KR20150079743A - 신호 복조 방법, 장치, 프로그램 및 기록매체 - Google Patents

신호 복조 방법, 장치, 프로그램 및 기록매체 Download PDF

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Abstract

본 발명의 실시예에서는 신호 복조 방법 및 장치를 제공하여 도플러 천이가 통신 속도에 대한 영향을 감소한다. 기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조할 경우, 전원 관리 유닛(PMU)에 의해 제공되는 참조 클록 신호를 획득한 후, 이동 단말기의 이동 속도를 결정하고, 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정한 후, 기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 참조 클록 신호와 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조한다. 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 복조할 때, 도플러 주파수 천이의 영향을 고려하였기 때문에 복조 정밀도가 비교적 높아 도플러 천이가 존재할 경우, 통신 속도가 너무 늦어지는 문제를 방지하였다.

Description

신호 복조 방법 및 장치{SIGNAL DEMODULATION METHOD AND DEVICE}
본 발명은 이동 단말기 개발 기술에 관한 것으로, 특히 신호 복조 방법 및 장치에 관한 것이다.
본원 발명은 출원번호가 CN 201310195569.3이고 출원일자가 2013년 5월 23일인 중국 특허 출원에 기반하여 제출하였고 상기 중국 특허 출원의 우선권을 주장하는 바, 상기 중국 특허 출원의 모든 내용은 본원 발명에 원용된다.
통신 속도는 줄곧 사용자의 중시를 많이 받았지만 사용자가 이동 상태에 있을 경우, 도플러 효과로 인해 도플러 천이가 발생하게 된다. 사용자의 이동 속도가 비교적 빠를 경우, 이동 단말기는 기지국에서 발송하는 신호를 수신할 때, 비교적 큰 도플러 천이가 존재하게 된다. 즉, 수신된 신호의 주파수와 기지국에서 실제로 발송하는 신호의 주파수 사이의 차이값인 도플러 주파수 천이값이 비교적 커 통신 시스템의 무선주파수 복조의 정밀도에 영향을 미치고 기지국과 통신하는 데이터 전송속도에 영향을 미치어 통신 속도가 비교적 늦어버리게 된다.
광대역 부호 분할 다중 접속(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA)을 예로 들면, 이동 단말기의 위성 위치 확인 시스템(Global Positioning System, GPS)과 광대역 부호 분할 다중 접속의 복조 회로다이어그램은 도1에 도시된 바와 같이, 위성 위치 확인 시스템과 광대역 부호 분할 다중 접속의 신호 처리 모듈이 모두 트랜스시버(transiver)에 의해 무선주파수 복조 기능을 제공하고 베이스 밴드 신호를 베이스 밴드 (baseband) 프로세서에 보내여 처리한 다음 베이스 밴드 프로세서에 의해 데이터를 응용 프로세스(application process, AP)/중앙 처리 장치(Central Processing Unit, CPU)에 알린다.
도1 중의 트랜스시버는 복조할 때 하나의 참조 클록 신호로 복조를 진행하여야 하는데, 참조 클록 신호는 전원 관리 유닛에(Power Management Unit, PMU)에 의해 공급되며 트랜스시버는 광대역 부호 분할 다중 접속 또는 다른 무선주파수 신호를 참조 클록 신호에 근거하여 복조한다.
따라서, 참조 클록 신호의 값이 트랜스시버의 복조 정밀도를 결정한다. 복조 정밀도가 비교적 높으면, 이동 단말기와 기지국의 통신 전송속도도 비교적 높고 대응되는 통신 시스템의 통신 속도도 비교적 크다. 그러나, 전원 관리 유닛에 근거하여 제공되는 참조 클록 신호는 무선주파수 신호를 복조할 때 도플러 천이가 무선주파수 신호 복조에 미치는 영향을 고려하지 않았다. 이동 속도가 비교적 빠를 경우, 무선주파수 복조의 정밀도가 비교적 낮아 통신 속도가 너무 늦어지게 된다.
도플러 천이가 존재할 경우, 통신 속도가 너무 늦어지는 문제를 해결하도록 본 발명의 실시예에서는 신호 복조 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명의 제1 실시예에 따르면, 신호 복조 방법이 제공된다.
상기 신호 복조 방법은 이동 단말기 내 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호(clock signal)를 획득하는 단계와;
상기 이동 단말기의 이동 속도를 결정하고, 상기 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정하는 단계와;
기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 참조 클록 신호 및 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조하는 단계를 포함한다.
본 발명의 제2 실시예에 따르면, 신호 복조 장치가 제공된다.
상기 신호 복조 장치는 이동 단말기 내 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호를 획득하기 위한 획득 유닛과;
이동 단말기의 이동 속도를 결정하고, 상기 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정하기 위한 결정 유닛과;
기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 참조 클록 신호 및 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조하기 위한 복조 유닛을 포함한다.
본 발명의 제3 실시예에 따르면, 신호 복조 장치가 제공된다.
