WO2017122862A1 - Ofdm 기반의 무선통신시스템에서 부반송파의 왜곡 보상 방법 및 그를 위한 장치 - Google Patents

Ofdm 기반의 무선통신시스템에서 부반송파의 왜곡 보상 방법 및 그를 위한 장치 Download PDF

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WO2017122862A1
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조영수
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주식회사 에치에프알
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    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems

Definitions

  • the present embodiment relates to a method for compensating for distortion of a subcarrier and an apparatus therefor in an OFDM based wireless communication system.
  • the OFDM method which is used as a useful method for high-speed data transmission in a wired / wireless channel, is a method of transmitting data using a multicarrier, and converts each of them in parallel by serially converting symbol strings. It is a type of multi-carrier modulation (MCM) that modulates and transmits a plurality of subcarriers having mutual orthogonality.
  • MCM multi-carrier modulation
  • the OFDM scheme further reduces the negative effects of the system on multipath and delay spread with the use of guard interval and cyclic prefix (CP) guard interval insertion.
  • the OFDM method is rapidly developing due to various digital signal processing technologies including a Fast Fourier Transform (FFT) and an Inverse Fast Fourier Transform (IFFT).
  • FFT Fast Fourier Transform
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • the OFDM scheme is characterized by obtaining optimal transmission efficiency in high-speed data transmission by maintaining orthogonality between a plurality of subcarriers.
  • the frequency usage efficiency is good and the characteristics of the multi-path fading (Multi-Path Fading) has the characteristics that can be obtained the optimum transmission efficiency when high-speed data transmission.
  • Multi-Path Fading multi-path fading
  • ISI inter-symbol interference
  • the multiple access scheme based on the OFDM scheme is the OFDMA scheme.
  • the OFDMA method divides and uses subcarriers in one OFDM symbol by a plurality of users, that is, a plurality of terminals.
  • a transmission signal transmitted by a transmitter is distorted while passing through a wireless channel, and a receiver receives the distorted transmission signal.
  • the transmission signal may be lost before being transmitted to the receiver, or the transmission signal may be distorted and received. Accordingly, in the broadband wireless communication system, various alternatives have been researched and developed to improve the reception performance of the receiver.
  • the present embodiment extracts amplitude and phase of a pilot signal, calculates a distortion compensation value using the extracted amplitude and phase, and compensates subcarrier distortion in an OFDM based wireless communication system for compensating for each of amplitude and phase of a data signal. And a device for the same.
  • an I / Q signal for a data signal is obtained from the data subcarrier channel and converted into polar coordinates.
  • a first coordinate system converter configured to extract a first amplitude and a first phase of the data subcarrier channel based on the polar coordinates; Acquiring an I / Q signal from a pilot channel included in the OFDM symbol to check a sequence of the pilot signal, and extracting an I / Q signal corresponding to a predetermined sequence value from the sequence of the pilot signal.
  • a pilot sequence checking unit A second coordinate system converter for converting an I / Q signal corresponding to the predetermined sequence value into polar coordinates and extracting a second amplitude and a second phase for the pilot channel based on the polar coordinates;
  • a compensation value calculator configured to calculate a distortion compensation value based on the second amplitude and the second phase;
  • a distortion compensator configured to compensate the first amplitude and the first phase based on the distortion compensation value;
  • a third coordinate system converting unit configured to convert the first amplitude and the first phase, the distortion of which is compensated for by distortion, into a rectangular coordinate to demodulate.
  • the method for compensating for distortion of a data subcarrier channel included in an OFDM symbol obtaining an I / Q signal for a data signal from the data subcarrier channel and converting the polarity into polar coordinates A first coordinate system conversion process of extracting a first amplitude and a first phase for the data subcarrier channel based on the first coordinate system; Acquiring an I / Q signal from a pilot channel included in the OFDM symbol to check a sequence of the pilot signal, and extracting an I / Q signal corresponding to a predetermined sequence value from the sequence of the pilot signal.
