이 각각 설정된 데시메이션 비율을 갖는 데시메이션 여파기와,
    상기 데시메이션 여파기에 출력되는 신호를 검사하여 협대역 간섭신호들을 검출하며, 상기 검출된 수에 따른 제어신호들 및 대응되는 반송파 신호들을 출력하는 검출기와,
    상기 제어신호에 의해 동작이 제어되며, 상기 반송파신호들에 의해 상기 데시메이션 여파기에 출력되는 신호들에 포함된 협대역 간섭신호를 제거하는 적어도 두 개의 직렬연결된 간섭제거필터들로 구성되는 것을 특징으로 하는 협대역 간섭신호 제거장치.
  7. 제6항에 있어서, 상기 검출기가,
    상기 데시메이션 여파기의 출력을 고속 퓨리에 변환하는 고속퓨리에변환기와,
    상기 퓨리에 변환된 신호를 임계값과 비교하는 비교기와,
    상기 비교기에서 출력되는 임계값보다 큰 신호들을 크기 순서대로 정렬하는 분류기와,
    상기 정렬된 신호들 중에서 일정 개수의 신호들을 협대역 간섭신호들로 설정하고, 상기 설정된 수에 따른 상기 제어신호 및 대응되는 반송파신호들을 출력하는 선택기로 구성된 것을 특징으로 하는 협대역 간섭신호 제거장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 간섭제거여파기들이 FIR 여파기인 것을 특징으로 하는 협대역 간섭신호 제거장치.
  9. 이동통신 시스템에서 수신되는 신호의 협대역 간섭신호를 제거하는 방법에 있어서,
    수신되는 신호를 기저대역신호로 변환하는 과정과,
    상기 기저대역신호를 디지털 신호로 변환하는 과정과,
    상기 디지털 신호를 설정된 비율로 데시메이션 여파하는 과정과,
    상기 데시메이션된 신호로부터 협대역 간섭신호를 검출하며, 상기 검출된 협대역 간섭신호를 제거하는 과정과,
    상기 협대역 간섭신호가 제거된 신호를 복조하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 방법.
  10. 제9항에 있어서, 상기 협대역 간섭신호를 제거하는 과정이,
    상기 데시메이션 여파된 신호를 검사하여 협대역 간섭신호들을 검출하며, 상기 검출된 수에 따른 제어신호들 및 대응되는 반송파 신호들을 출력하는 과정과,
    상기 제어신호에 의해 동작되고 상기 반송파신호들에 의해 상기 데시메이션 여파된 신호를 여파하여 협대역 간섭신호를 제거하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 방법.
  11. 제10항에 있어서, 상기 제어신호 및 반송파신호를 검출하는 과정이,
    상기 데시메이션 여파된 신호를 고속 퓨리에 변환하는 과정과,
    상기 퓨리에 변환된 신호를 임계값과 비교하는 과정과,
    상기 비교된 신호들 중에서 임계값보다 큰 신호들을 크기 순서대로 정렬하는 과정과,
    상기 정렬된 신호들 중에서 일정 개수의 신호들을 협대역 간섭신호들로 설정하고, 상기 설정된 수에 따른 상기 제어신호 및 대응되는 반송파신호들을 출력하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 방법.
  12. 제11항에 있어서, 상기 간섭신호를 제거하는 여파 과정이 FIR 여파기를 사용하는 것을 특징으로 하는 방법.
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