KR20100072692A - 디지털 전치왜곡 신호를 생성하는 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 밀리미터파 대역의 점대점 통신에 적용 가능한 디지털 전치왜곡 선형화기에 관한 것이다. 디지털 전치왜곡 선형화기는 송신부 및 수신부를 포함한다. 수신부는 밀리미터파대 전파환경을 통해 상기 송신부로부터 송신신호와 왜곡신호가 포함된 제 1신호를 수신한 후 왜곡신호를 검출하고, 검출한 왜곡신호에 대한 정보를 제 1신호와 함께 송신부로 전송한다. 송신부는 수신부로부터 수신한 왜곡신호에 대한 정보 및 제 1 신호를 이용하여 전치왜곡신호를 생성하고, 생성된 전치왜곡신호와 송신신호를 결합하여 출력한다.
Figure P1020080131179
predistortion, 전치왜곡

Description

디지털 전치왜곡 신호를 생성하는 방법 및 장치{Method and Apparatus for generating predistortion signal}
본 발명은 밀리미터파 대역의 점대점 통신에 적용 가능한 디지털 전치왜곡 선형화기에 관한 것이다.
본 발명은 지식경제부의 IT원천기술개발사업의 일환으로 수행한 연구로부터 도출된 것이다[과제관리번호: 2008-F-013-01, 과제명: 스펙트럼 공학 및 밀리미터파대 전파자원 이용기술개발].
현재의 통신 시스템은 보다 많은 정보를 전송하는 방식으로 발전하고 있다. 이와 같이 주파수 효율을 높이기 위해서 보다 복잡한 디지털 변조 방식을 이용하는 추세이다. 밀리미터파 점대점 통신 시스템 또한, 예전의 변조 방식인 단순한 OOK(On-Off Keying) 방식의 변조 방식에서 QPSK, 8PSK, 16QAM등 보다 주파수 효율이 높은 변조 방식을 이용하는 방향으로 발전하고 있다.
그러나, 주파수 효율이 높은 변조 방식의 경우 전송 신호의 최대 전력과 평균 전력의 비는 10dB 이상이 된다. 이러한 이유로 신호의 왜곡 없이 신호를 전송하기 위해서는 안테나 전단의 송신 전력 증폭기는 원하는 전력보다 큰 전력 증폭기를 사용해야만 한다.
이러한 단점을 보완하기 위해서, 전력 증폭기의 최대 전력은 줄이고, 추가적인 선형화 회로를 이용하여 신호의 왜곡을 줄이는 방법이 일반적으로 사용되고 있다.
이러한 방법으로는 일반적인 전력 증폭기의 선형화 방법은 궤환 회로를 이용하는 방법, 발생되는 왜곡의 역위상 성분을 추출하여 이를 부가적인 증폭기를 이용하여 증폭한 후 주 증폭기의 출력 신호와 결합하여 왜곡 성분을 상쇄시키는 피드 포워드(Feed Forward) 방법, 그리고, 왜곡 신호를 미리 발생시켜 이를 입력 신호에 인가함으로서 신호가 증폭기를 거치면서 증폭기 내부에서 왜곡 성분을 상쇄시키는 전치 왜곡 선형화 방법 등이 있다.
주파수 효율이 높은 변조 방식의 경우 신호의 왜곡 없이 신호를 전송하기 위해서는 안테나 전단의 송신 전력 증폭기는 원하는 전력보다 큰 전력 증폭기를 사용해야만 하는 단점이 있다. 본 발명에서는 밀리미터파 대역의 특성을 이용하여 종래의 이러한 문제점을 해결하고자 한다.
본 발명은 밀리미터파 대역에서 송수신 사이의 전파전달에 있어서 전파 전달 모델이 페이딩 성분이 없는 특징을 이용한다. 이로써, 송신부에 왜곡성분을 추출하기 위한 부가적인 검출 회로를 두지 않고도 수신부의 수신 신호를 이용하여 송신 부의 왜곡 성분을 추출할 수 있으므로 밀리미터파 대역의 소자를 줄일 수 있다.
