KR20220035259A - 신호 변조 장치 및 단말 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 목적은 신호 변조 장치 및 단말에 관한 것이고, 기존의 QAM 고차원 변조 방식은 주파수 대역 효율성을 향상시킬 수 있지만, 비교적 높은 피크 대 평균비를 유발할 수 있는 문제점을 해결하고자 한다. 본 발명의 장치는 변환 모듈, 코드 확장 모듈, 변조 모듈을 포함한다; 변환 모듈은 기저대역 코드 신호에 대한 변환 처리를 수행하고 동위상 신호 시퀀스와 직교 신호 시퀀스를 출력한다; 코드 확장 모듈은 변환 모듈과 연결되어 있고 코드 확장 모듈은 각각 동위상 신호 시퀀스와 직교 신호 스퀸스에 대한 확장 처리를 수행하고 동위상 신호 코드 시퀀스와 직교 신호 코드 시퀀스를 출력한다; 변조 모듈은 코드 확장 모듈과 연결되어 있고 변조 모듈은 동위상 신호 코드 시퀀스와 직교 신호 코드 시퀀스에 대한 변조 처리를 수행하고 무선 주파수 신호를 출력한다.

Description

신호 변조 장치 및 단말
본 발명의 실시예는 통신 기술 분야에 관한 것으로, 특히 신호 변조 장치 및 단말에 관한 것이다.
<관련 출원에 대한 상호 참조>
본 출원은 2019년 9월 25일에 중국에서 출원한 특허출원번호가 No. 201910910239.5인 특허의 우선권을 주장하며, 그 전부의 내용은 인용을 통해 본 청구에 포함되었다.
무선 통신 시스템에서 장거리 신호 전파를 구현하기 위해 저주파 기저대역 신호를 무선 주파수 대역으로 변조할 필요가 있다. 고주파 반송파의 진폭, 주파수, 위상을 이용하여 기저대역 신호와의 대응을 구현한다. 현재 자주 사용되는 기본 변조 방식에는 직교 위상 편이 변조(Quadrature Phase Shift Keying, QPSK), 16 직교 진폭 변조(Quadrature Amplitude Modulation, QAM), 64QAM, 256QAM 등이 있다.
QAM은 일종의 진폭과 위상을 동시에 변조하는 기술로서, 반송파의 진폭과 위상을 동시에 사용하여 정보 비트를 전달하고 1개 비트를 실축(rx)과 허축(ry)이 있는 벡터로 매핑한 후 타임도메인(Time Domain)에서 직교되는 두 개의 반송파로 변조한 후 전송한다. 매번 반송파에서 진폭과 위상으로 표시되는 비트수가 많을수록 전송 효율이 높다.
QAM 고차원 변조 방식은 주파수 대역 효율성을 향상시킬 수 있지만, 비교적 높은 피크 대 평균비를 유발할 수 있다. 특히 미래 장기 진화(Long Term Evolution, LTE), 5G 뉴라디오(New Radio, NR)와 같은 다중 반송파 광대역 시스템에서 더 높은 피크 대 평균비를 유발할 수 있다. 피크 대 평균비가 너무 높으면 전력 증폭기(Power Amplifier, PA)의 작동에 비교적 큰 문제를 유발할 수 있을 뿐만 아니라 무선 주파수 PA의 효율이 떨어지게 한다.
본 발명의 목적은 신호 변조 장치 및 단말에 관한 것이고, 기존의 QAM 고차원 변조 방식은 주파수 대역 효율성을 향상시킬 수 있지만, 비교적 높은 피크 대 평균비를 유발할 수 있는 문제점을 해결하고자 한다.
상기 문제점을 해결하기 위해 본 발명은 다음과 같이 구현된다.