  • Pilot sequence checking A second coordinate system conversion process of converting an I / Q signal corresponding to the predetermined sequence value into polar coordinates and extracting a second amplitude and a second phase for the pilot channel based on the polar coordinates; Calculating a compensation value based on the second amplitude and the second phase; A distortion compensation process of compensating the first amplitude and the first phase based on the distortion compensation value; And a third coordinate system transformation process of converting the first amplitude and the first phase, the distortion of which is compensated for by distortion, to a rectangular coordinate to demodulate the subcarrier channel.
  • the distortion of the data signal can be greatly improved by compensating the distortion of the data signal of the subcarrier channel to the amplitude and the phase, respectively.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically illustrating an OFDM based wireless communication system according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram schematically illustrating the equalizer included in the receiver according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of compensating for distortion of a subcarrier channel in an equalizer according to the present embodiment.
  • 5 is an exemplary view for explaining the operation of the coordinate system conversion unit included in the equalizer according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram illustrating a data subcarrier channel and a pilot channel included in an OFDM symbol according to the present embodiment.
  • FIG. 7 is an exemplary view illustrating a signal in which distortion is compensated for in an equalizer according to the present embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically illustrating an OFDM based wireless communication system according to the present embodiment.
  • the orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) based wireless communication system 100 includes an OFDM transmitter 110 for transmitting broadband data and an OFDM receiver 120 for receiving broadband data.
  • the OFDM receiver 120 includes an RF communication unit 130, an ADC 140, an FFT 150, an equalizer 160, and a demodulator 170.
  • the OFDM transmitter 110 generates a plurality of modulation data and maps them to a subcarrier channel.
  • the OFDM transmitter 110 sets some of the subcarrier channels as pilot channels and inserts pilot signals into the pilot channels.
  • the pilot channel inserts the pilot signal in a sequence having a sequence of + (Positive), + (Positive),-(Negative), and 0 (Zero).
  • the OFDM transmitter 110 performs IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) operation on the signal included in the subcarrier channel to output sample data in the time domain, and adds a guard period (CP) to the sample data to add an OFDM symbol (Symbol). And then transmit the wideband data obtained by converting the generated OFDM symbol into an analog signal to the receiver 200.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • OFDM receiver 120 receives wideband data from OFDM transmitter 110.
  • the RF communication unit 130 receives the broadband data transmitted by the OFDM transmitter 110.
  • the broadband data is received in a form in which a noise component is added via a multipath channel.
  • the RF communicator 130 outputs an analog signal obtained by down converting the received wideband data to an intermediate frequency (IF) band or a region near DC to the ADC 140.
  • IF intermediate frequency
  • the ADC 140 samples an analog signal and converts it into a digital signal.
  • the ADC 140 obtains the analog signal output from the RF communication unit 130 and outputs the digitally converted sample data to the FFT 150.
  • the sample data may be output to the FFT 150 via a guard interval remover (not shown) that removes a guard period (CP).
  • the FFT 150 performs Fast Fourier Transform (FFT) operation on the sample data to generate OFDM symbols in the frequency domain.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the equalizer 160 is positioned between the FFR 160 and the demodulator 170 and performs an operation of compensating for distortion of data included in a subcarrier channel output from an output terminal of the FFT 150.
  • the pilot signal included in the pilot channel among the subcarrier channels is analyzed to compensate for the distortion of data included in the data subcarrier channel linked to the pilot channel. Compensation for the distortion in the equalizer 160 will be described in detail with reference to FIG. 2.
  • the demodulator 170 demodulates the data signal whose distortion is compensated by the equalizer 160 in the modulation scheme used in the OFDM transmitter 110, for example, a quadrature amplitude modulation (QAM) scheme.
  • QAM quadrature amplitude modulation
  • FIG. 2 is a block diagram schematically illustrating the equalizer included in the receiver according to the present embodiment.
  • the equalizer 160 includes a first coordinate system converting unit 210, a pilot sequence checking unit 220, a second coordinate system converting unit 230, a compensation value calculating unit 240, and a distortion compensating unit 250. ), A third coordinate system converter 260, a fourth coordinate system converter 270, a fifth coordinate system converter 280, and a monitoring unit 290.
  • the equalizer 160 is positioned between the FFR 160 and the demodulator 170 and performs an operation of compensating for distortion of data included in a subcarrier channel output from an output terminal of the FFT 150.