상기 신호 복조 장치는 참조 클록 신호를 제공하기 위한 전원 관리 유닛과;
이동 단말기의 이동 속도를 결정하고 상기 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정하고 도플러 주파수 천이값 및 전원 관리 유닛에 의해 제공되는 참조 클록 신호에 근거하여 복조 클록 신호를 결정하기 위한, 전원 관리 유닛과 연결되는 CA 모듈과;
기지국에서 발송한 무선주파수 신호 및 CA 모듈에 의해 결정되는 복조 클록 신호를 획득하고, 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 복조 클록 신호에 근거하여 복조하기 위한, CA 모듈과 연결되는 수신기를 포함한다.
본 발명의 제4 실시예에 따르면, 신호 복조 장치가 제공된다.
상기 신호 복조 장치는 참조 클록 신호를 제공하기 위한 전원 관리 유닛과;
이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 수신기에 의해 결정되는 이동 속도에 근거하여 결정하기 위한 처리 유닛과;
이동 단말기의 이동 속도를 결정하고 기지국에서 발송한 무선주파수 신호, 전원 관리 유닛에 의해 제공되는 참조 클록 신호 및 처리 유닛에 의해 결정되는 도플러 주파수 천이값을 획득하며, 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 참조 클록 신호 및 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조하기 위한, 전원 관리 유닛 및 처리 유닛과 연결되는 수신기를 포함한다.
본 발명의 실시예에서 제공하는 과제 해결 수단은 하기와 같은 유리한 효과를 포함할 수 있다.
본 발명의 실시예에서는 신호 복조 방법 및 장치를 제공하여 도플러 주파수 천이로 인한 통신 속도에 대한 영향을 감소시킨다. 기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조할 경우, 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호를 획득한 후, 이동 단말기의 이동 속도를 결정하고, 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정한 후, 기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 참조 클록 신호와 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조한다. 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 복조할 때, 도플러 주파수 천이의 영향을 고려하였기 때문에 복조 정밀도가 비교적 높아 도플러 천이가 존재할 경우, 변조 정밀도가 저하되고 통신 속도가 너무 늦어지는 문제를 방지하였다.
상기의 일반적인 설명과 후술되는 구체적인 설명은 단지 예시적이고 해석적인 것이며 본 발명을 한정하는 것이 아님을 이해해야 한다.
아래의 도면은 명세서의 일부분으로서 명세서 전체를 구성하며 본 발명에 맞는 실시예를 예시하여 본 발명의 원리를 해석하기 위한 것이다.
도1은 일 예시적 실시예에 따라 도시한 위성 위치 확인 시스템과 광대역 부호 분할 다중 접속 복조 장치의 구조적 모식도의 하나이다.
도2는 일 예시적 실시예에 따라 도시한 신호 복조 방법의 흐름도이다.
도3은 일 예시적 실시예에 따라 도시한 도플러 천이를 결정하는 방법의 흐름도의 하나이다.
도4는 일 예시적 실시예에 따라 도시한 도플러 천이를 결정하는 방법의 흐름도의 다른 하나이다.
도5는 일 예시적 실시예에 따라 도시한 참조 클록 신호 및 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조하는 방법의 흐름도이다.
도6은 일 예시적 실시예에 따라 도시한 비교적 바람직한 복조 방법의 흐름도이다.
도7은 일 예시적 실시예에 따라 도시한 신호 복조 장치의 구조적 모식도의 하나이다.
도8a는 일 예시적 실시예에 따라 도시한 결정 유닛의 구조적 모식도의 하나이다.
도8b는 일 예시적 실시예에 따라 도시한 결정 유닛의 구조적 모식도의 다른 하나이다.
도9는 일 예시적 실시예에 따라 도시한 복조 유닛의 구조적 모식도이다.
도10은 일 예시적 실시예에 따라 도시한 신호 복조 장치의 구조적 모식도의 다른 하나이다.
도11은 일 예시적 실시예에 따라 도시한 신호 복조 장치의 구조적 모식도의 또 다른 하나이다.
본 발명의 실시예에서는 도플러 천이로 인한 통신 속도에 대한 영향을 감소시키는 신호 복조 방법 및 장치를 제공한다. 기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조할 경우, 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호를 획득한 후, 이동 단말기의 이동 속도를 결정하고, 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정한 후, 기지국으로부터 수신된 무선주파수 신호를 참조 클록 신호와 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조한다. 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 복조할 때, 도플러 주파수 천이의 영향을 고려하였기 때문에 복조 정밀도가 비교적 높아 도플러 천이가 존재할 경우, 변조 정밀도가 저하되고 통신 속도가 너무 늦어지는 문제를 방지하였다.
도2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예는,
이동 단말기 내 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호를 획득하는 단계S201과;
이동 단말기의 이동 속도를 결정하고, 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정하는 단계S202와;
기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 참조 클록 신호 및 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조하는 단계S203을 포함하는 신호 복조 방법을 제공한다.
기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조하기 전에, 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호를 획득하고 이동 단말기의 이동 속도를 결정하며, 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정하고, 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 복조할 때, 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호와 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조함으로써 도플러 천이의 존재로 인해 신호의 복조 정밀도가 저하되고 통신 속도가 너무 늦어지는 문제를 방지하였다.