제 1 측면에서, 본 발명의 실시예는 신호 변조 장치에 관한 것이고, 이 장치는,
변환 모듈 - 상기 변환 모듈은 기저대역 코드 신호에 대한 변환 처리를 수행하여 동위상 신호 시퀀스와 직교 신호 시퀀스를 출력하는 모듈;
코드 확장 모듈 - 상기 코드 확장 모듈은 상기 변환 모듈과 연결되어 있고, 상기 코드 확장 모듈은 상기 동위상 신호 시퀀스와 상기 직교 신호 시퀀스 각각에 대한 확장 처리를 수행하고, 동위상 신호 코드 시퀀스와 직교 신호 코드 시퀀스를 출력하는 모듈;
변조 모듈 - 상기 변조 모듈은 상기 코드 확장 모듈과 연결되어 있고, 상기 변조 모듈은 상기 동위상 신호 코드 시퀀스와 상기 직교 신호 코드 시퀀스에 대한 변조 처리를 수행하고, 무선 주파수 신호를 출력하는 모듈을 포함한다.
제 2 측면에서, 본 발명의 실시예는 단말에 관한 것이고, 상기 신호 변조 장치를 포함한다.
본 발명의 실시예는 다음과 같은 유익한 효과를 갖는다.
본 발명의 실시예에서, 동위상 신호 시퀀스와 직교 신호 시퀀스에 대해 코드 확장을 수행하고, 확장된 동위상 신호 시퀀스와 직교 신호 시퀀스를 기반으로 반송파 조절을 수행하여 QAM 변조 방식의 피크 대 평균비를 줄이고 후단 전력 증폭기의 작동 부하를 감소시킴으로써 전력 증폭기의 효율을 향상시킨다. 또한, 본 발명의 실시예에 따른 장치는 기저대역 코드 정보를 확장할 필요가 없고, 시스템에 중복 정보를 도입하지 않으며 프레임 구조를 손상시키지 않고 구조도 간단하다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 신호 변조 장치의 제 1 구조 개략도이다;
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 신호 변조 장치의 제 2 구조 개략도이다;
도 3은 본 발명의 실시예에 따른 제 1 코드 확장 서브 모듈의 작업 흐름 개략도이다;
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 제 2 코드 확장 서브 모듈의 작업 흐름 개략도이다;
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 신호 변조 장치의 제 3 구조 개략도이다;
도 6은 본 발명의 실시예에 따른 신호 변조 장치의 제 4 구조 개략도이다;
도 7은 종래 기술에서 16QAM의 성상 개략도이다;
도 8은 수축 전후의 성상 좌표 비교 개략도이다;
도 9는 본 발명의 실시예에 따른 수축 후의 성상 개략도이다.
다음은 본 발명의 실시예에 첨부된 도면을 결부하여 본 발명의 실시예의 기술적 수단에 대해 명확하고 온전하게 설명하도록 하며, 여기서 설명된 실시예는 본 발명의 모든 실시예가 아니라 일부 실시예에 불과함이 분명하다. 본 발명에 따른 실시예를 기반으로, 본 분야에 있어서의 통상의 기술을 가진 자가 창조성 노력이 없는 전제하에서 취득한 기타 모든 실시예는 전부 본 발명의 보호 범위에 속한다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 실시예는 신호 변조 장치에 관한 것이고, 이 장치는,
변환 모듈(101) - 상기 변환 모듈(101)은 기저대역 코드 신호에 대한 변환 처리를 수행하여 동위상 신호 시퀀스와 직교 신호 시퀀스를 출력하는 모듈;
코드 확장 모듈(102) - 상기 코드 확장 모듈은 상기 변환 모듈과 연결되어 있고, 상기 코드 확장 모듈은 상기 동위상 신호 시퀀스와 상기 직교 신호 시퀀스 각각에 대한 확장 처리를 수행하고, 동위상 신호 코드 시퀀스와 직교 신호 코드 시퀀스를 출력하는 모듈;
구체적으로, 코드 확장 모듈은 상기 동위상 신호 시퀀스와 상기 직교 신호 시퀀스 중의 N비트당 코드 신호에 대한 확장 처리를 수행하고, 동위상 신호 코드 시퀀스와 직교 신호 코드 시퀀스를 출력하며 N이 양의 정수인 모듈;
변조 모듈(103) - 상기 변조 모듈은 상기 코드 확장 모듈과 연결되어 있고, 상기 변조 모듈은 상기 동위상 신호 코드 시퀀스와 직교 신호 코드 시퀀스에 대한 변조 처리를 수행하고, 무선 주파수 신호를 출력하는 모듈을 포함한다.