  • the pilot signal included in the pilot channel among the subcarrier channels is analyzed to compensate for the distortion of data included in the data subcarrier channel linked to the pilot channel.
  • the components included in the equalizer 160 will be described.
  • the first coordinate system converter 210 acquires an I / Q signal for a data signal included in the data subcarrier channel, and converts the obtained I / Q signal into polar coordinates. In other words, the first coordinate system converter 210 receives the I / Q signal obtained for the data signal and extracts the first amplitude and the first phase based on the converted polar coordinates.
  • the first coordinate system converter 210 extracts the first amplitude and the first phase by converting the I / Q signal of the data signal into polar coordinates by applying a Coordinate Rotation DIgital Computer (CORDIC) algorithm.
  • CORDIC Coordinate Rotation DIgital Computer
  • the first coordinate system converter 210 transmits the extracted first amplitude and first phase to the distortion compensator 250 to compensate for the distortion of the data.
  • the pilot sequence checking unit 220 acquires an I / Q signal from a pilot channel included in an OFDM symbol to check a sequence of the pilot signal, and I corresponding to a predetermined sequence value among the sequences of the pilot signal. / Q Extract the signal.
  • the sequence of the pilot signal is inserted in the order of + (Positive), + (Positive),-(Negative), 0 (Zero) in the process of inserting the pilot signal in the subcarrier channel in the OFDM transmitter 110, +,
  • the sequence is received in the order of the sequence value of +,-, 0.
  • the pilot sequence checking unit 220 extracts only an I / Q signal for a pilot signal having a positive sequence value. For example, the pilot sequence checking unit 220 obtains an I / Q signal from the pilot channel and ignores it when it has a negative sequence value and a zero sequence value, and a pilot having a positive sequence value. Only the I / Q signal of the signal is extracted and transmitted to the second coordinate system conversion unit 230. The pilot sequence checking unit 220 may recognize the pilot signal having a positive sequence value and extract the pilot signal after receiving the pilot signal having the sequence value of zero.
  • the second coordinate system converting unit 230 obtains an I / Q signal of a pilot signal corresponding to a predetermined sequence value from the pilot sequence confirming unit 220 and converts it to polar coordinates.
  • the second coordinate system converter 230 extracts a second amplitude and a second phase for the pilot channel based on the converted polar coordinates.
  • the second coordinate system conversion unit 230 obtains a pilot signal having a different value from the pilot signal inserted by the OFDM transmitter 110 and extracts the second amplitude and the second phase of the distorted pilot signal.
  • the second coordinate system conversion unit 230 may apply the CORDIC algorithm to extract the second amplitude and the second phase by converting the I / Q signal of the pilot signal corresponding to the predetermined sequence value into polar coordinates, but is not limited thereto. Any algorithm can be applied as long as the quadrature input signal can be converted into amplitude and phase forms.
  • the second coordinate system converter 230 transmits the extracted second amplitude and the second phase to the compensation value calculator 240 to calculate the compensation values for the amplitude and the phase, respectively.
  • the compensation value calculator 240 calculates a distortion compensation value based on the second amplitude and the second phase of the pilot channel.
  • the distortion compensation value includes an amplitude compensation value and a phase compensation value.
  • the compensation value calculator 240 includes an amplitude compensation value determiner 242 and a phase compensation value determiner 244.
  • the amplitude compensation value determiner 242 accumulates the second amplitude and calculates a moving average value for the accumulated second amplitude to determine the amplitude compensation value.
  • the amplitude compensation value determiner 242 accumulates the second amplitudes for the pilot signal having the positive sequence value, calculates an average value of the plurality of accumulated second amplitudes, and calculates the amplitude compensation value determined by the distortion compensator ( 250).
  • the average value of the plurality of second amplitudes may be an amplitude compensation value obtained by calculating an average value of a plurality of pre-accumulated amplitudes and a new input second amplitude, but is not limited thereto. And an amplitude compensation value obtained by calculating an average of the newly input second amplitude.
  • the process of calculating an amplitude compensation value by calculating an average value of a plurality of amplitudes and an average of a newly input second amplitude may include, for example, 2, which is an average value of a plurality of amplitudes of 1, 2, 3, and 2, and a newly input value.