여기서, 단계S202에서 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정하는 실현 방식은 많고, 본 발명의 실시예는 이동 속도에 근거하여 도플러 주파수 천이값을 결정하는 두가지 방법을 제공한다.
도3에 도시된 바와 같이, 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정하는 첫번째 방법은,
위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터를 결정하는 단계S301과;
설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 |ΔV|를 결정하는 단계와S302와;
설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 방향의 끼인각 α를 결정하는 단계S303과;
도플러 주파수 천이값 계산 공식 Fd=|ΔV|*cosα/λ에 근거하여 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값 Fd를 결정하는 단계S304를 포함한다. 여기서, λ는 무선 파장이다.
|ΔV| 및 α는 모두 위성 위치 확인 시스템을 통해 결정될 수 있다. 여기서, 설정된 두개의 시점은 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 자체로 설정될 수 있다. 일 예로, 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호의 획득 시간에 근거하여 설정될 수 있다. 다른 일 예로, 두개 시점을 두개의 설정된 참조 클록 신호의 획득 시간으로 설정할 수도 있다. 여기서, 두개의 설정된 참조 클록 신호는 획득 시간이 현재 시간에 가장 접근한 두개의 참조 클록 신호일 수 있다.
이러한 방법으로 결정되는 도플러 주파수 천이값은 정밀도가 비교적 높고, 도플러 주파수 천이값 및 참조 클록 신호에 근거하여 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 디코딩(decoding)하는 정밀도가 비교적 높도록 확보할 수 있다. 이로 인해, 비교적 높은 통신 속도가 획득된다.
도4에 도시된 바와 같이, 이동 속도에 근거하여 도플러 주파수 천이값을 결정하는 두번째 방법은,
위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터를 결정하는 단계S401과;
설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 |ΔV|를 결정하는 단계S402와;
설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 방향의 끼인각 α를 결정하는 단계S403과;
기설정된 |ΔV| 및 α의 값의 범위와 도플러 주파수 천이값의 매핑(mapping) 관계로부터, 결정된 |ΔV| 및 α에 대응되는 도플러 주파수 천이값을 검색하여 얻는 단계S404를 포함한다.
예를 들어, Fd=|ΔV|*cosα/λ에 근거하여 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 및 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터 방향의 끼인각의 값의 범위의 매핑 관계를 결정할 수 있다. 상기 매핑 관계의 정밀도는 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 수요에 의해 자체로 설정할 수 있다.
위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 및 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터 방향의 끼인각의 값의 범위의 매핑 관계를 미리 설정하고 도플러 주파수 천이값을 결정하여야 할 경우, 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 및 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터 방향의 끼인각이 매핑 관계에서 대응되는 도플러 주파수 천이값만 결정하면 되고 이동 단말기의 처리양은 비교적 낮다.
물론, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 가능한 방식으로 이동 속도에 근거하여 도플러 주파수 천이값을 결정할 수 있고 여기서는 두가지 실현 방식을 예로 보여주며 더 이상 일일이 설명하지 않는다.
본 발명의 실시예는 기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 참조 클록 신호 및 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조하는 구체적인 방법을 제공한다.
도5에 도시된 바와 같이, 상기 신호 복조 방법은,
참조 클록 신호와 도플러 주파수 천이값을 중첩하여 복조 클록 신호를 결정하는 단계501과;
기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조 클록 신호에 근거하여 복조하는 단계S502를 포함한다.
실제 응용에서, 도플러 주파수 천이값을 결정한 후, 도플러 주파수 천이값과 참조 클록 신호를 중첩하여 복조 클록 신호를 결정하고 다시 기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조 클록 신호에 근거하여 복조함으로써 도플러 주파수 천이의 존재로 인해 통신 시스템의 무선주파수 변조 정밀도가 비교적 낮고 통신 속도가 너무 늦어지는 것을 방지할 수 있다.
본 발명의 실시예는 복조 방법을 제공한다.
도6에 도시된 바와 같이, 상기 복조 방법은,
이동 단말기 내 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호를 획득하는 단계S601과;
위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터를 결정하는 단계S602와;
설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 |ΔV|를 결정하는 단계S603과;
설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 방향의 끼인각 α를 결정하는 단계S604와;
도플러 주파수 천이값 계산 공식 Fd=|ΔV|*cosα/λ에 근거하여 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값 Fd를 결정하는- 여기서 λ는 무선 파장임- 단계S605와;
참조 클록 신호와 도플러 주파수 천이값을 중첩하여 복조 클록 신호를 결정하는 단계S606과;
기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조 클록 신호에 근거하여 복조하는 단계S607을 포함한다.
도7에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예는,
이동 단말기 내 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호를 획득하기 위한 획득 유닛(701)과;
이동 단말기의 이동 속도를 결정하고 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정하기 위한 결정 유닛(702)과;
기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 참조 클록 신호 및 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조하기 위한 복조 유닛(703)을 포함하는 신호 복조 장치를 제공한다.
기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조하기 전에, 획득 유닛(701)에 의해 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호를 획득하고 결정 유닛(702)에 의해 이동 단말기의 이동 속도를 결정하며 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정하고, 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 복조할 때, 복조 유닛(703)에 의해, 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호와 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조함으로써 도플러 천이의 존재로 인해 신호의 복조 정밀도가 저하되고 통신 속도가 너무 늦어지는 문제를 방지하였다.