본 발명은 밀리미터파 대역 전파 환경의 특수성을 이용하여 밀리미터파 대역에서 디지털 전치 왜곡 선형화기를 구현한다. 기존의 디지털 전치왜곡 선형화기와 달리 송신부에 전력 검출 부분을 두지 않고 수신부를 이용하여 선형화기를 구성하므로써 보다 값싸게 밀리미터파대역에서 선형화기를 구현할 수 있다. 또한, 비용 상승 등의 문제로 용이하게 구현하기 어려웠던 디지털 선형화기를 구현함으로써 전력 증폭기의 왜곡 성분을 억제하여 우수한 전송 품질을 유지할 수 있고, 전력효율 향상에 따른 전원 사용을 감소시킬 수 있다.
본 발명의 바람직한 일 실시예로서, 송신부 및 수신부를 포함하는 디지털 전치왜곡 선형화기는 상기 수신부는 밀리미터파대 전파환경을 통해 상기 송신부로부터 송신신호와 상기 송신부에서 발생한 왜곡신호가 포함된 제 1신호를 수신한 후 상기 제 1 신호로부터 상기 왜곡신호를 검출하고, 검출한 상기 왜곡신호에 대한 정보를 상기 제 1신호와 함께 상기 송신부로 전송하며, 상기 송신부는 상기 수신부로부터 수신한 상기 왜곡신호에 대한 정보 및 상기 제 1 신호를 이용하여 전치왜곡신호를 생성하고, 생성된 전치왜곡신호와 상기 송신신호를 결합하여 출력한다.
본 발명의 바람직한 일 실시예에서, 수신부에서 수신한 상기 제 1신호는 상기 송신부에 입력된 송신신호를 주파수 상향 변환이후 밀리미터파 대역 신호 변환되어 증폭된 신호인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 바람직한 일 실시예에서, 왜곡신호는 송신부에서 증폭과정을 거칠 때 생성된다.
본 발명의 바람직한 일 실시예에서, 전치왜곡신호는 상기 송신부에 입력된 최초의 송신신호를 지연하여 상기 제 1 신호와 위상을 맞춘 후 상기 최초의 송신신호를 제거함으로써 생성될 수 있다.
본 발명의 또 다른 바람직한 일 실시예로서, 송신부 및 수신부를 포함하는 디지털 전치왜곡 선형화기에서 전치왜곡 신호를 생성하는 방법은 상기 송신부에서 디지털 송신 신호를 아날로그 베이스밴드 신호로 변환한 후 저역 통과 여파기를 거친 후 증폭한 제 1 신호를 송신하는 단계; 및 상기 수신부에서 수신한 상기 제 1 신호를 증폭한 후 아날로그 베이스밴드 신호로 변환하는 단계; 상기 송신부에서 상기 변환된 상기 제 1 신호를 수신하여 디지털 신호로 변환한 후 상기 변환된 제 1 신호로부터 상기 송신부에서 생성된 왜곡신호를 검출하는 단계; 및 상기 송신부에서 상기 검출된 왜곡신호가 포함된 상기 제 1 신호와 상기 디지털 송신신호를 비교하여 전치 왜곡 성분을 생성하는 단계를 포함한다.
본 발명의 또 다른 바람직한 일 실시예로서, 송신부 및 수신부를 포함하는 디지털 전치왜곡 선형화기에서 전치왜곡 신호를 생성하는 방법은 상기 수신부에서 밀리미터파대 전파환경을 통해 상기 송신부로부터 송신신호와 상기 송신부에서 발생한 왜곡신호가 포함된 제 1신호를 수신하는 단계; 상기 수신부에서 상기 제 1 신호로부터 상기 왜곡신호를 검출하고, 검출한 상기 왜곡신호에 대한 정보를 상기 제 1신호와 함께 상기 송신부로 전송하는 단계; 상기 송신부에서 상기 수신부로부터 수신한 상기 왜곡신호에 대한 정보 및 상기 제 1 신호를 이용하여 전치왜곡신호를 생성하는 단계; 및 상기 생성된 전치왜곡신호와 상기 송신신호를 결합하여 출력하는 단계;를 포함한다.
이하 본 발명의 바람직한 실시예가 첨부된 도면들을 참조하여 설명될 것이다. 도면들 중 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 참조번호들 및 부호들로 나타내고 있음에 유의해야 한다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.
