KR20040110341A - 채널상태에 따라 다른 채널등화방식을 사용하는tds-ofdm수신기 및 이를 이용한 채널등화방법 - Google Patents

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Abstract

채널상태에 따라 다른 채널등화방식을 사용하는 TDS-OFDM 수신기 및 이를 이용한 채널등화방법이 제공된다. 본 TDS-OFDM 수신기는, OFDM방송신호의 동기를 수행하는 동기부, 동기부로부터 수신한 신호를 동기정보 및 OFDM심볼을 포함한 복수의 신호로 분리하는 디멀티플렉서, 동기정보에 의해 시간영역에서 상기 OFDM심볼을 등화하는 시간영역 등화부, FFT된 동기정보의 상관관계을 이용하여, FFT된 OFDM심볼을 등화하는 주파수영역 등화부, 및 동기정보의 상관관계를 산출하여 채널상태를 추정하고, 추정된 채널상태에 기초하여 시간영역 등화부 및 주파수영역 등화부 중 어느 하나가 채널등화를 수행하게 하는 채널상태 판단부를 포함한다. 이에 따라, 채널상태에 따라, 시간영역등화부와 주파수영역등화부 중 어느 하나에 의해 선택적으로 채널등화가 수행될 수 있어 수신성능이 개선된다.

Description

채널상태에 따라 다른 채널등화방식을 사용하는 TDS-OFDM수신기 및 이를 이용한 채널등화방법{TDS-OFDM receiver for using different equalizers according to channel status and method for equalizing of TDS-OFDM receiver}
본 발명은 채널상태에 따라 다른 채널등화방식을 사용하는 TDS-OFDM 수신기 및 이를 이용한 채널등화방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 TDS-OFDM시스템의 수신성능을 개선하기 위해 채널상태에 따라, 시간영역 등화부와 주파수영역 등화부 중 어느 하나에 의해 선택적으로 채널등화를 수행하게 하는 TDS-OFDM 수신기 및 이를 이용한 채널등화방법에 관한 것이다.
오에프디엠방식은 직렬 형태로 입력되는 심볼 열을 소정의 블록 단위의 병렬 데이터로 변환한 후 병렬화된 심볼들을 각기 상이한 부반송파 주파수로 다중화(Multiplexing)하는 방식이다. 이러한 오에프디엠방식은 다중 반송파를 이용하고, 기존의 단일 반송파에 의한 방식과는 상당한 차이를 가지고 있다. 다중 반송파는 반송파 상호간에 서로 직교성을 가지고 있다. 직교성이란, 두 반송파의 곱이 '0'이 되는 성질을 의미하며, 이는 다중 반송파를 사용할 수 있는 필요조건이 된다. 오에프디엠방식의 구현은 고속 퓨리에 변환(Fast Fourier Transform : FFT) 및 역 고속 퓨리에 변환(Inverse Fast Fourier Transform : IFFT)에 의하여 이루어지는데, 이는 반송파간의 직교성과 고속 퓨리에변환의 정의에 의해 간단히 구해진다.
오에프디엠신호는 다중 반송파로 구성되어 있고 각각의 반송파는 매우 작은 대역을 갖는다. 따라서, 전체적인 스펙트럼 모양은 거의 사각형을 가지기 때문에 단일 반송파보다 상대적으로 주파수 효율이 좋아지게 된다. 또한, 오에프디엠방식의 장점은, 오에프디엠신호의 파형이 백색 가우시안잡음(White Gaussian Noise)과 같기 때문에 오에프디엠신호에서 PAL(Phase Alternation by Line) 및SECAM(Sequential Couleur a Memoire)방식 등의 다른 방송서비스에 비해 간섭이 적다. 이에 따라, 오에프디엠방식에서는 각 반송파마다 변조 방식을 다르게 할 수 있어서 계층적 전송이 가능하다.
최근에는 지상파 디지털 TV 송신 시스템의 규격에 대해 속도를 향상시키기 위해, 새로운 지상파 디지털 TV 전송 규격인 DMB-T가 제안되고 있다. DMB-T 방식이 적용된 송신 시스템은 TDS-OFDM(Time Domain Syncronous Orthogonal Frequence Division Multiplexing) 방식을 적용하고 있으며, OFDM 변조부는 3780-point IDFT/DFT 프로세서를 사용하고 있다.
