WO2016117741A1 - 전력 공유 기반 단일 rf mimo 시스템 - Google Patents

전력 공유 기반 단일 rf mimo 시스템 Download PDF

Info

Publication number
WO2016117741A1
WO2016117741A1 PCT/KR2015/000867 KR2015000867W WO2016117741A1 WO 2016117741 A1 WO2016117741 A1 WO 2016117741A1 KR 2015000867 W KR2015000867 W KR 2015000867W WO 2016117741 A1 WO2016117741 A1 WO 2016117741A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
admittance
antennas
mimo system
antenna
power
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2015/000867
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
이주용
이경태
최일도
조동호
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Korea Advanced Institute of Science and Technology KAIST
Original Assignee
Korea Advanced Institute of Science and Technology KAIST
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Korea Advanced Institute of Science and Technology KAIST filed Critical Korea Advanced Institute of Science and Technology KAIST
Publication of WO2016117741A1 publication Critical patent/WO2016117741A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0426Power distribution
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to a single RF multiple input multiple output (MIMO) system based on power sharing, and more particularly, to integrate a plurality of antennas in a narrow space in an LTE-A MIMO system transmitting multiple streams, and to share a single RF based on power sharing.
  • the present invention relates to a single RF MIMO system that can reduce system complexity and improve energy efficiency by enabling a radiation pattern corresponding to a transmission signal through admittance control loaded to each antenna using a chain structure.
  • a communication system based on a voice communication service has used a single input single output (SISO) system using only a single antenna element for narrowband channel characteristics within a limited frequency range, but a narrowband SISO system using a single antenna is used.
  • SISO single input single output
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • MIMO technology which uses a common array antenna to improve the data rate, increases the RF rate along with the increase in RF complexity when extending the antenna to improve the data rate. This makes it difficult to expand the MIMO system given the limited size and power consumption requirements of the mobile terminal.
  • This single RF MIMO system has a structure of a single RF chain so that antennas can share power amplifiers to increase energy efficiency.
  • the existing single RF MIMO system is implemented in a single carrier environment, and high speed switching of several tens of ns is required to be applied to a mobile communication environment.
  • a base station system including an admittance loading technique capable of controlling various currents with high accuracy as well as high-speed switching is required.
  • the present invention for solving the above problems is a system for integrating a plurality of antennas in a narrow space in a LTE-Advanced (LTE-A) MIMO system for transmitting multiple streams and feeding using one RF chain, integrated
  • LTE-A LTE-Advanced
  • Each antenna forms a directional radiation pattern and is designed in such a way that various base patterns can be formed by the combination of currents flowing through several antennas, improving existing MIMO systems to reduce system complexity and energy efficiency.
  • Its purpose is to provide a single RF MIMO system capable of high-speed switching and admittance loading with high accuracy control of various currents.
  • a power sharing-based single RF MIMO system comprising: an antenna unit including a plurality of antennas each of which forms a radiation pattern having directivity; and a plurality of antennas for transmission of modem signals.
  • Admittance loading unit that provides a variable admittance value for controlling the current flowing through each antenna, a power amplifier that amplifies the signal output from the local oscillator and supplies power to the admittance loading unit amplifier) and a digital signal processing (DSP) unit that calculates a variable admittance value based on the modem signal.
  • DSP digital signal processing
  • the admittance loading unit may include a plurality of admittance loading modules, and the plurality of admittance loading modules share power supplied from the power amplifier, Individually connected to the antennas can provide a variable admittance value for controlling the current flowing through the plurality of antennas.
  • the input admittance of the plurality of admittance loading modules may be a real value having only conductance components, and each of the plurality of admittance loading modules may be modeled as a pi equivalent circuit of a 2-port network. In this case, all of the elements of the pi equivalent circuit may be configured as a lossless device having only a susceptance component.
  • the admittance value of the elements of the pi equivalent circuit is the current value that must be controlled to flow to each of the plurality of antennas for transmission of the modem signal, the input voltage to the plurality of admittance loading modules, and the resistance of each of the plurality of antennas. It can be determined based on at least one.
  • the elements of a pi equivalent circuit include a first element whose both ends are connected to both ends of a first port of a pi equivalent circuit, a second element whose both ends are connected to both ends of a second port of a pi equivalent circuit, and both ends of a pi And a third element connected to one end of the first port and one end of the second port of the equivalent circuit, wherein the admittance values of the second element and the third element are current values at the plurality of antennas for transmission of the modem signal.
  • the admittance value of the first device may be determined such that the input admittance of the plurality of admittance loading modules becomes a real value.
  • the power sharing-based single RF MIMO system may further include a resistor connected in parallel to the output terminal of the power amplifier, the resistance value of the resistor may be determined such that an admittance match is made at the output terminal of the power amplifier.
  • the resistance value of the resistor can be calculated by the digital signal processing (DSP) unit.
  • DSP digital signal processing
  • the antenna unit may be implemented as an integrated antenna in which a plurality of antennas are integrated on one substrate.
  • the power sharing-based single RF MIMO system according to the present invention is designed in such a way that an integrated antenna forms a radiation pattern each having a directivity and is capable of forming various basis patterns by a combination of currents flowing through several antennas.
  • Admittance loading which is switchable and can control a variety of currents with high accuracy, can improve the existing MIMO system, thereby reducing system complexity and improving energy efficiency, thereby achieving base station miniaturization.
  • FIG. 1 shows a configuration of a 2x2 MIMO system currently commercially available as an existing MIMO system.
  • FIG. 2 is a block diagram of a power sharing based single RF MIMO system according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 shows an admittance loading module for controlling the current flowing in the m-th antenna.
  • FIG. 4 illustrates an overall admittance loading circuit diagram of a power sharing based single RF MIMO system according to an embodiment of the present invention.
  • first and second may be used to describe various components, but the components should not be limited by the terms. The terms may be used for the purpose of distinguishing one component from another component.