도 1 은 기존의 디지털 전치왜곡 선형화기의 일 예를 도시한다.
처음의 베이스 밴드 신호(I/Q)는 디지털/아날로그 변환기(104)를 거쳐 아날로그 신호로 변환된 후 고차 성분을 제거하기 위한 저역 통과 여파기(106)을 거친 후 국부 발진기(110)에서 생성된 신호와 결합하여 상향 변조기(108)에 의해 주파수 변조가 된다. 그 후 변조된 신호는 전력 증폭기(111)를 거치면서 증폭되어 안테나(113)를 통해 방사된다.
이때, 방향성 결합기(112)를 통해 안테나를 통해 방사되는 신호가 커플링되어 다시 하향 복조기(109)를 통해 베이스밴드 신호로 복조 된다. 복조된 신호는 다신 고차 성분을 제거하기 위한 저역 통과 여파기(107)를 거쳐 필터링되고, 이렇게 필터링 된 신호는 아날로그/디지털 변환기(105)를 통해 디지털 신호로 변환되고 변환된 신호(115)는 다시 디지털 전치 왜곡 발생부 (100)에 인가된다.
이 변환된 신호(115)는 디지털 전치왜곡 발생부(100)를 거치지 않은 최초의 베이스밴드 신호(114)가 전력증폭기(111)를 거치면서 발생하는 왜곡성분을 포함하고 있다.
도 1 의 디지털 전치왜곡 발생부(100)는 이상에서 발생한 왜곡성분을 추출하는 기능을 수행한다.
도 1 의 디지털 전치왜곡 발생부(100)는 DSP(Digital Signal Processor)(102), 지연 회로(101), 그리고 베이스밴드 전치 왜곡 회로(103)를 포함한다.
원래의 베이스 밴드 신호(114)는 지연 회로(101)를 거쳐 DSP(102)에서 왜곡 성분을 포함한 신호(115)와 비교된다. 이 비교된 정보는 디지털 전치 왜곡 회로(103)에 인가되어 최종적으로 원래의 베이스 밴드신호에 전치 왜곡된 신호가 결합된 신호를 생성하여 디지털/아날로그 변환기(104)에 인가된다.
인가된 신호는 다시 저역통과 여파기(106), 상향 변조기(108), 그리고 전력 증폭기(111)를 거친다. 이 경우 인가된 신호는 전치 왜곡 성분을 포함하고 있기 때문에 전력 증폭기를 거치면서 생성되는 왜곡성분과 전치 왜곡 성분이 서로 상쇄되어 전력 증폭기의 선형성을 증대 시키게 된다.
그러나 이러한 디지털 전치왜곡 선형화 방법은 저주파수 대역에서는 구현이 용이 하지만, 밀리미터파 대역에서는 구현이 용이하지 않다. 밀리미터파 대역의 부품은 가격이 비싸기 때문에 시스템에 사용되는 RF 부품들(108,111,112,109)이 증가하면 비용이 크게 증대되는 단점 때문이다.
본 발명에서 제안하는 디지털 전치왜곡 선형화 방법은 이러한 문제점을 해결하고자 한다.
도 2 는 본 발명에서 제시하는 밀리미터파대 디지털 전치 왜곡 선형화기의 구성도를 도시한다.
디지털 전치 왜곡 선형화기는 송신부(200)와 수신부(210)를 포함한다.
수신부(210)는 밀리미터파대 전파환경(222)을 통해 송신부(200)로부터 송신신호와 송신부(200)에서 발생한 왜곡신호가 포함된 제 1신호를 수신한다. 그 후, 제 1 신호로부터 왜곡신호를 검출하고, 검출한 왜곡신호에 대한 정보를 제 1신호와 함께 송신부(200)로 전송한다.
송신부(200)에서는 수신부(210)로부터 수신한 왜곡신호에 대한 정보 및 제 1 신호를 이용하여 전치왜곡신호를 생성하고, 생성된 전치왜곡신호와 송신신호를 결합하여 출력한다.