  • 2.5, the average of which is the second amplitude 3 may be calculated as an amplitude compensation value.
  • the process of calculating the amplitude compensation value calculated by calculating the average of each of the plurality of amplitudes and the newly input second amplitude for example, a plurality of amplitudes of 1, 2, 3 and 2 is accumulated, a plurality of amplitudes And 2.2, the average of which is the newly input second amplitude 3, may be calculated as an amplitude compensation value.
  • the phase compensation value determiner 244 accumulates the second phase, calculates a moving average value for the accumulated second phase, and determines the phase compensation value.
  • the phase compensation value determiner 244 accumulates the second phases of the pilot signal having the positive sequence value, calculates an average value of the plurality of accumulated second phases, and calculates the phase compensation value determined by the distortion compensator ( 250).
  • the average value of the plurality of second phases may be a phase compensation value obtained by calculating an average value of a plurality of previously accumulated phases and a newly input second phase, but is not limited thereto. And a phase compensation value obtained by calculating an average of the newly input second phase.
  • a process of calculating a phase compensation value that calculates an average of a plurality of phases and an average of a newly input second phase is, for example, 2 °, which is an average value of a plurality of phases of 1 °, 2 °, 3 °, and 2 °. And 2.5 ° obtained by calculating an average of the newly input second phase 3 ° may be calculated as the phase compensation value.
  • the process of calculating the phase compensation value calculated by calculating the average of each of the plurality of phases and the newly input second phase for example, a plurality of phases of 1 °, 2 °, 3 ° and 2 ° is accumulated
  • 2.2 ° may be calculated as a phase compensation value by calculating an average of a plurality of phases and a newly input second phase, 3 °.
  • the distortion compensator 250 obtains a distortion compensation value including an amplitude compensation value and a phase compensation value from the compensation value calculator 240, and based on the obtained distortion compensation value, the first amplitude and the first amplitude of the data signal. Compensate for phase
  • the distortion compensator 250 includes an amplitude compensator 252 for compensating the first amplitude and a phase compensator 254 for compensating the first phase.
  • the amplitude compensator 252 compensates for the distortion of the first amplitude by applying an amplitude compensation value to the first amplitude.
  • the amplitude compensator 252 may be implemented as a mixer that mixes the amplitude compensation value and the first amplitude.
  • the amplitude compensator 252 transmits the distortion-compensated first amplitude to the third coordinate system converter 260.
  • the phase compensator 254 compensates the distortion of the first phase by applying a phase compensation value to the first phase.
  • the phase compensator 254 compensates for the distortion of the first phase in addition to the first phase without multiplying the phase compensation value.
  • the phase compensator 254 transmits the distortion-compensated first phase to the third coordinate system converter 260.
  • the distortion compensator 250 compensates the distortion by applying the distortion compensation value only to the first amplitude and the first phase acquired from the first coordinate system converter 210, but it is associated with the pilot channel. Distortion can be compensated by applying the same distortion compensation value to the amplitude and phase of each of the plurality of data subcarrier channels.
  • the third coordinate system converter 260 obtains the first amplitude and the first amplitude of which the distortion is compensated from the distortion compensator 250, and converts the first and the first amplitudes of which the distortion is compensated to the rectangular coordinates to obtain the distortion.
  • the compensated I / Q signal is transmitted to the demodulator 170.
  • the fourth coordinate system converter 270 acquires an I / Q signal for the pilot signal included in the pilot channel, and converts the obtained I / Q signal into polar coordinates.
  • the fourth coordinate system converter 270 extracts a third amplitude and a third phase of the pilot signal based on the converted polar coordinates.
  • the fourth coordinate system converter 270 preferably applies a CORDIC algorithm to extract the third amplitude and the third phase by converting the pilot signal I / Q signal into polar coordinates, but is not necessarily limited thereto. Any algorithm can be applied as long as the signal can be converted into amplitude and phase forms.
  • the fourth coordinate system converter 270 transmits the extracted third amplitude and third phase to the distortion compensator 250.
  • the distortion compensator 250 obtains a distortion compensation value including an amplitude compensation value and a phase compensation value from the compensation value calculator 240, and based on the obtained distortion compensation value, the third amplitude and the third signal for the pilot signal. Compensate for phase
  • the operation of compensating for the third amplitude and the third phase is the same as the operation of compensating for the first amplitude and the first phase with respect to the data signal, so a detailed description thereof will be omitted.