  • first component may be referred to as the second component, and similarly, the second component may also be referred to as the first component.
  • each RF chain consists of a digital-to-analog converter (DAC), a local oscillator (LO), a mixer (Mixer), a power amplifier (PA), a filter, and the like.
  • DAC digital-to-analog converter
  • a digital-to-analog converter (DAC) converts a digital signal into an analog signal, and converts a digital binary signal into an analog signal by controlling an output voltage using a plurality of resistors.
  • LO Local oscillator
  • Mixer performs a function of loading a low frequency (low frequency) analog signal on the carrier
  • power amplifier PA amplifies the generated signal Perform the function of transmitting to the antenna.
  • a base station system including an admittance loading technique capable of controlling various currents with high accuracy as well as high-speed switching is required.
  • the present invention is to meet the needs of the present invention, a power sharing-based single RF MIMO system that can share the power supplied from a single RF chain to control the current corresponding to the modem signal to a plurality of antennas through the admittance loading circuit to provide.
  • an antenna unit including a plurality of antennas, each of which forms a radiation pattern having directivity, and controls a current flowing through each of the plurality of antennas for transmission of a modem signal.
  • a power amplifier that amplifies the signal output from the local oscillator and supplies power to the admittance loading section, and a modem signal. It may include a digital signal processing (DSP) unit for calculating a variable admittance value based on.
  • DSP digital signal processing
  • the antenna is an integrated antenna, which forms a radiation pattern each having a directivity and is capable of forming various base patterns by a combination of currents flowing through a plurality of antennas.
  • the admittance loading unit is composed of a circuit that can determine the admittance so that a desired current can flow to each antenna for transmission of the modem signal, and in the power amplifier, the power of the local oscillator can be amplified to apply power to the admittance loading unit.
  • the digital signal processing unit converts the modem signal into a lossless admittance value so that a current corresponding to the signal can flow, and a modem can be used as a conventional commercial modem.
  • Figure 2 shows a block diagram of a power sharing-based single RF MIMO system 200 according to an embodiment of the present invention, by supplying power to all the antennas through the admittance loading unit while sharing a single RF power from the power amplifier It is possible to form a radiation pattern corresponding to the transmission signal by controlling the current flowing in the.
  • a carrier frequency signal output from the voltage controlled oscillator (VCO) 205 is amplified by a power amplifier (PA) 206, and the amplified signal is dotted line admittance. (admittance) is applied to the loading section (203).
  • the DSP (Digital Signal Processor) unit 202 applies 3 x M inductance and capacitance to be applied to the admittance loading unit 203.
  • a value of (L, C) and R 0 for impedance matching (50 ⁇ matching) are calculated and transferred to the admittance loading unit 203.
  • the admittance loading unit 203 connects the admittance calculated by the DSP unit 202 to the antenna so that a current corresponding to a signal can flow in each antenna of the antenna unit 204.
  • the antennas are integrated and power is supplied to all antennas while minimizing correlation between antenna radiation patterns. Since there are only reactance components in the admittance, they do not contain resistance components and thus have a lossless structure, and have impedance matching (50 ⁇ ) to remove reflection of the signal output from the power amplifier 206.
  • the resistor 207 R 0 for matching) is connected in parallel with the admittance loading unit 203, and the signal of the modem is applied to the admittance loading unit 203, where the L corresponding to the signal is received by the DSP unit 202.
  • the C value is calculated and transmitted to the admittance loading unit 203.
  • the DSP unit 202 calculates R 0 for impedance matching and L and C values of the admittance loading unit, which will be described below.
  • the modem outputs as many I and Q signals as streams, which can be matched by complex currents. Assuming that there are signals corresponding to M streams, the signal of the m th stream corresponds to the m th antenna, and the current flowing through the m th antenna is I mR , and I mR may be expressed by the following equation (1).
  • FIG. 3 illustrates an admittance loading module for controlling a current flowing through an m th antenna among a plurality of antennas of an antenna unit, and a 2-port network having a pi (pi) shape connected to the m th antenna; It shows the structure connected to the antenna through).
  • the antenna is modeled as 50 ⁇ , and the pi network consists of three lossless devices, whose admittances are y mA , y mB , and y mC , respectively.
  • Equation 4 From Equations 2 and 3, the following Equation 4 can be obtained.
  • Equation 5 x mB and x mC values for the current flowing through the m-th antenna may be obtained as in Equations 6 and 7 below.
  • I m0 may be expressed as Equation 8 below.
  • Equation 9 the admittance Y m of the m th admittance loading module of FIG. 3 is expressed by Equation 9 below.
  • Equation 9 the real part and the imaginary part of Y m are expressed as Equations 10 and 11, respectively.
  • Y m has a positive real value equal to the following equation (13).
  • an admittance loading module is connected to each of the plurality of antennas, M admittance loading modules are connected to a power amplifier in parallel, and the power amplifier PA is modeled as a voltage source V s and an internal resistance 50 ⁇ . If the input admittance to the m th admittance loading module is Y m , the total input admittance Y t can be obtained from Equation 13 as shown in Equation 15 below.
  • V 0 is as shown in Equation 16 below.
  • R 0 is expressed as in Equation 17 below.
  • Equation 18 the equation for calculating the admittance loading value in the baseband in the entire admittance loading circuit of FIG. 4 may be summarized as the following Equations 18 to 20.
  • the capacitor or the inductor may be implemented in the same manner as in the case of x mA .
  • the L and C values of the elements of the pie equivalent circuit connected to the loading admittance value from the admittance loading unit 203 to the antenna unit 204 may be obtained, and the resistance R 0 value for impedance or admittance matching.
  • This may be configured to be calculated by the DSP unit 202 and delivered to the admittance loading unit 203. Accordingly, the admittance loading unit 203 calculates an admittance calculated so that a current corresponding to the transmission signal flows in each antenna. Can be loaded onto the antenna.
  • the power sharing-based single RF MIMO system forms a radiation pattern in which the integrated antennas have directivity, and various base patterns can be formed by a combination of currents flowing through several antennas.
  • high-speed switching and admittance loading to control various currents with high accuracy can improve the existing MIMO system, thereby reducing system complexity and improving energy efficiency, thereby achieving base station miniaturization. .