이 시점에서 고려되어야 할 것은, 전송 채널 상에서 신호가 채널 상황에 따라 여러 가지 왜곡이 발생된다는 사실과 여러 가지 왜곡중 다중 경로에 의한 왜곡이 신호에 영향을 많이 미치고 특히, 디지털 방송에는 치명적이라는 사실이다. 따라서, 이러한 왜곡을 보상하기 위해 수신측에 신호를 복원할 때 전송 채널상의 오류를 보상하기 위한 등화기를 설치한다.
도 1은 종래의 TDS-OFDM 수신기의 블럭도이다. TDS-OFDM 수신기는 RF RX(10), ADC(12), 동기부(14), 디멀티플렉서(16), PN상관기(20), 제1 FFT부(30), 제2 FFT부(40), 주파수영역 등화부(50), 및 FEC부(60)로 구성된다.
RF RX(10)는 안테나를 통해 수신한 OFDM방송신호를 기저대역(BaseBand)으로 하향변환(Down Coversion)하며, ADC(Analog-to-Digital Converter : 아날로그-디지털 변환기)(12)는 RF RX(10)로부터 수신한 아날로그신호를 디지털신호로 변환한다.
동기부(14)는 송신된 동기정보인 PN시퀀스(Pseudo Noise sequence:의사잡음열)정보를 이용하여 심볼 타이밍과 주파수 동기를 수행한다. PN시퀀스정보란, 전송된 OFDM방송신호를 수신하는 TDS-OFDM 수신기에서 수신된 OFDM방송신호의 동기 및 채널을 예측하기 위한 동기정보이며, 후술할 보호구간(Guard Interval:GI) 앞에 삽입되어 있다.
디멀티플렉서(Demultiplexer)(16)는 동기부(14)로부터 수신한 OFDM방송신호를 PN시퀀스, 보호구간(GI), 및 OFDM심볼로 나누어 출력한다. 보호구간(GI)은 멀티패스 환경에서 ISI(Inter Symbol Interference:심볼간 간섭)을 억제하기 위해 PN시퀀스와 OFDM심볼 사이에 삽입되어 있는 구간이다.
PN상관기(20)는 채널상태에 관한 정보를 제공하기 위해 기준신호열과 PN시퀀스의 상관관계(PN correlation)를 제1 FFT부(30)로 출력하며, 제1 FFT부(30)는 상관관계를 FFT(Fast Fourier Transform)하여 주파수영역 등화부(50)로 출력한다.
디멀티플렉서(16)에서 출력된 OFDM심볼은 제2 FFT부(40)로 출력되며, 제2 FFT부(40)는 OFDM심볼을 FFT하여 주파수영역 등화부(50)로 출력한다.
주파수영역등화부(50)는 제1 FFT부(30)로부터 수신한 FFT된 주파수영역의 상관관계(PN correlation)에 기초하여, 제2 FFT부(40)로부터 수신한 FFT된 OFDM심볼에 대해 채널등화를 수행한다.
FEC부(Forward Error Corrector)(60)는 등화된 OFDM심볼에 대해 설정된 에러검출방식에 의해 에러를 검출하고, 검출된 에러를 정정한다.
상기한 바와 같이, 종래의 TDS-OFDM 수신기는 기준신호열과 PN시퀀스의 상관관계를 이용하여 채널의 상태를 추정하고, 이 추정된 채널상태를 이용하여 주파수영역의 등화를 수행하게 된다. 그러나, 상기한 방법으로 등화를 수행하게 되면, 채널의 왜곡과 노이즈성분 때문에 상관관계을 이용하여 추정한 채널상태에 대한 정보가 정확하지 않은 경우에는, 등화성능이 열화되는 문제가 발생한다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, TDS-OFDM시스템의 수신성능을 개선하기 위해 채널상태에 따라, 시간영역등화부와 주파수영역등화부 중 어느 하나로 하여금 채널등화를 수행하게 하는 TDS-OFDM 수신기 및 이를 이용한 채널등화방법을 제공함에 있다.