여기서, 결정 유닛(702)이 이동 속도에 근거하여 도플러 주파수 천이값을 결정하는 실현 방식은 아주 많고, 본 발명의 실시예는 이동 속도에 근거하여 도플러 주파수 천이값을 결정하는 두가지 방법을 제공한다.
이동 속도에 근거하여 도플러 주파수 천이값을 결정하는 첫번째 방법은,
도8a에 도시된 바와 같이,
위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터를 결정하기 위한 제1 결정 모듈(801)과;
설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 |ΔV|를 결정하기 위한 제2 결정 모듈(802)과;
설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 방향의 끼인각 α를 결정하기 위한 제3 결정 모듈(803)과;
도플러 주파수 천이값 계산 공식 Fd=|ΔV|*cosα/λ에 근거하여 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값 Fd를 결정하고 여기서 λ는 무선 파장인 제4 결정 모듈을 포함하는 결정 유닛(702)을 통해 제공될 수 있다.
|ΔV| 및 α는 모두 위성 위치 확인 시스템을 통해 결정될 수 있다. 여기서, 설정된 두개의 시점은 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 자체로 설정될 수 있다. 일 예로, 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호의 획득 시간에 근거하여 설정될 수 있다. 다른 일 예로, 두개 시점을 두개의 설정된 참조 클록 신호의 획득 시간으로 설정할 수 있다. 여기서, 두개의 설정된 참조 클록 신호는 획득 시간이 현재 시간에 가장 접근한 두개의 참조 클록 신호일 수 있다.
이러한 방법으로 결정되는 도플러 주파수 천이값은 정밀도가 비교적 높고, 도플러 주파수 천이값 및 참조 클록 신호에 근거하여 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 디코딩하는 정밀도가 비교적 높도록 확보할 수 있다. 이로 인해, 비교적 높은 통신 속도가 획득된다.
이동 속도에 근거하여 도플러 주파수 천이값을 결정하는 두번째 방법은,
도8b에 도시된 바와 같이, 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터를 결정하기 위한 제1 결정 모듈(801)과;
설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 |ΔV|를 결정하기 위한 제2 결정 모듈(802)과;
설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 방향의 끼인각 α를 결정하기 위한 제3 결정 모듈(803)과;
기설정된 |ΔV| 및 α의 값의 범위와 도플러 주파수 천이값의 매핑(mapping) 관계로부터, 결정된 |ΔV| 및 α에 대응되는 도플러 주파수 천이값을 검색하여 얻기 위한 검색 모듈(805)을 포함하는 결정 유닛(702)을 통해 제공될 수 있다.
예를 들어, Fd=|ΔV|*cosα/λ에 근거하여 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 및 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터 방향의 끼인각의 값의 범위의 매핑 관계를 결정하고 상기 매핑 관계의 정밀도는 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 수요에 의해 자체로 설정할 수 있다.
위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 및 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터 방향의 끼인각의 값의 범위의 매핑 관계를 미리 설정하고 도플러 주파수 천이값을 결정하여야 할 경우, 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 및 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터 방향의 끼인각이 매핑 관계에서 대응되는 도플러 주파수 천이값만 결정하면 되고 이동 단말기의 처리양은 비교적 낮다.
본 발명의 실시예는 복조 유닛(703)의 구체적인 실현 방식을 제공한다. 도9에 도시된 바와 같이, 상기 복조 유닛(703)은,
참조 클록 신호와 도플러 주파수 천이값을 중첩하여 복조 클록 신호를 결정하기 위한 중첩 모듈(901)과;
기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조 클록 신호에 근거하여 복조하기 위한 복조 모듈(902)을 포함한다.
실제 응용에서, 도플러 주파수 천이값을 결정한 후, 도플러 주파수 천이값과 참조 클록 신호를 중첩하여 복조 클록 신호를 결정하고 다시 기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조 클록 신호에 근거하여 복조함으로써 도플러 주파수 천이의 존재로 인해 통신 시스템의 무선주파수 변조 정밀도가 비교적 낮고 통신 속도가 너무 늦어지는 것을 방지할 수 있다.
도10에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예는,
참조 클록 신호를 제공하기 위한 전원 관리 유닛(1001)과;
이동 단말기의 이동 속도를 결정하고 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정하고 도플러 주파수 천이값 및 전원 관리 유닛에 의해 제공되는 참조 클록 신호에 근거하여 복조 클록 신호를 결정하기 위한, 전원 관리 유닛(1001)과 연결되는 CA 모듈(1002)과;
기지국에서 발송한 무선주파수 신호 및 CA 모듈(1002)에 의해 결정되는 복조 클록 신호를 획득하고, 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 복조 클록 신호에 근거하여 복조하기 위한, CA 모듈과 연결되는 수신기(1003)를 포함하는 신호 복조 장치를 제공한다.