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Transceivers (AREA)

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템은, 각각 지향성을 가지는 방사 패턴을 형성하는 복수의 안테나를 포함하는 안테나부, 모뎀 신호의 전송을 위해 복수의 안테나 각각에 흐르는 전류를 제어하기 위한 가변적인 어드미턴스(admittance) 값을 제공하는 어드미턴스 로딩(loading)부, 국부 발진기(Local Oscillator)로부터 출력되는 신호를 증폭하여 어드미턴스 로딩부로 전력을 공급하는 전력증폭기(power amplifier), 및 모뎀 신호에 기초하여 가변적인 어드미턴스 값을 계산하는 디지털 신호 처리(DSP)부를 포함할 수 있다.

Description

전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템
본 발명은 전력 공유 기반 단일 RF MIMO(Multiple Input Multiple Output) 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 다중 스트림을 전송하는 LTE-A MIMO 시스템에서 좁은 공간에 다수의 안테나를 집적하고 전력 공유 기반의 단일 RF 체인 구조를 이용하여 각 안테나로 로딩되는 어드미턴스 제어를 통해 전송 신호에 대응하는 방사 패턴을 형성할 수 있도록 함으로써 시스템 복잡도 감소와 에너지 효율 향상을 달성할 수 있는 단일 RF MIMO 시스템에 관한 것이다.
일반적으로 음성통신 서비스를 기반으로 하는 통신시스템은 한정된 주파수 영역 안에서 협대역 채널 특성 위주로 단일 안테나 소자만 사용하는 SISO(Single Input Single Output) 시스템이 사용되었으나, 단일 안테나를 사용하는 SISO 시스템으로는 협대역 채널 안에서 대용량의 데이터를 고속으로 전송하기에는 많은 어려움이 존재하였다. 이에 다수의 안테나를 이용하여 각각의 안테나를 독립적으로 구동하게 하여 데이터 송/수신율을 더 빨리 더 낮은 오류 확률로 전송할 수 있는 차세대 무선 전송 기술인 MIMO(Multiple Input Multiple Output) 기술이 등장하였다.
그러나, 일반적인 배열 안테나를 이용하여 데이터 속도를 향상시키는 MIMO 기술은, 데이터 속도를 향상시키기 위해 안테나를 확장하는 경우, RF 단도 함께 증가하여 하드웨어의 복잡도가 증가하고 전력 소비를 증가시킨다. 이는 모바일 단말기의 제한적인 크기 및 전력 소비 요구 조건을 고려하면 MIMO 시스템을 확장하기 어렵게 하는 이유가 된다.
이러한 기존 MIMO 시스템의 경우, 안테나의 개수가 증가함에 따라 동일한 개수의 RF 체인이 사용되므로 시스템 복잡도가 크게 증가할 수 있으며, 각 RF 체인마다 전력증폭기가 존재함에 따라 에너지 효율이 매우 낮아지게 되는 문제가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 단일 RF MIMO 기술이 제안되었다.
이러한 단일 RF MIMO 시스템은 안테나들이 전력증폭기를 공유하여 에너지 효율을 높일 수 있도록 단일 RF 체인의 구조를 갖는다. 다만, 기존의 단일 RF MIMO 시스템은 단일 반송파(single carrier) 환경에서 구현되어 있으며, 이동통신 환경에 적용하기 위해서는 수십 ns 정도의 고속의 스위칭(switching)이 필요하다. 또한, 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 환경에 적용하기 위해서는 고속의 스위칭 뿐만 아니라 다양한 전류를 고정도로 제어할 수 있는 어드미턴스 로딩(admittance loading) 기술을 포함한 기지국 시스템이 필요하다.
전술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명은, 다중 스트림을 전송하는 LTE-A (LTE-Advanced) MIMO 시스템에서 좁은 공간에 다수의 안테나를 집적하고 1개의 RF 체인을 이용하여 급전하는 시스템으로서, 집적화된 안테나가 각각 지향성을 갖는 방사 패턴을 형성하며 여러 안테나에 흐르는 전류의 조합에 의해서 다양한 기저 패턴(basis pattern)의 형성이 가능한 구조로 설계되어, 기존 MIMO 시스템을 개선하여 시스템 복잡도를 낮추고 에너지 효율을 높일 수 있는 단일 RF MIMO 시스템으로서 고속 스위칭이 가능하고 다양한 전류를 고정도(高精度)로 제어할 수 있는 어드미턴스 로딩이 가능한 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템을 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템은, 각각 지향성을 가지는 방사 패턴을 형성하는 복수의 안테나를 포함하는 안테나부, 모뎀 신호의 전송을 위해 복수의 안테나 각각에 흐르는 전류를 제어하기 위한 가변적인 어드미턴스(admittance) 값을 제공하는 어드미턴스 로딩(loading)부, 국부 발진기(Local Oscillator)로부터 출력되는 신호를 증폭하여 어드미턴스 로딩부로 전력을 공급하는 전력증폭기(power amplifier), 및 모뎀 신호에 기초하여 가변적인 어드미턴스 값을 계산하는 디지털 신호 처리(DSP)부를 포함할 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템에서, 어드미턴스 로딩부는 복수의 어드미턴스 로딩 모듈을 포함할 수 있고, 복수의 어드미턴스 로딩 모듈은, 전력증폭기로부터 공급되는 전력을 공유하며, 복수의 안테나에 개별적으로 연결되어 복수의 안테나에 흐르는 전류를 제어하기 위한 가변적인 어드미턴스 값을 제공할 수 있다. 복수의 어드미턴스 로딩 모듈의 입력 어드미턴스는 컨덕턴스(conductance) 성분만 갖는 실수값이 될 수 있으며, 복수의 어드미턴스 로딩 모듈은, 각각 2 포트 회로망(2-port network)의 파이(pi) 등가회로로 모델링하는 경우, 파이(pi) 등가회로의 소자들은 모두 서셉턴스(susceptance) 성분만 갖는 무손실 소자로 구성될 수 있다. 