본 발명의 실시예에서 상기 변환 모듈은 기저대역 코드 신호 BaseBand(n)를 직렬-병렬 변환 후 동위상 신호 시퀀스 I(n)과 직교 신호 시퀀스 Q(n)로 분할한다. 상기 코드 확장 모듈은 변환 모듈을 통해 출력한 I(n)와 Q(n) 각각에 대한 확장 처리를 수행하여 동위상 신호 코드 시퀀스와 직교 신호 코드 시퀀스를 출력한다. 마지막으로 변조 모듈은 동위상 신호 코드 시퀀스와 직교 신호 코드 시퀀스에 대해 반송파 변조 처리를 수행하고 무선 주파수 신호를 출력한다.
본 발명의 실시예에 따른 신호 변조 장치에서, 동위상 신호 시퀀스와 직교 신호 시퀀스에 대해 코드 확장을 수행하고, 확장된 동위상 신호 시퀀스와 직교 신호 시퀀스를 기반으로 반송파 조절을 수행하여 QAM 변조 방식의 피크 대 평균비를 줄이고 후단 전력 증폭기의 작동 부하를 감소시킴으로써 전력 증폭기의 효율을 향상시킨다. 또한, 본 발명의 실시예에 따른 장치는 기저대역 코드 정보를 확장할 필요가 없고, 시스템에 중복 정보를 도입하지 않으며 프레임 구조를 손상시키지 않고 구조도 간단하다.
또한, 도 2에 도시된 바와 같이 상기 코드 확장 모듈(102)은 상기 변환 모듈(101)에 각각 연결된 제 1 코드 확장 서브 모듈(1021)과 제 2 코드 확장 서브 모듈(1022)를 포함한다.
여기서, 상기 제 1 코드 확장 서브 모듈(1021)은 상기 동위상 신호 시퀀스에 대한 확장 처리를 수행하고, 동위상 신호 코드 시퀀스를 출력한다.
상기 제 2 코드 확장 서브 모듈(1022)은 상기 직교 신호 시퀀스에 대한 확장 처리를 수행하고, 직교 신호 코드 시퀀스를 출력한다.
구체적으로, 상기 제 1 코드 확장 서브 모듈(1021)은 상기 동위상 신호 시퀀스 중의 N비트당 코드 신호에 대한 확장 처리를 수행하고, 복수개의 동위상 신호 코드 시퀀스를 출력한다.
상기 제 2 코드 확장 서브 모듈(1022)은 상기 직교 신호 시퀀스 중의 N비트당 코드 신호에 대한 확장 처리를 수행하고, 복수개의 직교 신호 코드 시퀀스를 출력하며 N이 양의 정수이다.
여기서, N의 값은 변조 방식에 따라 확정된다. N은
Figure pct00001
일 수 있고, L은 변조 방식에 대응되는 샘플링 포인트의 수를 나타내고, 상기 변조 방식은 상기 코드 확장 모듈이 채택한 변조 방식이다. 예를 들어, 16 QAM일 경우 L은 16이고 N는 2이다. 즉, 제 1 코드 확장 서브 모듈은 상기 동위상 신호 시퀀스 중의 2비트당 코드 신호에 대한 확장 처리를 수행하고 복수개의 동위상 신호 코드 시퀀스를 출력하며, 제 2 코드 확장 서브 모듈은 상기 직교 신호 시퀀스 중의 2비트당 코드 신호에 대한 확장 처리를 수행하고 복수개의 직교 신호 코드 시퀀스를 출력한다. 64 QAM일 경우 N는 3이고, 256 QAM일 경우 N는 4이다.
또한, 상기 제 1 코드 확장 서브 모듈은 상기 동위상 신호 시퀀스 중의 N비트당 코드 신호를 M비트로 확장시킨 후 길이가 복수개의 길이가 M비트인 동위상 신호 코드 시퀀스를 획득한다.