도 1은 종래의 TDS-OFDM 수신기의 블럭도,
도 2는 본 발명에 따른 TDS-OFDM 수신기의 블럭도, 및
도 3은 본 발명에 따른 채널상태에 따라 다른 채널등화방식을 사용하는 TDS-OFDM 수신기를 이용한 채널등화방법의 설명에 제공되는 흐름도이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 *
100 : RX RF 120 : ADC
140 : 동기부 160 : 디멀티플렉서
200 : 채널상태 판단부 310 : 제1 FFT부
320 : 제2 FFT부 400 : 시간영역 등화부
500 : 주파수영역 등화부 600 : FEC부
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 TDS-OFDM 수신기는, 안테나를 통해 수신되고, 기저대역으로 하향변환된 후 아날로그-디지털 변환된 OFDM방송신호의 동기를 수행하는 동기부, 상기 동기부로부터 수신한 신호를 동기정보 및 OFDM심볼을 포함한 복수의 신호로 분리하는 디멀티플렉서, 상기 동기정보에 의해 시간영역에서 상기 OFDM심볼을 등화하는 시간영역 등화부, 상기 동기정보의 상관관계를 고속푸리에변환(Fast Fourier Transform:FFT)하여 출력하는 제1 FFT부, 상기 OFDM심볼을 FFT하여 출력하는 제2 FFT부, 상기 제1 FFT부로부터 수신한 상기 FFT된 동기정보의 상관관계을 이용하여, 상기 제2 FFT부로부터 수신한 상기 FFT된 OFDM심볼을 등화하는 주파수영역 등화부, 및 상기 동기정보의 상관관계를 산출하여 채널상태를 추정하고, 상기 추정된 채널상태에 기초하여 상기 시간영역 등화부 및 주파수영역 등화부 중 어느 하나가 채널등화를 수행하게 하는 채널상태 판단부를 포함한다.
그리고, 상기 동기부는, 상기 동기정보를 이용하여 동기를 수행하는 것이 바람직하다. 또한, 상기 동기정보는, PN시퀀스(의사잡음열)인 것이 바람직하다.
그리고, 상기 시간영역 등화부는, 결정궤환등화부, 칼만등화부, 및 데이터 리사이클링 등화부 중 어느 하나인 것이 가능하다.
그리고, 상기 채널상태 판단부는, 다중경로의 크기 및 지연길이를 추정하여, 상기 다중경로 및 지연길이가 각각 제1 및 제2 임계값 미만인 경우에는 상기 시간영역 등화부가 채널등화를 수행하게 하고, 그 외의 경우에는 상기 주파수영역 등화부가 채널등화를 수행하게 하는 것이 바람직하다.
한편, 본 발명에 따른 TDS-OFDM 수신기의 채널등화방법은 (a) 안테나를 통해 수신되고, 기저대역으로 하향변환된 후 아날로그-디지털 변환된 OFDM방송신호의 동기를 수행하는 단계, (b) 상기 동기된 신호를 동기정보 및 OFDM심볼을 포함한 복수의 신호로 분리하는 단계, (c) 상기 동기정보의 상관값을 산출하여 채널상태를 추정하고, 상기 채널상태에 기초하여 시간영역 등화모드 및 주파수영역 등화모드 중 어느 하나를 선택하는 단계, (d) 상기 (c) 단계에서 상기 시간영역 등화모드가 선택된 경우, 상기 동기정보에 의해 시간영역에서 상기 OFDM심볼을 등화하고 고속푸리에변환(Fast Fourier Transform:FFT)하는 단계, 및 (e) 상기 (c) 단계에서 상기 주파수영역 등화모드가 선택된 경우, 상기 동기정보의 상관관계 및 상기 OFDM심볼을 FFT하고, 상기 FFT된 동기정보의 상관값을 이용하여 주파수영역에서 상기 FFT된 OFDM심볼을 등화하는 단계를 포함한다.
그리고, 상기 (a)단계는, 상기 동기정보를 이용하여 동기를 수행하는 것이바람직하다. 또한, 상기 동기정보는, PN시퀀스(의사잡음열)인 것이 바람직하다.
그리고, 상기 시간영역 등화는, 결정궤환등화, 칼만등화, 및 데이터 리사이클링 등화 중 어느 하나인 것이 가능하다.