송신부(200) 및 수신부(210)의 구체적인 구현의 일 예에 대해서 살펴보면 다음과 같다. 송신부(200)에서 디지털 송신 신호 I,Q(221)는 신호결합기(202)를 통한 후 디지털/아날로그 변환기(205)를 거쳐 아날로그 신호로 변환된다. 아날로그 신호는 저역 통과 여파기(206)를 통과하면서 고차 하모닉 성분이 필터링 된다. 그 후, 신호는 송신 국부 발진기(208)에서 생성된 신호와 변환기(207)에 의해 RF 신호로 변환된다. RF 신호로 변환된 신호는 전력 증폭기(209)를 거치면서 신호가 증폭되고, 이 증폭된 신호는 송신 안테나(210)를 통해서 방사된다. 이때, 방사된 신호는 전력증폭기(209)를 거치면서 생성되는 왜곡 성분을 포함하게 된다.
송신 안테나(210)에서 방사된 신호는 밀리미터파대 전파 환경(222)을 통과한 후 수신 안테나(211)을 거쳐 수신기로 입사된다. 밀리미터파대 전파 환경(222)은 페이딩이 거의 없고 LOS(line of sight) 환경이라는 특수성을 지닌다. 따라서, 전파 모델이 단순히 거리에 대한 감쇠량으로 표현될 수 있다.
수신 안테나(211)에 입사된 신호는 저잡음증폭기(212)를 거쳐서 증폭된 후 수신 국부발진기(213)에서 생성된 신호와 변환기(214)에 의해 베이스 밴드로 변환된다. 변환된 신호는 저역통과여파기(215)를 거치면서 불요 주파수 성분이 필터링 된다. 그 후, 필터링된 신호는 아날로그/디지털 변환기(216)을 거치면서 디지털 신호로 변환된다. 디지털 변환된 신호는 수신 왜곡 신호 검출부(220)로 인가되고, 왜곡 신호 검출부(218)를 거치면서 최초의 디지털 송신 신호(221) 이외에 송신부의 전력 증폭기(209)를 거치면서 생성된 왜곡 성분을 검출한다. 검출된 왜곡신호는 수신부의 디지털 신호 처리기(219)에 전달된 후 데이터화되어 송신부로 전달된다(S223).
송신부에 왜곡신호에 대한 정보와 함께 전달된 신호는 디지털 신호처리 및 제어부(204)에 입력된다. 디지털 신호처리 및 제어부(204)에서는 수신부로부터 전달된 제 1 신호와 최초의 송신신호I,Q(221)를 비교한다. 이 때, 지연부(201)를 이용하여 송신 신호 I,Q(221)와 제 1 신호의 위상을 맞춘다. 그 후, 전치 왜곡 신호 발생부(203)에서는 위상이 조절된 신호들을 이용하여 송신 신호 I,Q(221)를 제거한 후 전치 왜곡 성분만이 있는 전치 왜곡 신호를 생성한다.
생성된 전치왜곡 신호는 신호 결합기(202)를 통해 송신 신호I,Q(221)와 결합 된다.
도 3 은 도 2에 도시된 일 예의 과정을 신호원의 관점에서 도시한다.
도 4 는 본 발명의 바람직한 일 실시예로서, 송신부 및 수신부를 포함하는 디지털 전치왜곡 선형화기에서 전치왜곡 신호를 생성하는 흐름도를 도시한다.
수신부에서는 밀리미터파대 전파환경을 통해 상기 송신부로부터 송신신호와 상기 송신부에서 발생한 왜곡신호가 포함된 제 1신호를 수신한다(S410). 제 1신호는 송신부에 입력된 송신신호를 주파수 상향 변환이후 밀리미터파 대역 신호 변환되어 증폭된 신호이다. 이 경우, 도 2 에 도시된 바와 같은 송신부에서는 증폭기(209)를 거치면서 최초의 송신신호 성분 외에 왜곡성분이 발생하게 된다.
밀리미터파대역 전파환경을 통해 송신부로부터 제 1 신호를 수신한 수신부에서는 왜곡신호를 검출한다(S420). 이를 위해 수신부에서는 제 1 신호를 주파수 하향변환한 후 베이스밴드 아날로그 신호 변환하고, 그 후 다시 디지털 신호 변환하는 과정을 거친 후 제 1 신호로부터 왜곡신호를 검출할 수 있다. 그 후, 검출한 상기 왜곡신호에 대한 정보를 데이터화하여 제 1신호와 함께 송신부로 전송한다(S430).