상기 제 2 코드 확장 서브 모듈은 상기 직교 신호 시퀀스 중의 N비트당 코드 신호를 M비트로 확장시킨 후 길이가 복수개의 길이가 M비트인 직교 신호 코드 시퀀스를 출력하고 M는 N보다 크다.
여기서, M의 값은 상기 기저대역 코드 신호에 대응되는 피크 대 평균비에 반비례한다. 다시 말하자면, 본 발명의 실시예에서 사용자는 피크 대 평균비에 따라 M의 값을 설정할 수 있고, 보다 낮은 피크 대 평균비를 원할 경우 M의 값을 크게 설정할 수 있다.
여기서, 제 1 코드 확장 서브 모듈의 흐름은 도 3에 도시된 바와 같고 이 흐름에는,
단계 301: 동위상 신호 시퀀스에서 N비트인 코드 신호를 포착하는 것;
단계 302: N비트인 코드 신호를 M비트인 코드 신호로 확장시키는 것;
단계 303: 확장된 코드 신호를 변조 모듈로 전송하는 것;
구체적으로, 변조 모듈의 제 1 디지털-아날로그 변환 유닛으로 전송하는 것;
단계 304: 코드가 끝났는지를 판단하는 것.
구체적으로, 상기 동위상 신호 시퀀스에 확장되지 않은 코드 신호가 있는지를 판단하고, 확장되지 않은 코드 신호가 있는 경우, 단계 301로 건너뛰고, 그렇지 않은 경우 종료하는 것을 포함한다.
본 발명의 구체적인 실시예에서, I(n)=(I1, I2,..., In)는 16 QAM의 경우, 제 1 코드 확장 서브 모듈은 상기 동위상 신호 시퀀스 중의 2비트당 코드 신호를 5비트로 확장한다. 예를 들어, 현재의 2비트인 코드 신호
Figure pct00002
Figure pct00003
으로 확장하고 변조 모듈로 전송한 후 다시 그다음의 2비트인 코드 신호를 끝날 때까지 확장시킨다.
여기서, 제 2 코드 확장 서브 모듈의 흐름은 도 4에 도시된 바와 같고 이 흐름에는,
단계 401: 직교 신호 시퀀스에서 N비트인 코드 신호를 포착하는 것;
단계 402: N비트인 코드 신호를 M비트인 코드 신호로 확장시키는 것;
단계 403: 확장된 코드 신호를 변조 모듈로 전송하는 것;
구체적으로, 변조 모듈의 제 2 디지털-아날로그 변환 유닛으로 전송하는 것;
단계 404: 코드가 끝났는지를 판단하는 것;
구체적으로, 상기 직교 신호 시퀀스에 확장되지 않은 코드 신호가 있는지를 판단하고, 확장되지 않은 코드 신호가 있는 경우, 단계 401로 건너뛰고, 그렇지 않은 경우 종료하는 것을 포함한다.
본 발명의 구체적인 실시예에서, Q(n)=(Q1, Q2,..., Qn)는 16 QAM의 경우, 제 1 코드 확장 서브 모듈은 상기 직교 신호 시퀀스 중의 2비트당 코드 신호를 5비트로 확장한다. 예를 들어, 현재의 2비트인 코드 신호
Figure pct00004
Figure pct00005
으로 확장하고 변조 모듈로 전송한 후 다시 그다음의 2비트인 코드 신호를 끝날 때까지 확장시킨다.
또한, 도 5에 도시된 바와 같이 상기 변조 모듈(103)은,
제 1 변조 서브 모듈(1031) - 상기 제 1 변조 서브 모듈은 상기 제 1 코드 확장 서브 모듈과 연결되어 있고, 상기 제 1 변조 서브 모듈은 상기 동위상 신호 코드 시퀀스에 대해 디지털-아날로그 변환, 필터링, 믹싱 처리를 수행하고 제 1 시퀀스를 획득하는 모듈;
제 2 변조 서브 모듈(1032) - 상기 제 2 변조 서브 모듈은 상기 제 2 코드 확장 서브 모듈과 연결되어 있고, 상기 제 2 변조 서브 모듈은 상기 직교 신호 코드 시퀀스에 대해 디지털-아날로그 변환, 필터링, 믹서 처리를 수행하고 제 2 시퀀스를 획득하는 모듈;
프로세싱 서브 모듈(1033) - 상기 프로세싱 서브 모듈은 상기 제 1 변조 서브 모듈과 제 2 변조 서브 모듈에 각각 연결되어 있고, 상기 프로세싱 서브 모듈은 상기 제 1 시퀀스와 제 2 시퀀스를 조합시켜 무선 주파수 신호를 출력하는 모듈을 포함한다.