그리고, 상기 (c) 단계는, 다중경로의 크기 및 지연길이를 추정하여, 상기 다중경로 및 지연길이가 각각 제1 및 제2 임계값 미만인 경우에는 상기 시간영역 등화모드를 선택하고, 그 외의 경우에는 상기 주파수영역 등화모드를 선택하는 것이 바람직하다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
도 2는 본 발명에 따른 TDS-OFDM 수신기의 블럭도이다. 도 2를 참조하면, TDS-OFDM 수신기는 RF RX(100), ADC(120), 동기부(140), 디멀티플렉서(160), 채널상태 판단부(200), 제1 스위치(210), 제2 스위치(220), 제1 FFT부(310), 제2 FFT부(320), 시간영역 등화부(400), 주파수영역 등화부(500), 및 FEC부(600)로 구성된다.
RF RX(100)는 안테나를 통해 수신한 OFDM방송신호를 기저대역(BaseBand)으로 하향변환(Down Coversion)하며, ADC(Analog-to-Digital Converter : 아날로그-디지털 변환기)(120)는 RF RX(100)로부터 수신한 아날로그신호를 디지털신호로 변환한다.
동기부(140)는 송신된 동기정보인 PN시퀀스정보를 이용하여 심볼 타이밍과 주파수 동기를 수행한다.
디멀티플렉서(Demultiplexer)(160)는 동기부(140)로부터 수신한 OFDM방송신호를 PN시퀀스, 보호구간(Guard Interval:GI), 및 OFDM심볼(OFDM symbol)로 나누어 출력한다.
채널상태 판단부(200)는 TDS-OFDM 수신기에 마련된 시간영역 등화부(400) 및 주파수영역 등화부(500) 중 어느 하나에 의해 채널등화가 수행되도록 하나의 등화부를 선택한다.
일반적으로, 시간영역 등화부(400)는 OFDM프레임 동기신호인 PN시퀀스를 이용하여 등화를 수행하며, PN시퀀스의 길이에 따라 등화가능범위가 결정되는데, 긴 다중경로가 채널에 존재하는 경우에는 시간영역 등화부(400)의 성능이 열화될 수 있다. 한편, PN상관관계(PN correlation)을 이용하여 주파수영역의 등화를 수행하는 주파수영역 등화부(500)는 PN시퀀스의 길이 이내에 존재하는 다중경로에 대해서는 일정한 등화성능을 보인다. 따라서 긴 다중경로가 채널에 존재하는 경우에도 등화성능은 열화되지 않으나, 주파수영역 등화부(500)는 노이즈에 따라 등화성능이 민감하게 변화한다.
따라서, 채널상태 판단부(200)는 디멀티플렉서(160)로부터 수신한 PN시퀀스의 상관관계(PN correlation)를 구하고, 상기 PN시퀀스의 상관관계을 이용하여 채널에 존재하는 다중경로의 크기와 지연길이를 추정한다. 다중경로의 크기가 소정의 제1 임계값(T1) 미만이고, 다중경로의 지연길이가 소정의 제2 임계값(T2) 미만인 경우, 채널상태 판단부(200)는 제1 및 제2 스위치(210,220)를 조절하여 디멀티플렉서(160)에서 출력된 OFDM심볼이 시간영역 등화부(400)로 전송되도록 하여 시간영역 등화부(400)에서 등화를 수행하고, 제2 FFT부(320)를 거쳐 FEC부(600)로 전송되도록 경로를 설정한다. 한편, 다중경로의 크기가 소정의 제1 임계값(T1) 이상이거나, 다중경로의 지연길이가 소정의 제2 임계값(T2) 이상인 경우, 채널상태 판단부(200)는 제1 및 제2 스위치(210,220)를 조절하여 디멀티플렉서(160)에서 출력된 OFDM심볼이 제2 FFT부(320)를 거쳐 주파수영역등화부(500)로 전송되도록 경로를 설정한다. 여기서, 채널상태 판단부(200)가 상기 두가지 방식의 등화부 중 어느 하나를 선택하는 기준이 되는 다중경로의 크기 및 지연시간의 길이는 시간영역 등화부(400)가 처리할 수 다중경로의 크기 및 고스트-범위(Ghost-range)에 따라 결정된다.