송신부에서는 수신부로부터 수신한 왜곡신호에 대한 정보를 이용하여 제 1 신호와 송신부에 입력된 최초의 디지털 송신신호를 비교하여 전치왜곡신호를 생성한다(S440). 전치왜곡신호는 송신부에 입력된 최초의 송신신호를 지연하여 수신부로부터 수신한 제 1 신호와 위상을 맞춘 후 최초의 송신신호를 제거함으로써 생성될 수 있다. 그 후, 생성된 전치왜곡신호와 최초의 송신신호를 결합하여 출력한 다(S450).
본 발명은 또한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의하여 읽혀질 수 있는 데이터가 저장되는 모든 종류의 기록 장치를 포함한다.
컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체의 예로는 ROM, RAM, CD-ROM, 자기 테이프, 플라피 디스크, 광데이터 저장장치 등이 있으며, 또한 캐리어 웨이브(예를 들어 인터넷을 통한 전송)의 형태로 구현되는 것도 포함한다. 또한 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어, 분산방식으로 컴퓨터가 읽을 수 있는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
이상 도면과 명세서에서 최적 실시예들이 개시되었다. 여기서 특정한 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미 한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다.
그러므로 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
도 1 은 기존의 디지털 전치왜곡 선형화기의 일 예를 도시한다.
도 2 는 본 발명에서 제시하는 밀리미터파대 디지털 전치 왜곡 선형화기의 구성도를 도시한다.
도 3 은 도 2에 도시된 일 예의 과정을 신호원의 관점에서 도시한다.
도 4 는 본 발명의 바람직한 일 실시예로서, 송신부 및 수신부를 포함하는 디지털 전치왜곡 선형화기에서 전치왜곡 신호를 생성하는 흐름도를 도시한다.

Claims (19)

  1. 송신부 및 수신부를 포함하는 디지털 전치왜곡 선형화기로서,
    상기 수신부는 밀리미터파대 전파환경을 통해 상기 송신부로부터 송신신호와 상기 송신부에서 발생한 왜곡신호가 포함된 제 1신호를 수신한 후 상기 제 1 신호로부터 상기 왜곡신호를 검출하고, 검출한 상기 왜곡신호에 대한 정보를 상기 제 1신호와 함께 상기 송신부로 전송하며,
    상기 송신부는 상기 수신부로부터 수신한 상기 왜곡신호에 대한 정보 및 상기 제 1 신호를 이용하여 전치왜곡신호를 생성하고, 생성된 전치왜곡신호와 상기 송신신호를 결합하여 출력하는 것을 특징으로 하는 디지털 전치왜곡 선형화기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 수신부에서 수신한 상기 제 1신호는
    상기 송신부에 입력된 송신신호를 주파수 상향 변환이후 밀리미터파 대역 신호 변환되어 증폭된 신호인 것을 특징으로 하는 디지털 전치왜곡 선형화기.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 왜곡신호는
    상기 증폭시 생성되는 것을 특징으로 하는 디지털 전치왜곡 선형화기.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 전치왜곡신호는
    상기 왜곡신호에 대한 정보를 기초로 상기 제 1 신호와 상기 송신부에 입력된 최초의 송신신호를 비교함으로써 생성되는 것을 특징으로 하는 디지털 전치왜곡 선형화기.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 전치왜곡신호는
    상기 송신부에 입력된 최초의 송신신호를 지연하여 상기 제 1 신호와 위상을 맞춘 후 상기 최초의 송신신호를 제거함으로써 생성되는 것을 특징으로 하는 디지털 전치왜곡 선형화기.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 밀리미터파대 전파환경은 페이딩 성분이 없고, 거리에 대한 1차 함수로만 정의되는 것을 특징으로 하는 디지털 전치왜곡 선형화기.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 수신부는
    상기 제 1 신호를 주파수 하향변환한 후 베이스밴드 아날로그 신호 변환하고, 그 후 다시 디지털 신호 변환하여 상기 제 1 신호로부터 상기 왜곡신호를 검출하는 것을 특징으로 하는 디지털 전치왜곡 선형화기.