여기서, 프로세싱 서브 모듈은 제 1 시퀀스와 제 2 시퀀스를 조합시킨 후 전력 증폭기로 출력한다.
여기서, 도 6에 도시된 바와 같이 제 1 변조 서브 모듈(1031)은,
제 1 디지털-아날로그 변환 유닛(10311) - 상기 제 1 디지털-아날로그 변환 유닛(10311)은 상기 제 1 코드 확장 서브 모듈(1021)에 연결되어 있는 것;
제 1 필터링 유닛(10312) - 상기 제 1 필터링 유닛(10312)은 상기 제 1 디지털-아날로그 변환 유닛(10311)에 연결되어 있는 것;
제 1 믹싱 유닛(10313)은 상기 제 1 믹싱 유닛(10313)은 제 1 필터링 유닛(10312)과 상기 프로세싱 서브 모듈(1032)에 연결되어 있는 것을 포함한다.
본 발명의 실시예에서, 제 1 디지털-아날로그 변환 유닛은 제 1 코드 확장 서브 모듈(1021)에 의해 출력된 동위상 신호 코드 시퀀스에 대해 아날로그-디지털 변환을 수행한 후 대응되는 진폭 신호를 획득한다. 그리고 다시 제 1 필터링 유닛을 통해 필터링 처리를 수행하고 제 1 믹싱 유닛으로 출력하며 제 1 믹싱 유닛은 신호를 송신하는 업링크 주파수 변환을 구현하여 신호가 기저대역에서 무선 주파수 대역으로 이동하게 한다. 상기 제 1 필터링 유닛은 구체적으로 기저대역 성형 필터일 수 있고, 상기 제 1 믹싱 유닛은 믹서이다.
도 6에 도시된 바와 같이, 상기 제 2 변조 서브 모듈(1032)은,
제 2 디지털-아날로그 변환 유닛(10321) - 상기 제 2 디지털-아날로그 변환 유닛은 상기 제 2 코드 확장 서브 모듈에 연결되어 있는 것;
제 2 필터링 유닛(10322) - 상기 제 2 필터링 유닛은 상기 제 2 디지털-아날로그 변환 유닛에 연결되어 있는 것;
제 2 믹싱 유닛(10323) - 상기 제 2 믹싱 유닛은 상기 제 2 필터링 유닛과 상기 프로세싱 서브 모듈에 연결되어 있는 것을 포함한다.
본 발명의 실시예에서, 제 2 디지털-아날로그 변환 유닛은 제 2 코드 확장 서브 모듈에 의해 출력된 직교 신호 코드 시퀀스에 대해 아날로그-디지털 변환을 수행한 후 대응되는 진폭 신호를 획득한다. 그리고 다시 제 2 필터링 유닛을 통해 필터링 처리를 수행하고 제 2 믹싱 유닛으로 출력하며 제 2 믹싱 유닛은 신호를 송신하는 업링크 주파수 변환을 구현하여 신호가 기저대역에서 무선 주파수 대역으로 이동하게 한다. 상기 제 2 필터링 유닛은 구체적으로 기저대역 성형 필터일 수 있고, 상기 제 2 믹싱 유닛은 믹서이다.
본 발명에 따른 실시예의 신호 변조 장치는 코드 확장 모듈을 추가하여 피크 대 평균비를 효과적으로 개선하였다. 다음은 구체적인 실시예를 결부하여 이에 대해 설명한다.