파이(pi) 등가회로의 소자들의 어드미턴스 값은, 모뎀 신호의 전송을 위해 복수의 안테나 각각에 흐르도록 제어되어야 하는 전류값, 복수의 어드미턴스 로딩 모듈에 대한 입력 전압, 및 복수의 안테나 각각의 저항 중 적어도 하나에 기초하여 결정될 수 있다. 파이(pi) 등가회로의 소자들은, 양단이 파이 등가회로의 제 1 포트의 양단에 연결되는 제 1 소자, 양단이 파이 등가회로의 제 2 포트의 양단에 연결되는 제 2 소자, 및 양단이 파이 등가회로의 제 1 포트의 일단 및 제 2 포트의 일단에 연결되는 제 3 소자로 구성될 수 있고, 제 2 소자 및 제 3 소자의 어드미턴스 값은 모뎀 신호의 전송을 위한 복수의 안테나에서의 전류 값에 대응되는 값으로 결정되고, 제 1 소자의 어드미턴스 값은 복수의 어드미턴스 로딩 모듈의 입력 어드미턴스가 실수값이 되도록 결정될 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따른 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템은, 전력 증폭기의 출력단에 병렬연결되는 저항기를 더 포함할 수 있으며, 저항기의 저항 값은 전력 증폭기의 출력단에서 어드미턴스 정합이 이루어지도록 결정될 수 있고, 저항기의 저항 값은 디지털 신호 처리(DSP)부에 의해 계산될 수 있다. 안테나부는 복수의 안테나가 하나의 기판에 집적된 집적 안테나로 구현될 수 있다.
본 발명에서 개시된 기술은 다음과 같은 효과를 가질 수 있다. 다만, 특정 실시예가 다음의 효과를 전부 포함하여야 한다거나 다음의 효과만을 포함하여야 한다는 의미는 아니므로, 개시된 기술의 권리범위는 이에 의하여 제한되는 것으로 이해되어서는 아니 될 것이다.
본 발명에 따른 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템은 집적화된 안테나가 각각 지향성을 갖는 방사 패턴을 형성하며 여러 안테나에 흐르는 전류의 조합에 의해서 다양한 기저 패턴(basis pattern)의 형성이 가능한 구조로 설계되어 고속 스위칭이 가능하고 다양한 전류를 고정도로 제어할 수 있는 어드미턴스 로딩이 가능하여 기존 MIMO 시스템을 개선하여 시스템 복잡도를 감소시키고 에너지 효율을 향상시켜 기지국의 소형화를 달성할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 기존 MIMO 시스템으로서 현재 상용화되어 있는 2×2 MIMO 시스템의 구성을 나타낸 것이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템의 블럭도를 나타낸 것이다.
도 3은 m번째 안테나에 흐르는 전류를 제어하기 위한 어드미턴스 로딩 모듈을 나타낸 것이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템의 전체 어드미턴스 로딩 회로도를 나타낸 것이다.
본문에 개시되어 있는 본 발명의 실시예들에 대해서, 특정한 구조적 내지 기능적 설명들은 단지 본 발명의 실시예를 설명하기 위한 목적으로 예시된 것으로, 본 발명의 실시예들은 다양한 형태로 실시될 수 있으며 본문에 설명된 실시예들에 한정되는 것으로 해석되어서는 아니 된다.
본 발명은 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 형태를 가질 수 있는바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 본문에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 본 발명을 특정한 개시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로 사용될 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 권리 범위로부터 이탈되지 않은 채 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다. 구성요소들 간의 관계를 설명하는 다른 표현들, 즉 "~사이에"와 "바로 ~사이에" 또는 "~에 이웃하는"과 "~에 직접 이웃하는" 등도 마찬가지로 해석되어야 한다.
본 출원에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 설시된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부분품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미이다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 일치하는 의미인 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 발명의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다.
도 1은 기존 MIMO 시스템으로서 현재 상용화되어 있는 2×2 MIMO 시스템의 구성을 나타낸 것이다. 구체적으로, 도 1에 나타낸 바와 같은 현재 상용화되어 있는 2×2 MIMO 시스템(100)의 경우, 안테나(103) 2개를 사용하고 각 안테나 별로 RF 체인(chain)(102)을 연결하여 SISO 대비 최대 2배의 용량 이득을 얻고 있다. 또한, 각 RF 체인은 디지털-아날로그 변환기(Digital Analog Converter; DAC), 국부 발진기(Local Oscillator; LO), 믹서(Mixer), 전력증폭기(Power Amplifier; PA), 필터(Filter) 등으로 구성되어 있다. 디지털-아날로그 변환기(DAC)는 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 것으로, 디지털인 2진 신호를 다수의 저항을 활용하여 출력 전압을 조절하여 아날로그 신호로 변환한다. 국부 발진기(LO)는 반송파 주파수(carrier frequency)를 발생시키고, 믹서(Mixer)는 저주파(low frequency)의 아날로그 신호를 반송파에 싣는 기능을 수행하며, 전력증폭기(PA)는 생성된 신호를 증폭시켜 안테나로 송신하는 기능을 수행한다.