  8. 송신부 및 수신부를 포함하는 디지털 전치왜곡 선형화기에서 전치왜곡 신호를 생성하는 방법으로서,
    상기 송신부에서 디지털 송신 신호를 아날로그 베이스밴드 신호로 변환한 후 저역 통과 여파기를 거친 후 증폭한 제 1 신호를 송신하는 단계; 및
    상기 수신부에서 수신한 상기 제 1 신호를 증폭한 후 아날로그 베이스밴드 신호로 변환하는 단계;
    상기 송신부에서 상기 변환된 상기 제 1 신호를 수신하여 디지털 신호로 변환한 후 상기 변환된 제 1 신호로부터 상기 송신부에서 생성된 왜곡신호를 검출하는 단계;
    상기 송신부에서 상기 검출된 왜곡신호가 포함된 상기 제 1 신호와 상기 디지털 송신신호를 비교하여 전치 왜곡 성분을 생성하는 단계를 포함하는 전치왜곡 신호생성 방법.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 제 1 신호는
    밀리미터파대 전파환경을 통해 상기 수신부로 송신되는 것을 특징으로 하는 전치왜곡 신호생성 방법.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 밀리미터파대 전파환경은
    페이딩 성분이 없고, 거리에 대한 1차 함수로만 정의되는 것을 특징으로 하는 전치왜곡 신호생성 방법.
  11. 제 8 항에 있어서, 상기 왜곡신호는
    상기 송신부에서 상기 증폭시 생성되는 것을 특징으로 하는 전치왜곡 신호생성 방법.
  12. 제 8 항에 있어서, 상기 전치왜곡신호는
    상기 송신부에 입력된 디지털 송신신호를 지연하여 상기 제 1 신호와 위상을 맞춘 후 상기 디지털 송신신호를 제거함으로써 생성되는 것을 특징으로 하는 전치왜곡 신호생성 방법.
  13. 송신부 및 수신부를 포함하는 디지털 전치왜곡 선형화기에서 전치왜곡 신호를 생성하는 방법으로서,
    상기 수신부에서 밀리미터파대 전파환경을 통해 상기 송신부로부터 송신신호와 상기 송신부에서 발생한 왜곡신호가 포함된 제 1신호를 수신하는 단계;
    상기 수신부에서 상기 제 1 신호로부터 상기 왜곡신호를 검출하고, 검출한 상기 왜곡신호에 대한 정보를 상기 제 1신호와 함께 상기 송신부로 전송하는 단계;
    상기 송신부에서 상기 수신부로부터 수신한 상기 왜곡신호에 대한 정보 및 상기 제 1 신호를 이용하여 전치왜곡신호를 생성하는 단계;
    상기 생성된 전치왜곡신호와 상기 송신신호를 결합하여 출력하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 전치왜곡 신호 생성방법.
  14. 제 13 항에 있어서, 상기 수신부에서 수신한 상기 제 1신호는
    상기 송신부에 입력된 송신신호를 주파수 상향 변환이후 밀리미터파 대역 신호 변환되어 증폭된 신호인 것을 특징으로 하는 전치왜곡 신호 생성방법.
  15. 제 14 항에 있어서, 상기 왜곡신호는
    상기 증폭시 생성되는 것을 특징으로 하는 전치왜곡 신호 생성방법.
  16. 제 13 항에 있어서, 상기 전치왜곡신호는
    상기 왜곡신호에 대한 정보를 기초로 상기 제 1 신호와 상기 송신부에 입력된 최초의 송신신호를 비교함으로써 생성되는 것을 특징으로 하는 전치왜곡 신호 생성방법.
  17. 제 13 항에 있어서, 상기 전치왜곡신호는
    상기 송신부에 입력된 최초의 송신신호를 지연하여 상기 제 1 신호와 위상을 맞춘 후 상기 최초의 송신신호를 제거함으로써 생성되는 것을 특징으로 하는 전치왜곡 신호 생성방법.
  18. 제 13 항에 있어서,
    상기 밀리미터파대 전파환경은 페이딩 성분이 없고, 거리에 대한 1차 함수로만 정의되는 것을 특징으로 하는 전치왜곡 신호 생성방법.