도 7에 도시된 바와 같이, 16 QAM의 경우 기존의 신호 변조 장치로 반송파 변조를 수행하고 보완적 누적 분포 함수(CCDF)의 특성을 감안하지 않는 상황에서 나타난 각 좌표점의 동일한 확률로 정규화된 전력 피크 대 평균비를 계산한다. 여기서, 각 좌표점에서 원점까지의 길이는 a, b, c 세 가지 유형이 있다.
정규화된 전력이
Figure pct00006
이고, 나타나는 확률은 1/4이다;
정규화된 전력이
Figure pct00007
이고, 나타나는 확률은 1/2이다;
정규화된 전력이
Figure pct00008
이고, 나타나는 확률은 1/4이다;
평균 전력은
Figure pct00009
이다;
그러면 피크 대 평균비는
Figure pct00010
이다.
도 8에 도시된 바와 같이 16 QAM 단일 반송파를 예로 들어, 동위상 신호 시퀀스와 직교 신호 시퀀스 중 2비트당인 데이터를 5비트로 확장했을 경우, 예를 들어
Figure pct00011
Figure pct00012
로 확장하고
Figure pct00013
Figure pct00014
로 확장하며
Figure pct00015
Figure pct00016
로 확장하고
Figure pct00017
Figure pct00018
로확장하면 성상도가 축소된다. 도 8에 도시된 s는 기존 좌표점을 나타나고 s'는 수축한 후의 좌표점을 나타낸다. 이때 수축한 후의 좌표점 중 제 1 좌표점부터 원점까지의 제 1 거리가 1이고, 수축 한 후의 좌표점 중 제 2 좌표점부터 원점의 제 2 거리와 제 2 거리의 비율이
Figure pct00019
일 경우, 그중 제 1 좌표점은 수축한 후의 좌표점 중 원점에서 가장 가까운 좌표점을 나타내고, 제 2 좌표점은 수축한 후의 좌표점 중 원점에서 가장 멀리 떨어져 있는 좌표점을 나타나며
Figure pct00020
은 제 2 좌표점으로 매핑되고
Figure pct00021
은 제 1 좌표점으로 매핑되며, 첫번째 비트는 부호 비트이고 진폭은 계산되지 않는다면 이때 성상도 간, 성상도에서 정규화에 대응되는 진폭은 1과 2.14이다. 수축한 후의 성상도는 도 9에 도시된 바와 같다. 도 9에서 각 좌표점에서 원점까지의 길이는 a’, b’, c’ 세 가지 유형이 있다.
정규화된 전력이
Figure pct00022
이고, 나타나는 확률은 1/4이다;
정규화된 전력이
Figure pct00023
이고, 나타나는 확률은 1/2이다;
정규화된 전력이
Figure pct00024
이고, 나타나는 확률은 1/4이다;
평균 전력은
Figure pct00025
이다;
그러면 피크 대 평균비는
Figure pct00026
이다. 16QAM의 경우, 본 발명에 따른 실시예의 장치는 피크 대 평균비를 15.7%까지 감소시킬 수 있다는 것을 알 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 신포 변조 장치에서, 동위상 신호 시퀀스와 직교 신호 시퀀스에 대해 코드 확장을 수행하고, 확장된 동위상 신호 시퀀스와 직교 신호 시퀀스를 기반으로 반송파 조절을 수행하여 QAM 변조 방식의 피크 대 평균비를 줄이고 후단 전력 증폭기의 작동 부하를 감소시킴으로써 전력 증폭기의 효율을 향상시킨다. 또한, 본 발명의 실시예에 따른 장치는 기저대역 코드 정보를 확장할 필요가 없고, 시스템에 중복 정보를 도입하지 않으며 프레임 구조를 손상시키지 않고 구조도 간단하다.
본 발명의 실시예는 또한 단말에 관한 것이고, 전술한 신호 변조 장치를 포함하며, 해당 단말은 상기 신호 변조 장치 실시예의 모든 구현 방식을 구현되고 동일한 기술적 효과를 실현할 수 있으며, 여기서 이 내용에 대해 다시 반복 설명하지 않는다.
본 명세서의 다양한 실시예는 점진적으로 설명되고, 각 실시예는 다른 실시예와의 차이점에 초점을 맞추어 설명되며, 다양한 실시예 간의 동일하거나 유사한 부분은 서로 참조할 수 있다.