기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조하기 전에, 수신기(1003)에 의해 전원 관리 유닛(1001)이 제공하는 참조 클록 신호를 획득하고 CA 모듈(1002)에 의해 이동 단말기의 이동 속도를 결정하며 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정하고 도플러 주파수 천이값 및 전원 관리 유닛(1001)이 제공하는 참조 클록 신호에 근거하여 복조 클록 신호를 결정한다. 다음, 수신기(1003)에 의해 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 복조 클록 신호에 근거하여 복조함으로써 도플러 천이의 존재로 인해 신호의 복조 정밀도가 저하되고 통신 속도가 너무 늦어지는 문제를 방지하였다.
여기서, CA 모듈(1002)에서 이동 속도에 근거하여 도플러 주파수 천이값을 결정하는 실현 방식은 아주 많고 본 발명의 실시예는 하기와 같은 것을 제공한다.
CA 모듈(1002)이 이동 속도에 근거하여 도플러 주파수 천이값을 결정하는 방법은,
위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터를 결정하는 단계와;
설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 |ΔV|를 결정하는 단계와;
설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 방향의 끼인각 α를 결정하는 단계와;
도플러 주파수 천이값 계산 공식 Fd=|ΔV|*cosα/λ에 근거하여 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값 Fd를 결정하는 단계를 포함한다. 여기서 λ는 무선 파장이다.
|ΔV| 및 α는 모두 위성 위치 확인 시스템을 통해 결정될 수 있다. 여기서, 설정된 두개의 시점은 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 경험에 의해 자체로 설정할 수 있다. 예를 들어, 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호의 획득 시간에 근거하여 설정될 수 있다. 다른 예를 들면, 두개 시점을 두개의 설정된 참조 클록 신호의 획득 시간으로 설정할 수 있다. 여기서, 두개의 설정된 참조 클록 신호는 획득 시간이 현재 시간에 가장 접근한 두개의 참조 클록 신호일 수 있다.
이러한 방법으로 결정되는 도플러 주파수 천이값은 정밀도가 비교적 높고, 도플러 주파수 천이값 및 참조 클록 신호에 근거하여 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 디코딩하는 정밀도가 비교적 높도록 확보할 수 있다. 이로 인해, 비교적 높은 통신 속도가 획득된다.
물론, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 가능한 방식으로 CA 모듈(1002)에 의해 이동 속도에 근거하여 도플러 주파수 천이값을 결정할 수 있고 여기서는 한가지 실현 방식을 예로 보여주며 더 이상 일일이 설명하지 않는다.
실제 응용에서, CA 모듈(1002)에 의해 도플러 주파수 천이값을 결정한 후, 도플러 주파수 천이값과 참조 클록 신호를 중첩하여 복조 클록 신호를 결정하고 다시 기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조 클록 신호에 근거하여 복조함으로써 도플러 주파수 천이의 존재로 인해 통신 시스템의 무선주파수 변조 정밀도가 비교적 낮고 통신 속도가 너무 늦어지는 것을 방지할 수 있다. 즉, CA 모듈(1002)은 참조 클록 신호와 도플러 주파수 천이값을 중첩하기 위한 직접 디지털 주파수 합성기(DDS)를 포함한다.
CA 모듈(1002)은 도플러 주파수 천이값 및 참조 클록 신호에 근거하여 복조 클록 신호를 결정하고, 직접 디지털 주파수 합성기를 통해 참조 클록 신호 및 도플러 주파수 천이값을 중첩하여 복조 클록 신호를 결정한다.
더 나아가, CA 모듈(1002)이 위성 위치 확인 시스템에 근거하여 이동 속도를 결정할 경우, 위성 위치 확인 시스템을 사용하여 획득하여야 하는 이동 속도를 구현하는 무선주파수 신호가 이동 단말기 중의 다른 모듈에 영향을 미치는 것을 방지하기 위하여, 위성 위치 확인 시스템에 의해 획득된 이동 속도를 구현하는 무선주파수 신호를 CA 모듈(1002)에 커플링시킨다. 비교적 바람직하게는 본 발명의 실시예에서 제공하는 복조 장치는,
위성 위치 확인 시스템에 의해 획득된 이동 속도를 구현하는 무선주파수 신호를 CA 모듈(1002)에 커플링시키기 위한 CA 모듈(1002)과 연결되는 커플링 모듈을 더 포함한다.
도11에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예는,
참조 클록 신호를 제공하기 위한 전원 관리 유닛(1001)과;
수신기에 의해 결정되는 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정하기 위한 처리 유닛(1004)과;
이동 단말기의 이동 속도를 결정하고 기지국에서 발송한 무선주파수 신호, 전원 관리 유닛(1001)에 의해 제공되는 참조 클록 신호 및 처리 유닛(1004)에 의해 결정되는 도플러 주파수 천이값을 획득하며 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 참조 클록 신호 및 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조하기 위한, 전원 관리 유닛(1001) 및 처리 유닛(1004)과 연결되는 수신기(1003)를 포함하는 신호 복조 장치를 더 제공한다.
기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조하기 전에, 수신기(1003)에 의해 전원 관리 유닛(1001)이 제공하는 참조 클록 신호를 획득하고 수신기(1003)에 의해 이동 단말기의 이동 속도를 결정하며, 처리 유닛(1004)에 의해 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 이동 속도에 근거하여 결정하고 다시 수신기(1003)에 의해 참조 클록 신호, 즉 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조함으로써 도플러 천이의 존재로 인해 신호의 복조 정밀도가 저하되고 통신 속도가 너무 늦어지는 문제를 방지하였다.