  19. 제 13 항에 있어서, 상기 수신부는
    상기 제 1 신호를 주파수 하향변환한 후 베이스밴드 아날로그 신호 변환하고, 그 후 다시 디지털 신호 변환하여 상기 제 1 신호로부터 상기 왜곡신호를 검출하는 것을 특징으로 하는 전치왜곡 신호 생성방법.
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9094278B2 (en) 2010-12-22 2015-07-28 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus, method, and system for transmitting and receiving high-speed data in point-to-point fixed wireless communication
KR102121219B1 (ko) * 2019-01-04 2020-06-11 윌커슨벤자민 저전력용 광대역 전치증폭 이진 위상 편이 변복조 통신 시스템
CN113162559A (zh) * 2021-03-30 2021-07-23 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所) 毫米波自适应预失真线性化固态功放

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8238845B2 (en) * 2009-09-22 2012-08-07 Broadcom Europe Limited Radio frequency circuit
JP2011166459A (ja) * 2010-02-10 2011-08-25 Sony Corp 信号伝送システム、送信装置、受信装置、電子機器、信号伝送方法
US8824975B2 (en) * 2010-03-02 2014-09-02 Panasonic Corporation Radio communication device and radio communication method
US8599958B2 (en) * 2010-09-29 2013-12-03 Siklu Communication ltd. Ultra-high-bandwidth low-power-consumption wireless communication systems
EP3276860B1 (en) * 2015-03-26 2019-09-04 NTT DoCoMo, Inc. Radio communication control method and radio communication system
EP3306817B8 (en) * 2016-10-07 2021-04-21 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG Predistortion system and method
KR101886774B1 (ko) * 2016-12-21 2018-08-09 (주)에프씨아이 무선통신 송신기
US10469109B2 (en) * 2017-09-19 2019-11-05 Qualcomm Incorporated Predistortion for transmitter with array
US10516452B1 (en) * 2018-06-08 2019-12-24 University Of South Florida Using artificial signals to maximize capacity and secrecy of multiple-input multiple-output (MIMO) communication
US10644771B2 (en) * 2018-06-08 2020-05-05 University Of South Florida Using artificial signals to maximize capacity and secrecy of multiple-input multiple-output (MIMO) communication
TWI703813B (zh) * 2019-04-23 2020-09-01 瑞昱半導體股份有限公司 訊號補償裝置
US11356136B2 (en) * 2020-09-08 2022-06-07 Shenzhen GOODIX Technology Co., Ltd. Harmonic rejection in multiphase signals
US11456760B1 (en) * 2021-03-05 2022-09-27 Motorola Solutions, Inc. Linearizing narrowband carriers with low resolution predistorters

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6614854B1 (en) * 1999-05-28 2003-09-02 Carriercomm, Inc. System and method for adaptive predistortion
KR100398664B1 (ko) * 2001-02-21 2003-09-19 주식회사 쏠리테크 중간주파수 대역 사전왜곡에 의한 전력 증폭기 선형화 장치
US6985711B2 (en) * 2002-04-09 2006-01-10 Qualcomm, Incorporated Direct current offset cancellation for mobile station modems using direct conversion
US6853246B2 (en) * 2002-04-18 2005-02-08 Agere Systems Inc. Adaptive predistortion system and a method of adaptively predistorting a signal
KR20070031452A (ko) * 2004-07-12 2007-03-19 파워웨이브 테크놀로지스, 인크. 자기 생성 전치 왜곡 파라미터 리스트들을 사용하는 디지털전송기 시스템 및 적응성 제어기
JP4835241B2 (ja) * 2006-04-11 2011-12-14 株式会社日立製作所 ディジタルプリディストーション送信機

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9094278B2 (en) 2010-12-22 2015-07-28 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus, method, and system for transmitting and receiving high-speed data in point-to-point fixed wireless communication
KR102121219B1 (ko) * 2019-01-04 2020-06-11 윌커슨벤자민 저전력용 광대역 전치증폭 이진 위상 편이 변복조 통신 시스템
CN113162559A (zh) * 2021-03-30 2021-07-23 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所) 毫米波自适应预失真线性化固态功放

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