본 발명의 실시예의 바람직한 실시예가 설명되었지만, 당업자는 기본적인 창의적 개념을 습득하였다면 이러한 실시예에 대한 추가적인 변경 및 수정을 가할 수 있다. 따라서, 첨부된 청구범위는 바람직한 실시예와 본 발명의 실시예의 범위에 속하는 모든 변경 및 수정을 포함하는 것으로 해석되어야 한다.
마지막으로, 본 명세서에서, 제 1 또는 제 2 등 유형의 관계 용어는 하나의 실체 또는 동작을 다른 실체 또는 동작과 구분하기 위한 것이며, 이러한 실체 또는 동작 간에 실제적 관계 또는 순서가 존재한다고 요구하거나 또는 암시하지 않는다. 또한, 용어 '~을 포함하다', '~을 갖는다' 또는 다른 변형은 비배타적 포함을 가리키며, 일련의 요소를 포함하는 프로세스, 방법, 물품 또는 단말 장치가 그 요소뿐만 아니라 명확하게 나열되지 않은 다른 요소도 포함하며, 또는 이러한 프로세스, 방법, 물품 또는 장치의 고유한 요소도 포함된다. 별도로 제한이 없는 한, '~을 포함하다'로 정의된 요소는 해당 요소를 포함하는 프로세스, 방법, 물품 또는 단말 장치에서 다른 동일한 요소의 존재를 배제하지 않는다.
이상의 설명은 본 발명의 바람직한 실시예일 뿐, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니며, 본 발명의 사상 및 원리 내에서 이루어진 모든 수정, 균등 교체, 개량 등은 본 발명의 보호 범위에 포함되는 것으로 한다.

Claims (10)

  1. 신호 변조 장치에 관한 것으로,
    변환 모듈 - 상기 변환 모듈은 기저대역 코드 신호에 대한 변환 처리를 수행하여 동위상 신호 시퀀스와 직교 신호 시퀀스를 출력하는 모듈;
    코드 확장 모듈 - 상기 코드 확장 모듈은 상기 변환 모듈과 연결되어 있고, 상기 코드 확장 모듈은 상기 동위상 신호 시퀀스와 상기 직교 신호 시퀀스 각각에 대한 확장 처리를 수행하고, 동위상 신호 코드 시퀀스와 직교 신호 코드 시퀀스를 출력하는 모듈;
    변조 모듈 - 상기 변조 모듈은 상기 코드 확장 모듈과 연결되어 있고, 상기 변조 모듈은 상기 동위상 신호 코드 시퀀스와 상기 직교 신호 코드 시퀀스에 대한 변조 처리를 수행하고, 무선 주파수 신호를 출력하는 모듈;을 포함하는 것;을 특징으로 한 신호 변조 장치.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 코드 확장 모듈은 상기 변환 모듈에 각각 연결된 제 1 코드 확장 서브 모듈과 제 2 코드 확장 서브 모듈을 포함하는 것;
    여기서, 상기 제 1 코드 확장 서브 모듈은 상기 동위상 신호 시퀀스에 대한 확장 처리를 수행하고, 동위상 신호 코드 시퀀스를 출력하는 것;
    상기 제 2 코드 확장 서브 모듈은 상기 직교 신호 시퀀스에 대한 확장 처리를 수행하고, 직교 신호 코드 시퀀스를 출력하는 것;을 특징으로 한 신호 변조 장치.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 제 1 코드 확장 서브 모듈은 상기 동위상 신호 시퀀스 중의 N비트당 코드 신호에 대한 확장 처리를 수행하고, 복수개의 동위상 신호 코드 시퀀스를 출력하는 것;
    상기 제 2 코드 확장 서브 모듈은 상기 직교 신호 시퀀스 중의 N비트당 코드 신호에 대한 확장 처리를 수행하고, 복수개의 직교 신호 코드 시퀀스를 출력하며 N이 양의 정수인 것;을 특징으로 한 신호 변조 장치.