여기서, 처리 유닛(1004)은,
응용 프로세서(application processer, AP); 또는
중앙 처리 장치(Central Processing Unit, CPU)일 수 있다.
물론, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 사용 가능한 장치를 처리 유닛(1004)으로 할 수 있고 여기서는 단지 처리 유닛(1004)으로 할 수 있는 두가지 장치를 제공하며 더 이상 일일이 설명하지 않는다.
기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조하기 전에, 수신기(1003)에 의해 전원 관리 유닛(1001)이 제공하는 참조 클록 신호를 획득하고 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기의 이동 속도를 결정하며 다시 처리 유닛(1004)에 의해 위성 위치 확인 시스템이 결정하는 이동 속도에 근거하여 도플러 주파수 천이값을 결정하되, 수신기(1003)는 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 도플러 주파수 천이값 및 전원 관리 유닛(1001)에 의해 제공되는 참조 클록 신호에 근거하여 복조할 수 있고 위성 위치 확인 시스템을 통해 결정되는 이동 속도의 정밀도가 아주 높아 이동 속도에 근거하여 결정되는 도플러 주파수 천이값의 정밀도가 비교적 높으며 참조 클록 신호 및 도플러 주파수 천이값에 근거하여 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 변조하는 정밀도 역시 비교적 높도록 하여 도플러 천이의 존재로 인해 통신 속도가 너무 늦어지는 문제를 방지하였다.
여기서, 처리 유닛(1004)이 이동 속도에 근거하여 도플러 주파수 천이값을 결정하는 실현 방식은 아주 많고 본 발명의 실시예는 처리 유닛(1004)이 이동 속도에 근거하여 도플러 주파수 천이값을 결정하는 방법을 제공한다. 상기 방법은,
위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터를 결정하는 단계와;
설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 |ΔV|를 결정하는 단계와;
설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 방향의 끼인각 α를 결정하는 단계와;
기설정된 |ΔV| 및 α의 값의 범위와 도플러 주파수 천이값의 매핑 관계로부터, 결정된 |ΔV| 및 α에 대응되는 도플러 주파수 천이값을 검색하여 얻는 단계를 포함한다.
예를 들어, Fd=|ΔV|*cosα/λ에 근거하여 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 및 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터 방향의 끼인각의 값의 범위의 매핑 관계를 결정할 수 있고 상기 매핑 관계의 정밀도는 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 수요에 의해 자체로 설정할 수 있다.
위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 및 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터 방향의 끼인각의 값의 범위의 매핑 관계를 미리 설정하고 도플러 주파수 천이값을 결정하여야 할 경우, 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 및 위성 위치 확인 시스템을 통해 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터 방향의 끼인각이 매핑 관계에서 대응되는 도플러 주파수 천이값만 결정하면 되고 이동 단말기의 처리양은 비교적 낮다.
물론, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 사용 가능한 방식으로 처리 유닛(1004)에 의해 이동 속도에 근거하여 도플러 주파수 천이값을 결정할 수 있고 여기서는 한가지 실현 방식만 제공하며 여기서는 더 이상 일일이 설명하지 않는다.
실제 응용에서, 수신기(1003)는 도플러 주파수 천이값과 참조 클록 신호를 중첩하여 복조 클록 신호를 결정하고 다시 기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조 클록 신호에 근거하여 복조함으로써 도플러 주파수 천이의 존재로 인해 통신 시스템의 무선주파수 변조 정밀도가 비교적 낮고 통신 속도가 너무 늦어지는 것을 방지할 수 있다.
물론, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 다른 사용 가능한 방식으로 수신기(1003)에 의해, 기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 도플러 주파수 천이값과 참조 클록 신호에 근거하여 복조할 수 있고 여기서는 더 이상 일일이 설명하지 않는다.
본 발명의 실시예에서는 신호 복조 방법 및 장치를 제공하여 도플러 천이가 통신 속도에 대한 영향을 감소한다. 기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 복조할 경우, 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호를 획득한 후, 또한 이동 속도를 결정하고 이동 속도에 근거하여 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 결정한 후, 기지국에 의해 발송되어 수신된 무선주파수 신호를 참조 클록 신호와 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조하여야 한다. 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 복조할 때, 도플러 주파수 천이의 영향을 고려하였기 때문에 복조 정밀도가 비교적 높아 도플러 천이가 존재할 경우, 통신 속도가 너무 늦어지는 문제를 방지하였다.
본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 실시예가 방법, 시스템 또는 컴퓨터 프로그램 제품으로 제공될 수 있다는 것을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명은 완전한 하드웨어 실시예, 완전한 소프트웨어 실시예 또는 소프트웨어와 하드웨어를 결부시킨 방면의 실시예의 형태를 사용할 수 있다. 또한, 본 발명은 하나 또는 다수의 컴퓨터의 사용 가능한 프르그램 코드가 포함되는 컴퓨터의 사용 가능한 기록매체(자기 디스크 기억 장치, CD-ROM, 광학 기억 장치 등을 포함하나, 이에 한정되지 않음)에서 실시되는 컴퓨터 프로그램 제품의 형식을 사용할 수 있다.