시간영역 등화부(400)는 디멀티플렉서(160)로부터 수신한 PN시퀀스정보에 의해 시간영역에서 OFDM심볼을 등화하는데, 시간영역 등화부(400)로서 결정궤환등화부(Decision Feedback Equlizer:DFE), 칼만등화부(Kalman Equalizer), 및 데이터 리사이클링 등화부(Data recycling equalizer) 등이 사용될 수 있다.
채널상태 판단부(200)는 채널상태에 관한 정보를 구하기 위해 산출한, 기준신호열과 PN시퀀스의 상관관계(PN correlation)를 제1 FFT부(310)로 출력하면, 제1 FFT부(310)는 상관관계를 FFT하여 주파수영역 등화부(500)로 출력한다. 주파수영역 등화부(500)는 제1 FFT부(310)로부터 수신한 FFT된 상관관계(PN correlation)에 기초하여, 제2 FFT부(320)로부터 수신한 FFT된 OFDM심볼에 대해 채널등화를 수행한다.
FEC부(Forward Error Corrector)(600)는 등화된 OFDM심볼에 대해 설정된 에러검출방식에 의해 에러를 검출하고, 검출된 에러를 정정한다.
도 3은 본 발명에 따른 채널상태에 따라 다른 채널등화방식을 사용하는 TDS-OFDM 수신기의 채널등화방법의 설명에 제공되는 흐름도이다. 도 3을 참조하면, 먼저 안테나를 통해 수신한 OFDM방송신호는 RF RX(100)에서 기저대역으로 하향변환되고, ADC(120)에서 디지털신호로 변환된 후, 동기부(140)에서 동기된다(S810).
디멀티플렉서(160)는 동기부(140)로부터 수신한 OFDM방송신호를 PN시퀀스, 보호구간(GI), 및 OFDM심볼로 나누어 출력한다(S820).
채널상태 판단부(200)는 디멀티플렉서(160)로부터 수신한 PN시퀀스의 상관관계를 구하고(S830), PN시퀀스의 상관관계을 이용하여 채널에 존재하는 다중경로의 크기와 지연길이를 추정한다(S840).
다중경로의 크기가 소정의 제1 임계값(T1) 미만이고, 다중경로의 지연길이가 소정의 제2 임계값(T2) 미만인 경우, 채널상태 판단부(200)는 디멀티플렉서(160)에서 출력된 OFDM심볼이 시간영역 등화부(400)에서 등화되고(S851), 제2 FFT부(320)에서 FFT된 후 FEC부(600)로 전송되도록 경로를 설정한다(S861).
한편, 다중경로의 크기가 소정의 제1 임계값(T1) 이상이거나, 다중경로의 지연길이가 소정의 제2 임계값(T2) 이상인 경우, 채널상태 판단부(200)는 디멀티플렉서(160)에서 출력된 OFDM심볼이 제2 FFT부(320)에서 FFT된 후 주파수영역 등화부(500)로 출력되도록 경로를 설정하고, 채널상태 판단부(200)는 제1FFT부(310)로 PN상관관계을 출력하여, 상기 PN상관관계가 FFT된 후 주파수영역 등화부(500)로 출력되도록 한다(S853). 그리고, 주파수영역 등화부(500)는 제1 FFT부(310)로부터 수신한 FFT된 상관관계(PN correlation)에 기초하여, 제2 FFT부(320)로부터 수신한 FFT된 OFDM심볼에 대해 채널등화를 수행한다(S863).
FEC부(600)는 등화된 OFDM심볼에 대해 설정된 에러검출방식에 의해 에러를 검출하고, 검출된 에러를 정정한다(S870).