도 1과 같은 기존 MIMO 시스템의 경우, 안테나의 개수가 늘어나면 그에 따라 동일한 개수의 RF 체인이 사용되므로 시스템 복잡도가 크게 증가할 수 있다. 또한, 각 RF 체인마다 전력증폭기(PA)가 존재하므로, 만일 PAPR(Peak-to-Average Power Ratio)이 10 dB인 경우, 90%의 전력 손실이 발생할 수 있기 때문에 에너지 효율이 크게 저하되는 문제점이 발생한다. 다만, 이러한 문제점을 해결하기 위해서 단일 RF 체인을 사용하는 단일 RF MIMO 기술이 제안되었으나, 기존의 단일 RF MIMO 시스템은 단일 반송파(single carrier) 환경에서 구현이 되어 있으며 이동통신 환경에 적용하기 위해서는 수십 ns 정도의 고속의 스위칭(switching)이 필요하다. 또한, 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 환경에 적용하기 위해서는 고속의 스위칭 뿐만 아니라 다양한 전류를 고정도로 제어할 수 있는 어드미턴스 로딩(admittance loading) 기술을 포함한 기지국 시스템이 필요하다. 본 발명은 이러한 요구에 부합하기 위한 것으로 단일 RF 체인으로부터 공급되는 전력을 공유하여 어드미턴스 로딩 회로를 통해 복수의 안테나에 모뎀 신호에 대응하는 전류가 흐르도록 제어할 수 있는 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템을 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템에서는, 각각 지향성을 가지는 방사 패턴을 형성하는 복수의 안테나를 포함하는 안테나부, 모뎀 신호의 전송을 위해 복수의 안테나 각각에 흐르는 전류를 제어하기 위한 가변적인 어드미턴스(admittance) 값을 제공하는 어드미턴스 로딩(loading)부, 국부 발진기(Local Oscillator)로부터 출력되는 신호를 증폭하여 어드미턴스 로딩부로 전력을 공급하는 전력증폭기(power amplifier), 및 모뎀 신호에 기초하여 가변적인 어드미턴스 값을 계산하는 디지털 신호 처리(DSP)부를 포함할 수 있다. 안테나는 집적화된 안테나로서 각각 지향성을 갖는 방사 패턴을 형성하고 복수의 안테나에 흐르는 전류의 조합에 의하여 다양한 기저 패턴의 형성이 가능하다. 어드미턴스 로딩부는 모뎀 신호의 전송을 위해서 각 안테나로 원하는 전류를 흘릴 수 있도록 어드미턴스를 결정할 수 있는 회로로 구성되며, 전력증폭기에서는 국부 발진기의 신호를 증폭하여 어드미턴스 로딩부로 전력을 인가할 수 있다. 디지털 신호 처리부는 모뎀 신호를 무손실 어드미턴스 값으로 변환하여 신호에 대응되는 전류가 흐를 수 있도록 계산하며, 모뎀은 기존의 상용 모뎀이 이용될 수 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템(200)의 블럭도를 나타낸 것으로, 모든 안테나에 어드미턴스 로딩부를 통해 전력을 공급하여 전력증폭기로부터의 단일 RF 전력을 공유하면서 안테나에 흐르는 전류를 제어하여 전송 신호에 대응하는 방사 패턴의 형성이 가능하다.
구체적으로, 전압제어발진기(voltage controlled oscillator; VCO)(205)로부터 출력되는 반송파 (carrier frequency) 신호가 전력증폭기(Power Amplifier; PA) (206)에 의해 증폭되고, 이 증폭된 신호는 점선의 어드미턴스(admittance) 로딩부 (203)로 인가된다. 그리고, 모뎀(Modem)(201)에서 출력되는 M개의 I 신호 및 Q신호에 대해, DSP(Digital Signal Processor)부(202)에서는 어드미턴스 로딩부(203)에 인가되기 위한 3×M개의 인덕턴스 및 커패시턴스 (L, C) 값 및 임피던스 매칭(50Ω 매칭)을 위한 R0 값을 계산하여 어드미턴스 로딩부(203)에 전달한다. 또한, 어드미턴스 로딩부(203)에서는 안테나부(204)의 각 안테나에서 신호에 대응되는 전류가 흐를 수 있도록 DSP부(202)에서 계산된 어드미턴스(admittance)를 안테나에 연결한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템(200)에서는, 안테나가 집적화된 형태로 안테나 방사 패턴 간의 상관도(correlation)가 최소화되면서 모든 안테나에 전력이 공급되고, 안테나에 인가되는 어드미턴스(admittance)에 리액턴스(reactance) 성분들만 존재하기 때문에 저항 성분이 포함되어 있지 않아 무손실 구조로 구성되며, 전력 증폭기(power amplifier)(206)로부터 출력되는 신호의 반사를 제거하기 위하여 임피던스 매칭(50Ω 매칭)을 위한 저항(207) R0를 어드미턴스 로딩부(203)와 병렬로 연결하고, 모뎀의 신호는 어드미턴스 로딩부(203)로 인가되는데, DSP부(202)에서 이 신호에 대응되는 L, C 값을 계산하여 어드미턴스 로딩부(203)로 전달하게 된다.
이와 같이 DSP부(202)에서 임피던스 매칭을 위한 R0 및 어드미턴스 로딩부의 L, C 값을 계산하는데, 이하에서 이에 관해 설명한다.
모뎀에서는 스트림 수만큼의 I 신호와 Q 신호가 출력되는데, 이 신호는 복소 전류로 대응시킬 수 있다. M개의 스트림에 대응되는 신호가 존재한다고 가정하고, m번째 스트림의 신호는 m번째 안테나에 대응되고, m번째 안테나에서 흐르는 전류를 ImR이라 하면, ImR은 다음 수학식 1로 표현할 수 있다.
수학식 1
Figure PCTKR2015000867-appb-M000001
도 3은 안테나부의 복수의 안테나 중 m번째 안테나에 흐르는 전류를 제어하기 위한 어드미턴스 로딩 모듈을 나타낸 것으로, m번째 안테나에 연결되어 있는 파이(pi; π) 형상의 2-포트 회로망(2-port network)을 통해 안테나에 연결되어 있는 구조를 나타낸 것이다. 안테나는 50Ω으로 모델링하였으며, 파이 네트워크는 3개의 무손실 소자로 구성되며, 이들 무손실 소자의 어드미턴스(admittance)는 각각 ymA, ymB, ymC의 값을 갖는다. 각 어드미턴스는 무손실 소자이므로 허수부만 가지며, ymA = jxmA, ymB=jxmB, ymC=jxmC (xmA, xmB, xmC는 모두 실수)로 표현되며, 각 어드미턴스 모듈의 소자들은 인덕터(L) 또는 커패시터(C)로 구성된다. 한편, 도 3에서 V0는 양의 실수값을 갖는 페이저(phasor)로 가정하면, 도 3의 Im0는 다음의 수학식 2로 표현할 수 있다.