  4. 제 3 항에 있어서, 다음 공식으로 N의 값을 확정하는 것,
    Figure pct00027
    ;
    여기서, L은 변조 방식에 대응되는 샘플링 포인트의 수를 나타내고, 상기 변조 방식은 상기 코드 확장 모듈이 채택한 변조 방식임;을 특징으로 한 신호 변조 장치.
  5. 제 3 항에 있어서, 상기 제 1 코드 확장 서브 모듈은 상기 동위상 신호 시퀀스 중의 N비트당 코드 신호를 M비트로 확장시킨 후 복수개의 길이가 M비트인 동위상 신호 코드 시퀀스를 획득하는 것;
    상기 제 2 코드 확장 서브 모듈은 상기 직교 신호 시퀀스 중의 N비트당 코드 신호를 M비트로 확장시킨 후 길이가 복수개의 길이가 M비트인 직교 신호 코드 시퀀스를 출력하고 M는 N보다 크다는 것;을 특징으로 한 신호 변조 장치.
  6. 제 5 항에 있어서, M의 값은 상기 기저대역 코드 신호에 대응되는 피크 대 평균비에 반비례한다는 것;을 특징으로 한 신호 변조 장치.
  7. 제 2 항에 있어서, 상기 변조 모듈은,
    제 1 변조 서브 모듈 - 상기 제 1 변조 서브 모듈은 상기 제 1 코드 확장 서브 모듈과 연결되어 있고, 상기 제 1 변조 서브 모듈은 상기 동위상 신호 코드 시퀀스에 대해 디지털-아날로그 변환, 필터링, 믹싱 처리를 수행하고 제 1 시퀀스를 획득하는 모듈;
    제 2 변조 서브 모듈 - 상기 제 2 변조 서브 모듈은 상기 제 2 코드 확장 서브 모듈과 연결되어 있고, 상기 제 2 변조 서브 모듈은 상기 직교 신호 코드 시퀀스에 대해 디지털-아날로그 변환, 필터링, 믹서 처리를 수행하고 제 2 시퀀스를 획득하는 모듈;
    프로세싱 서브 모듈 - 상기 프로세싱 서브 모듈은 상기 제 1 변조 서브 모듈과 제 2 변조 서브 모듈에 각각 연결되어 있고, 상기 프로세싱 서브 모듈은 상기 제 1 시퀀스와 제 2 시퀀스를 조합시켜 무선 주파수 신호를 출력하는 모듈을 포함하는 것;을 특징으로 한 신호 변조 장치.
  8. 제 7 항에 있어서, 상기 제 1 변조 서브 모듈은,
    제 1 디지털-아날로그 변환 유닛 - 상기 제 1 디지털-아날로그 변환 유닛은 상기 제 1 코드 확장 서브 모듈에 연결되어 있는 것;
    제 1 필터링 유닛 - 상기 제 1 필터링 유닛은 상기 제 1 디지털-아날로그 변환 유닛에 연결되어 있는 것;
    제 1 믹싱 유닛 - 상기 제 1 믹싱 유닛은 제 1 필터링 유닛과 상기 프로세싱 서브 모듈에 연결되어 있는 것을 포함하는 것;을 특징으로 한 신호 변조 장치.
  9. 제 7 항에 있어서, 제 2 변조 서브 모듈은,
    제 2 디지털-아날로그 변환 유닛 - 상기 제 2 디지털-아날로그 변환 유닛은 상기 제 2 코드 확장 서브 모듈에 연결되어 있는 것;
    제 2 필터링 유닛 - 상기 제 2 필터링 유닛은 상기 제 2 디지털-아날로그 변환 유닛에 연결되어 있는 것;
    제 2 믹싱 유닛 - 상기 제 2 믹싱 유닛은 상기 제 2 필터링 유닛과 상기 프로세싱 서브 모듈에 연결되어 있는 것을 포함하는 것;을 특징으로 한 신호 변조 장치.
  10. 단말에 관한 것이고, 제 1 항 내지 제 9 항 중 임의의 한 항에서 설명한 신호 변조 장치를 포함하는 것;을 특징으로 하는 단말.
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