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면, TDS-OFDM시스템의 수신성능을 개선하기 위해 채널상태에 따라, 시간영역등화부와 주파수영역등화부 중 어느 하나에 의해 선택적으로 채널등화가 수행될 수 있다. 따라서, 주파수영역의 등화만을 수행하는 종래의 수신기가 코릴레이션 지터(Correlation jitter) 및 노이즈의 영향으로 크기가 작은 다중경로를 보상할 수 없었던 문제점을 해결할 수 있다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (10)

  1. 안테나를 통해 수신되고, 기저대역으로 하향변환된 후 아날로그-디지털 변환된 OFDM방송신호의 동기를 수행하는 동기부;
    상기 동기부로부터 수신한 신호를 동기정보 및 OFDM심볼을 포함한 복수의 신호로 분리하는 디멀티플렉서;
    상기 동기정보에 의해 시간영역에서 상기 OFDM심볼을 등화하는 시간영역 등화부;
    상기 동기정보의 상관관계를 고속푸리에변환(Fast Fourier Transform:FFT)하여 출력하는 제1 FFT부;
    상기 OFDM심볼을 FFT하여 출력하는 제2 FFT부;
    상기 제1 FFT부로부터 수신한 상기 FFT된 동기정보의 상관관계을 이용하여, 상기 제2 FFT부로부터 수신한 상기 FFT된 OFDM심볼을 등화하는 주파수영역 등화부; 및
    상기 동기정보의 상관관계를 산출하여 채널상태를 추정하고, 상기 추정된 채널상태에 기초하여 상기 시간영역 등화부 및 주파수영역 등화부 중 어느 하나가 채널등화를 수행하게 하는 채널상태 판단부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 TDS-OFDM 수신기.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 동기부는, 상기 동기정보를 이용하여 동기를 수행하는 것을 특징으로 하는 TDS-OFDM 수신기.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 동기정보는, PN시퀀스(의사잡음열)인 것을 특징으로 하는 TDS-OFDM 수신기.
  4. 제 1항에 있어서,
    상기 시간영역 등화부는,
    결정궤환등화부, 칼만등화부, 및 데이터 리사이클링 등화부 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 TDS-OFDM 수신기.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 채널상태 판단부는, 다중경로의 크기 및 지연길이를 추정하여, 상기 다중경로 및 지연길이가 각각 제1 및 제2 임계값 미만인 경우에는 상기 시간영역 등화부가 채널등화를 수행하게 하고, 그 외의 경우에는 상기 주파수영역 등화부가 채널등화를 수행하게 하는 것을 특징으로 하는 TDS-OFDM 수신기.
  6. (a) 안테나를 통해 수신되고, 기저대역으로 하향변환된 후 아날로그-디지털 변환된 OFDM방송신호의 동기를 수행하는 단계;
    (b) 상기 동기된 신호를 동기정보 및 OFDM심볼을 포함한 복수의 신호로 분리하는 단계;
    (c) 상기 동기정보의 상관값을 산출하여 채널상태를 추정하고, 상기 채널상태에 기초하여 시간영역 등화모드 및 주파수영역 등화모드 중 어느 하나를 선택하는 단계;
    (d) 상기 (c) 단계에서 상기 시간영역 등화모드가 선택된 경우, 상기 동기정보에 의해 시간영역에서 상기 OFDM심볼을 등화하고 고속푸리에변환(Fast Fourier Transform:FFT)하는 단계; 및
    (e) 상기 (c) 단계에서 상기 주파수영역 등화모드가 선택된 경우, 상기 동기정보의 상관관계 및 상기 OFDM심볼을 FFT하고, 상기 FFT된 동기정보의 상관값을 이용하여 주파수영역에서 상기 FFT된 OFDM심볼을 등화하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 TDS-OFDM 수신기의 채널등화방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 (a)단계는, 상기 동기정보를 이용하여 동기를 수행하는 것을 특징으로 하는 TDS-OFDM 수신기의 채널등화방법.
  8. 제 6항에 있어서,
    상기 동기정보는, PN시퀀스(의사잡음열)인 것을 특징으로 하는 TDS-OFDM 수신기의 채널등화방법.
  9. 제 6항에 있어서,
    상기 시간영역 등화는,
    결정궤환등화, 칼만등화, 및 데이터 리사이클링 등화 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 TDS-OFDM 수신기의 채널등화방법.
  10. 제 6항에 있어서,
    상기 (c) 단계는, 다중경로의 크기 및 지연길이를 추정하여, 상기 다중경로 및 지연길이가 각각 제1 및 제2 임계값 미만인 경우에는 상기 시간영역 등화모드를 선택하고, 그 외의 경우에는 상기 주파수영역 등화모드를 선택하는 것을 특징으로 하는 채널등화방법.
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