수학식 2
Figure PCTKR2015000867-appb-M000002
또한, 도 3에서 안테나로 흐르는 전류 ImR은 다음의 수학식 3으로 표현할 수 있다.
수학식 3
Figure PCTKR2015000867-appb-M000003
상기 수학식 2 및 수학식 3으로부터 다음의 수학식 4의 관계를 얻을 수 있다.
수학식 4
Figure PCTKR2015000867-appb-M000004
또, 상기 수학식 4로부터 다음의 수학식 5의 관계를 얻을 수 있다.
수학식 5
Figure PCTKR2015000867-appb-M000005
Figure PCTKR2015000867-appb-I000001
상기 수학식 5로부터, m번째 안테나에 흐르는 전류를 위한 xmB 및 xmC 값은 다음의 수학식 6 및 수학식 7과 같이 얻을 수 있다.
수학식 6
Figure PCTKR2015000867-appb-M000006
수학식 7
Figure PCTKR2015000867-appb-M000007
그리고, Im0는 다음 수학식 8과 같이 표현할 수 있다.
수학식 8
Figure PCTKR2015000867-appb-M000008
따라서, 도 3의 m번째 어드미턴스 로딩 모듈의 어드미턴스 Ym은 다음 수학식 9와 같다.
수학식 9
Figure PCTKR2015000867-appb-M000009
상기 수학식 9로부터, Ym의 실수부와 허수부는 각각 다음의 수학식 10 및 수학식 11과 같이 표현된다.
수학식 10
Figure PCTKR2015000867-appb-M000010
수학식 11
Figure PCTKR2015000867-appb-M000011
여기서, Ym의 허수부가 0이 되도록 하면, xmA는 다음 수학식 12와 같다.
수학식 12
Figure PCTKR2015000867-appb-M000012
이 경우, Ym은 다음 수학식 13과 같은 양의 실수값을 갖는다.
수학식 13
Figure PCTKR2015000867-appb-M000013
그러면, m번째 안테나를 위해서 소모되는 전력 Pm은 다음 수학식 14와 같다.
수학식 14
Figure PCTKR2015000867-appb-M000014
다음, 이를 확장시켜 도 4의 전체 어드미턴스 로딩 회로에서 안테나에 인가되는 어드미턴스를 구한다. 도 4에서, 복수의 안테나에는 각각 어드미턴스 로딩 모듈이 연결되고, M개의 어드미턴스 로딩 모듈은 병렬로 전력 증폭기에 연결되며, 전력 증폭기(PA)는 전압원 Vs와 내부 저항 50Ω으로 모델링된다. 그리고, m번째 어드미턴스 로딩 모듈로의 입력 어드미턴스를 Ym이라 하면, 수학식 13으로부터, 전체 입력 어드미턴스 Yt는 다음 수학식 15와 같이 구할 수 있다.
수학식 15
Figure PCTKR2015000867-appb-M000015
임피던스 매칭(50Ω 매칭)을 위해
Figure PCTKR2015000867-appb-I000002
이 되도록 R0를 정한다. 이 때 V0는 다음 수학식 16과 같다.
수학식 16
Figure PCTKR2015000867-appb-M000016
따라서, R0는 다음 수학식 17과 같이 표현된다.
수학식 17
Figure PCTKR2015000867-appb-M000017
여기서, R0 ≥ 0 이므로,
Figure PCTKR2015000867-appb-I000003
Figure PCTKR2015000867-appb-I000004
의 조건을 만족하여야 한다.
이상에서 설명한 바로부터, 도 4의 전체 어드미턴스 로딩 회로에서 어드미턴스 로딩 값을 기저대역에서 계산하는 식은 다음 수학식 18 내지 20으로 요약할 수 있다.
수학식 18
Figure PCTKR2015000867-appb-M000018
수학식 19
Figure PCTKR2015000867-appb-M000019
수학식 20
여기서, xmA ≥ 0 인 경우, 커패시터만을 이용해서 구현가능하며, 필요한 커패시턴스(capacitance) 값은 다음 수학식 21과 같다.
수학식 21
Figure PCTKR2015000867-appb-M000021
그리고, xmA < 0 인 경우에는, 인덕터만을 이용해서 구현가능하며, 필요한 인덕턴스(inductance)는 다음 수학식 22와 같다.
수학식 22
Figure PCTKR2015000867-appb-M000022
xmB 및 xmC 의 경우에도 상기 xmA 의 경우와 동일한 방법으로 커패시터 또는 인덕터만으로 구현가능하다.
이상과 같이 어드미턴스 로딩부(203)에서 안테나부(204)로 연결되는 로딩 어드미턴스 값에 대한 파이 등가회로의 각 소자의 L, C 값과 임피던스 또는 어드미턴스 매칭을 위한 저항 R0 값을 구할 수 있으며, 이는 DSP부(202)에서 계산되어 어드미턴스 로딩부(203)로 전달되도록 구성될 수 있으며, 이에 따라, 어드미턴스 로딩부(203)에서는 각 안테나에서 전송 신호에 대응되는 전류가 흐를 수 있도록 계산된 어드미턴스를 안테나에 로딩할 수 있게 된다.
이상에서 설명한 바와 같은 본 발명에 따른 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템은 집적화된 안테나가 각각 지향성을 갖는 방사 패턴을 형성하며 여러 안테나에 흐르는 전류의 조합에 의해서 다양한 기저 패턴(basis pattern)의 형성이 가능한 구조로 설계되어 고속 스위칭이 가능하고 다양한 전류를 고정도로 제어할 수 있는 어드미턴스 로딩이 가능하여 기존 MIMO 시스템을 개선하여 시스템 복잡도를 감소시키고 에너지 효율을 향상시켜 기지국의 소형화를 달성할 수 있는 효과가 있다.
이상에서, 본 발명의 실시예를 구성하는 모든 구성 요소들이 하나로 결합되거나 결합되어 동작하는 것으로 설명되었다고 해서, 본 발명이 반드시 이러한 실시예에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 발명의 목적 범위 안에서라면, 그 모든 구성 요소들이 하나 이상으로 선택적으로 결합하여 동작할 수도 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (12)