  • the fifth coordinate system converter 280 obtains the third and third amplitudes of which the distortion is compensated from the distortion compensator 250, converts the first and first amplitudes of which the distortion is compensated to the rectangular coordinates,
  • the compensated I / Q signal is transmitted to the monitoring unit 290.
  • the monitoring unit 290 obtains the distortion-compensated I / Q signal from the fifth coordinate system conversion unit 280, checks the bit error rate (BER) for the distortion-compensated I / Q signal, and equalizes it. Monitor the state or accuracy of distortion compensation of instrument 160.
  • the monitoring unit 290 is illustrated as being provided in the demodulator 170, but is not necessarily limited thereto.
  • the monitoring unit 290 may be a device provided inside the equalizer 160 or connected to the outside of the receiver 120.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of compensating for distortion of a subcarrier channel in an equalizer according to the present embodiment.
  • the first coordinate system converter 210 acquires an I / Q signal from the data subcarrier channel (S310).
  • the first coordinate system converter 210 extracts a first amplitude and a first phase of the data subcarrier channel by converting the obtained I / Q signal into polar coordinates (S320).
  • the pilot sequence checking unit 220 obtains an I / Q signal from a pilot channel (S330).
  • the pilot sequence confirmation unit 220 confirms the sequence of the pilot signal (S340).
  • the pilot sequence checker 220 extracts the corresponding I / Q signal (S360).
  • the second coordinate system converter 230 extracts the second amplitude and the second phase of the pilot channel by converting the extracted I / Q signal corresponding to the preset sequence value into polar coordinates (S370).
  • the compensation value calculator 240 calculates a distortion compensation value based on the second amplitude and the second phase (S380).
  • the distortion compensator 250 compensates for the first amplitude and the first phase based on the distortion compensation value (S390).
  • the third coordinate system converter 260 converts the first amplitude and the first phase, the distortion of which is compensated for, into an orthogonal coordinate and transmits the result to the demodulator in operation S392.
  • the OFDM symbol output from the FFT 150 includes 128 subcarrier channels.
  • the 128 subcarrier channels include one DC subcarrier channel, 123 data subcarrier channels, and four pilot channels.
  • the seventeenth subcarrier channel, the fiftyth subcarrier channel, the seventieth subcarrier channel, and the eleventh subcarrier channel mean pilot channels, and each pilot channel is linked to a plurality of data subcarrier channels.
  • the seventeenth subcarrier channel interworks with the first data subcarrier channel through the sixteenth data subcarrier channel and the eighteenth data subcarrier channel through the thirty-third data subcarrier channel.
  • the first coordinate system converter 210 obtains the I / Q signals I d and Q d from the data subcarrier channel, converts the obtained I / Q signals I d and Q d into polar coordinates, and then converts the first data subcarrier to the first data subcarrier. Extract the first amplitude and first phase for the channel.
  • the first amplitude is calculated by the square root of the sum of the square values of the I signal I d and the square value of the Q signal Q d
  • the first phase is calculated by the angle at which the first amplitude is moved on the I axis. do.
  • the pilot sequence checking unit 220 obtains I / Q signals I p and Q p from the pilot channel (17th subcarrier channel).
  • the I / Q signals I p and Q p mean signals in which distortion occurs.
  • the pilot sequence checking unit 220 checks the sequence of the pilot signal and extracts only the I / Q signals I p and Q p for the pilot signal having a positive sequence value.
  • the second coordinate system converter 230 converts the I / Q signals I p and Q p for the pilot signal having a positive sequence value into polar coordinates to convert the second amplitude and the second phase for the pilot channel. Extract.
  • the second amplitude is calculated by the square root of the sum of the square values of the I signal I p and the square value of the Q signal Q p
  • the second phase is calculated by the angle at which the second amplitude is moved on the I axis. do.
  • the amplitude compensation value determiner 242 accumulates the second amplitude and calculates an average value of the plurality of accumulated second amplitudes to determine the amplitude compensation value.