본 발명은 본 발명의 실시예에 따른 방법, 기기(시스템)과 컴퓨터 프로그램 제품의 흐름도 및/또는 블록도를 참조하여 설명한 것이다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션으로 흐름도 및/또는 블록도 중의 매 하나의 흐름 및/또는 블록 및 흐름도 및/또는 블록도 중의 흐름 및/또는 블록의 결합을 실현할 수 있다는 것을 이해해야 할 것이다. 이러한 컴퓨터 프로그램 인스트럭션을 범용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 매입형 프로세서 또는 다른 프로그램 가능 데이터 처리기기의 프로세서에 제공하여 하나의 기계를 발생하여 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능 데이터 처리기기를 통한 프로세서에 의해 실행되는 인스트럭션이 흐름도의 하나의 흐름 또는 다수의 흐름 및/또는 블록도의 하나의 블록 또는 다수의 블록 중의 지정된 기능을 실현하기 위한 장치를 발생하도록 한다.
이러한 컴퓨터 프로그램 인스트럭션은 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능 데이터 처리기기를 가이드하여 특정한 방식으로 작업할 수 있는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장될 수도 있어 상기 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션이 인스트럭션 장치를 포함하는 제조품을 발생하도록 하되, 상기 인스트럭션 장치는 흐름도의 하나의 흐름 또는 다수의 흐름 및/또는 블록도의 하나의 블록 또는 다수의 블록 중의 지정된 기능을 실현한다.
이러한 컴퓨터 프로그램 인스트럭션은 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능 데이터 처리 기기에 로딩되어 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능 기기에서 일련의 조작 단계를 수행하여 컴퓨터에 의해 실현되는 처리를 발생함으로써 컴퓨터 또는 다른 프로그램 가능 기기에서 실행되는 인스트럭션이 흐름도의 하나의 흐름 또는 다수의 흐름 및/또는 블록도의 하나의 블록 또는 다수의 블록 중의 지정된 기능을 실현하기 위한 단계를 제공하도록 한다.
본 발명의 바람직한 실시예를 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 기본 진보성 개념을 알기만 하면 이러한 실시예에 대한 별도의 변경과 수정을 할수 있다. 따라서, 첨부된 특허청구범위는 바람직한 실시예 및 본 발명의 범위에 속하는 모든 변경과 수정을 포함하는 것으로 해석할 것이다.
본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 사상과 범위를 벗어나지 않으면서 본 발명에 대해 여러가지 변경과 변형을 진행할 수 있는 것을 명백한 것이다. 이와 같이, 본 발명의 이러한 수정과 변형이 본 발명의 특허청구범위 및 그 동등한 기술범위에 속할 경우, 본 발명도 이러한 변경과 변형을 포함할 것이다.

Claims (13)

  1. 이동 단말기 내 전원 관리 유닛(PMU)이 제공하는 참조 클록 신호(clock signal)를 획득하는 단계와;
    상기 이동 단말기의 이동 속도를 결정하고, 상기 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러(Doppler) 주파수천이값을 상기 이동 속도에 근거하여 결정하는 단계와;
    수신된 상기 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 상기 참조 클록 신호 및 상기 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조하는 단계를 포함하는 신호 복조 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 이동 단말기의 상기 이동 속도를 결정하고, 상기 이동 단말기가 상기 기지국에서 발송한 상기 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 상기 도플러 주파수 천이값을 상기 이동 속도에 근거하여 결정하는 상기 단계는,
    위성 위치 확인 시스템(GPS)을 통해 상기 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터를 결정하는 단계와;
    상기 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈 값 |ΔV|를 결정하는 단계와;
    상기 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 방향의 끼인각 α를 결정하는 단계와;
    도플러 주파수 천이값 계산 공식 Fd=|ΔV|*cosα/λ에 근거하여, 상기 이동 단말기가 상기 기지국에서 발송한 상기 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 상기 도플러 주파수 천이값인 상기 Fd를 결정하는 단계를 포함하되, 상기 λ는 무선 파장인, 신호 복조 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 이동 단말기의 상기 이동 속도를 결정하고 상기 이동 단말기가 상기 기지국에서 발송한 상기 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 상기 도플러 주파수 천이값을 상기 이동 속도에 근거하여 결정하는 상기 단계는,
    위성 위치 확인 시스템을 통해 상기 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터를 결정하는 단계와;
    상기 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 |ΔV|를 결정하는 단계와;
    상기 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 방향의 끼인각 α를 결정하는 단계와;
    기 설정된 |ΔV| 및 α의 값의 범위와 도플러 주파수 천이값의 매핑(mapping) 관계로부터, 상기 결정된 |ΔV| 및 α에 대응되는 도플러 주파수 천이값을 검색하여 얻는 단계를 포함하는 신호 복조 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    수신된 상기 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 상기 참조 클록 신호 및 상기 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조하는 상기 단계는,
    상기 참조 클록 신호와 상기 도플러 주파수 천이값을 중첩하여 복조 클록 신호를 결정하는 단계와;
    수신된 상기 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 상기 복조 클록 신호에 근거하여 복조하는 단계를 포함하는 신호 복조 방법.