  1. 전력 공유 기반 단일 RF MIMO(Multiple Input Multiple Output) 시스템으로서,
    각각 지향성을 가지는 방사 패턴을 형성하는 복수의 안테나를 포함하는 안테나부;
    모뎀 신호의 전송을 위해 상기 복수의 안테나 각각에 흐르는 전류를 제어하기 위한 가변적인 어드미턴스(admittance) 값을 제공하는 어드미턴스 로딩(loading)부;
    국부 발진기(Local Oscillator)로부터 출력되는 신호를 증폭하여 상기 어드미턴스 로딩부로 전력을 공급하는 전력증폭기(power amplifier); 및
    상기 모뎀 신호에 기초하여 상기 가변적인 어드미턴스 값을 계산하는 디지털 신호 처리(DSP)부를 포함하는, 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 어드미턴스 로딩부는 복수의 어드미턴스 로딩 모듈을 포함하는, 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 복수의 어드미턴스 로딩 모듈은,
    상기 전력증폭기로부터 공급되는 전력을 공유하며,
    상기 복수의 안테나에 개별적으로 연결되어 상기 복수의 안테나에 흐르는 전류를 제어하기 위한 가변적인 어드미턴스 값을 제공하는, 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 복수의 어드미턴스 로딩 모듈의 입력 어드미턴스는 컨덕턴스(conductance) 성분만 갖는 실수값인, 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 복수의 어드미턴스 로딩 모듈은,
    각각 2 포트 회로망(2-port network)의 파이(pi) 등가회로로 모델링하는 경우, 파이(pi) 등가회로의 소자들은 모두 서셉턴스(susceptance) 성분만 갖는 무손실 소자로 구성되는, 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 파이(pi) 등가회로의 소자들의 어드미턴스 값은,
    상기 모뎀 신호의 전송을 위해 복수의 안테나 각각에 흐르도록 제어되어야 하는 전류값, 상기 복수의 어드미턴스 로딩 모듈에 대한 입력 전압, 및 상기 복수의 안테나 각각의 저항 중 적어도 하나에 기초하여 결정되는, 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템.
  7. 제 5 항에 있어서,
    상기 파이(pi) 등가회로의 소자들은,
    양단이 상기 파이 등가회로의 제 1 포트의 양단에 연결되는 제 1 소자;
    양단이 상기 파이 등가회로의 제 2 포트의 양단에 연결되는 제 2 소자; 및
    양단이 상기 파이 등가회로의 제 1 포트의 일단 및 제 2 포트의 일단에 연결되는 제 3 소자로 구성되고,
    상기 제 2 소자 및 상기 제 3 소자의 어드미턴스 값은 상기 모뎀 신호의 전송을 위한 복수의 안테나에서의 전류 값에 대응되는 값으로 결정되고,
    상기 제 1 소자의 어드미턴스 값은 상기 복수의 어드미턴스 로딩 모듈의 입력 어드미턴스가 실수값이 되도록 결정되는, 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 복수의 어드미턴스 로딩 모듈 중 m번째 어드미턴스 로딩 모듈의 상기 제 1 소자 내지 제 3 소자의 어드미턴스 값을 각각 jxmA, jxmB, jxmC 라 할 경우, xmA, xmB, xmC 는 하기의 식(1) 내지 (3)으로 정의되는, 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템.
    식(1):
    Figure PCTKR2015000867-appb-I000005
    식(2):
    Figure PCTKR2015000867-appb-I000006
    식(3):
    Figure PCTKR2015000867-appb-I000007
    (단, m번째 안테나에 흐르는 전류는
    Figure PCTKR2015000867-appb-I000008
    이고, V0는 m번째 어드미턴스 로딩 모듈의 입력 전압이며, R은 m번째 안테나의 저항이다.)
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 전력 증폭기의 출력단에 병렬연결되는 저항기를 더 포함하는, 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 저항기의 저항 값은 상기 전력 증폭기의 출력단에서 어드미턴스 정합이 이루어지도록 결정되는, 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 저항기의 저항 값은 상기 디지털 신호 처리(DSP)부에 의해 계산되는, 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 안테나부는 상기 복수의 안테나가 하나의 기판에 집적된 집적 안테나로 구현되는, 전력 공유 기반 단일 RF MIMO 시스템.
PCT/KR2015/000867 2015-01-19 2015-01-28 전력 공유 기반 단일 rf mimo 시스템 Ceased WO2016117741A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020150008858A KR101651347B1 (ko) 2015-01-19 2015-01-19 전력 공유 기반 단일 rf mimo 시스템
KR10-2015-0008858 2015-01-19

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2016117741A1 true WO2016117741A1 (ko) 2016-07-28

Family

ID=56417263

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2015/000867 Ceased WO2016117741A1 (ko) 2015-01-19 2015-01-28 전력 공유 기반 단일 rf mimo 시스템

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR101651347B1 (ko)
WO (1) WO2016117741A1 (ko)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20090090146A (ko) * 2008-02-20 2009-08-25 삼성전자주식회사 Tdd 트랜시버에서의 신호 처리 방법 및 이를 위한 장치
US20110026624A1 (en) * 2007-03-16 2011-02-03 Rayspan Corporation Metamaterial antenna array with radiation pattern shaping and beam switching
KR101046691B1 (ko) * 2007-10-19 2011-07-05 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력 시스템의 수신 장치 및 방법
WO2014147458A1 (en) * 2013-03-21 2014-09-25 Tekcem Method and device for radio reception using a plurality of antennas and a multiple-input-port and multiple-output-port amplifier
WO2015001116A1 (en) * 2013-07-04 2015-01-08 Norwegian University Of Science And Technology (Ntnu) Rf mimo transmitter with load modulation

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110026624A1 (en) * 2007-03-16 2011-02-03 Rayspan Corporation Metamaterial antenna array with radiation pattern shaping and beam switching
KR101046691B1 (ko) * 2007-10-19 2011-07-05 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력 시스템의 수신 장치 및 방법
KR20090090146A (ko) * 2008-02-20 2009-08-25 삼성전자주식회사 Tdd 트랜시버에서의 신호 처리 방법 및 이를 위한 장치
WO2014147458A1 (en) * 2013-03-21 2014-09-25 Tekcem Method and device for radio reception using a plurality of antennas and a multiple-input-port and multiple-output-port amplifier
WO2015001116A1 (en) * 2013-07-04 2015-01-08 Norwegian University Of Science And Technology (Ntnu) Rf mimo transmitter with load modulation

Also Published As

Publication number Publication date
KR20160089197A (ko) 2016-07-27
KR101651347B1 (ko) 2016-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8503514B2 (en) High speed switch with data converter physical ports
US8503515B2 (en) High speed switch with data converter physical ports and processing unit
EP2992618A1 (en) Precoder selection method and apparatus for performing hybrid beamforming in wireless communication system
CN108988875A (zh) 射频系统、天线切换控制方法及相关产品
WO2022160949A1 (zh) 室内分布系统和信号传输方法
CN102340471B (zh) 基带拉远场景下的信号传输方法、设备和系统
WO2011081247A1 (ko) 다중 대역 전력증폭기
WO2011013943A2 (ko) 송수신모듈을 내장한 기지국 안테나장치
WO2015012620A1 (en) Analog baseband filtering apparatus of multimode multiband wireless transceiver and control method thereof
WO2012043909A1 (ko) 결합기-써큘레이터 일체형 통신소자 및 그를 포함하는 도허티 증폭기
WO2013131302A1 (zh) 一种多级多路Doherty放大器
WO2020145586A1 (ko) 위상 어레이 시스템을 위한 4방향 전력 분배기 및 결합기
WO2018199580A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 안테나의 정재파비 측정을 위한 장치 및 방법
CN105453443A (zh) 低噪声放大器模块及其实施的方法
WO2022131796A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 전력 증폭기 및 이를 포함하는 전자 장치
CN112564806B (zh) 多通道射频收发装置及收发方法
CN111726138A (zh) 射频电路和电子设备
WO2016117741A1 (ko) 전력 공유 기반 단일 rf mimo 시스템
CN110247674A (zh) 基于电源电压编码调制的一线通射频前端控制方法及系统
WO2020116715A1 (ko) 소형 저손실 밀리미터파 전력 분배 결합 장치
WO2024106745A1 (ko) 위상 천이기, 위상 천이기를 포함하는 전자 장치 및 그 동작 방법
WO2023003400A1 (ko) 이종 복합 무선 통신 장치
CN101355537A (zh) 一种适用于时分双工模式的数字预失真射频收发电路
WO2016108600A1 (ko) 분산 안테나 시스템에서의 순방향 디지털 신호 합산 방법
WO2020032654A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 기지국 및 이의 제어 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15878996

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15878996

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1