  5. 이동 단말기 내 전원 관리 유닛이 제공하는 참조 클록 신호를 획득하기 위한 획득 유닛과;
    상기 이동 단말기의 이동 속도를 결정하고, 상기 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 상기 이동 속도에 근거하여 결정하기 위한 결정 유닛과;
    수신된 상기 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 상기 참조 클록 신호 및 상기 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조하기 위한 복조 유닛을 포함하는 신호 복조 장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 결정 유닛은,
    위성 위치 확인 시스템을 통해 상기 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터를 결정하기 위한 제1 결정 모듈과;
    상기 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 |ΔV|를 결정하기 위한 제2 결정 모듈과;
    상기 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 방향의 끼인각 α를 결정하기 위한 제3 결정 모듈과;
    도플러 주파수 천이값 계산 공식 Fd=|ΔV|*cosα/λ에 근거하여 상기 이동 단말기가 상기 기지국에서 발송한 상기 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 상기 도플러 주파수 천이값인 Fd를 결정하는 제4 결정 모듈을 포함하되, 상기 , λ는 무선 파장인, 신호 복조 장치.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 결정 유닛은,
    위성 위치 확인 시스템을 통해 상기 이동 단말기가 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터를 결정하기 위한 제1 결정 모듈과;
    상기 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 차이의 모듈값 |ΔV|를 결정하기 위한 제2 결정 모듈과;
    상기 설정된 두개 시점에서의 속도 벡터의 방향의 끼인각 α를 결정하기 위한 제3 결정 모듈과;
    기설정된 |ΔV| 및 α의 값의 범위와 도플러 주파수 천이값의 매핑(mapping) 관계로부터, 상기 결정된 |ΔV| 및 α에 대응되는 도플러 주파수 천이값을 검색하여 얻기 위한 검색 모듈을 포함하는 신호 복조 장치.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 복조 유닛은,
    상기 참조 클록 신호와 상기 도플러 주파수 천이값을 중첩하여 복조 클록 신호를 결정하기 위한 중첩 모듈과;
    수신된 상기 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 상기 복조 클록 신호에 근거하여 복조하기 위한 복조 모듈을 포함하는 신호 복조 장치.
  9. 참조 클록 신호를 제공하기 위한 전원 관리 유닛과;
    이동 단말기의 이동 속도를 결정하고, 상기 이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 상기 이동 속도에 근거하여 결정하며, 상기 도플러 주파수 천이값 및 상기 전원 관리 유닛에 의해 제공되는 상기 참조 클록 신호에 근거하여 복조 클록 신호를 결정하기 위한, 상기 전원 관리 유닛과 연결되는 CA 모듈과;
    상기 기지국에서 발송한 무선주파수 신호 및 상기 CA 모듈에 의해 결정되는 상기 복조 클록 신호를 획득하고, 상기 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 상기 복조 클록 신호에 근거하여 복조하기 위한, 상기 CA 모듈과 연결되는 수신기를 포함하는 신호 복조 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 CA 모듈은 상기 참조 클록 신호와 상기 도플러 주파수 천이값을 중첩하기 위한 직접 디지털 주파수 합성기(DDS)를 포함하고;
    상기 CA 모듈은 상기 도플러 주파수 천이값 및 상기 참조 클록 신호에 근거하여 복조 클록 신호를 결정하고,
    상기 직접 디지털 주파수 합성기를 통해 상기 참조 클록 신호 및 상기 도플러 주파수 천이값을 중첩하여 상기 복조 클록 신호를 결정하기 위한 것인 신호 복조 장치.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 위성 위치 확인 시스템에 의해 획득된 상기 이동 속도를 구현하는 상기 무선주파수 신호를 상기 CA 모듈에 커플링시키기 위한, 상기 CA 모듈과 연결되는 커플링 모듈을 더 포함하는 신호 복조 장치.
  12. 참조 클록 신호를 제공하기 위한 전원 관리 유닛과;
    이동 단말기가 기지국에서 발송한 무선주파수 신호를 수신할 때 발생하는 도플러 주파수 천이값을 수신기에 의해 결정되는 이동 속도에 근거하여 결정하기 위한 처리 유닛과;
    상기 이동 단말기의 상기 이동 속도를 결정하고, 상기 기지국에서 발송한 무선주파수 신호, 상기 전원 관리 유닛에 의해 제공되는 상기 참조 클록 신호 및 상기 처리 유닛에 의해 결정되는 도플러 주파수 천이값을 획득하며, 상기 기지국에서 발송한 상기 무선주파수 신호를 상기 참조 클록 신호 및 상기 도플러 주파수 천이값에 근거하여 복조하기 위한, 상기 전원 관리 유닛 및 상기 처리 유닛과 연결되는 수신기를 포함하는 신호 복조 장치.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 처리 유닛은 응용 프로세서(AP) 또는 중앙 처리 장치(CPU)인 신호 복조 장치.
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