  • the amplitude compensation value determiner 242 transmits the determined amplitude compensation value to the amplitude compensation unit 252.
  • the phase compensation value determiner 244 accumulates the second phase, calculates an average value of the plurality of accumulated second phases, and determines the phase compensation value.
  • the phase compensation value determiner 244 transmits the determined phase compensation value to the phase compensator 254.
  • the amplitude compensator 252 compensates for the distortion of the first amplitude by applying an amplitude compensation value to the first amplitude.
  • the amplitude compensator 252 may be implemented as a mixer that mixes the amplitude compensation value and the first amplitude.
  • the phase compensator 254 compensates the distortion of the first phase by applying a phase compensation value to the first phase.
  • the phase compensator 254 compensates for the distortion of the first phase in addition to the first phase without multiplying the phase compensation value.
  • the third coordinate system converter 260 transmits the first amplitude and the first phase, the distortion of which is compensated for, to the quadrature coordinates of the I / Q signals I d and Q d .
  • 5 is an exemplary view for explaining the operation of the coordinate system conversion unit included in the equalizer according to the present embodiment.
  • a pilot coordinate checker 220 converts an I / Q signal of a pilot signal corresponding to a predetermined sequence value into polar coordinates to extract a second amplitude and a second phase.
  • the operation of the converter 230 is shown.
  • the distortion free pilot signal should be located at the first point 510 on the I coordinate axis. However, in the process of receiving the pilot signal from the OFDM transmitter 110 to the OFDM receiver 120, distortion occurs and is located at the second point 520.
  • the second coordinate system conversion unit 230 receives the I / Q signal of the ideal pilot signal without distortion, the second coordinate system conversion unit 230 receives the I / Q signal for (p, 0), which is the first point 510, and returns to the polar coordinate.
  • the second coordinate system conversion unit 230 receives the I / Q signal for (p, 0), which is the first point 510, and returns to the polar coordinate.
  • the second coordinate system conversion unit 230 receives the I / Q signal of the pilot signal, which is the second point 520.
  • An I / Q signal for (I p , Q p ) is input and converted into polar coordinates to extract amplitude ⁇ and phase p.
  • FIG. 6 is an exemplary diagram illustrating a data subcarrier channel and a pilot channel included in an OFDM symbol according to the present embodiment.
  • the OFDM symbol generated by the OFDM transmitter 110 and transmitted to the OFDM receiver 120 includes 128 subcarrier channels.
  • the 128 subcarrier channels include one DC subcarrier channel, 123 data subcarrier channels, and four pilot channels.
  • an OFDM symbol combines a first subcarrier channel to a thirty-third subcarrier channel into a first group, and assigns a pilot channel for the first group to a seventeenth subcarrier channel.
  • the OFDM symbol combines the 34th subcarrier channel to the 63rd subcarrier channel into a second group, and the pilot channel for the second group is allocated to the 50th subcarrier channel.
  • the OFDM symbol binds the 64 th subcarrier channel to the 94 th subcarrier channel into a third group, and assigns a pilot channel for the third group to the 78 th subcarrier channel.
  • the OFDM symbol combines the 95th to 127th subcarrier channel into a fourth group, and the pilot channel for the fourth group is allocated to the 111th subcarrier channel.
  • FIG. 7 is an exemplary view illustrating a signal in which distortion is compensated for in an equalizer according to the present embodiment.
  • FIG. 7A is a graph illustrating a signal of a subcarrier channel obtained by the equalizer 160 from the FFT 150. That is, the graph of (a) of FIG. 7 shows a signal of a subcarrier channel whose amplitude and phase are distorted.
  • FIG. 7B is a graph illustrating a signal of a subcarrier channel output by correcting distortion in the equalizer 160. That is, the graph of (b) of FIG. 7 shows a signal of a subcarrier channel whose distortion is compensated by applying a distortion compensation value calculated based on the amplitude and phase of the pilot signal.
  • first coordinate system conversion unit 220 pilot sequence confirmation unit
  • amplitude compensation value determination unit 244 phase compensation value determination unit
  • distortion compensation unit 252 amplitude compensation unit
  • phase compensation unit 260 third coordinate system conversion unit

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Abstract

OFDM 기반의 무선통신시스템에서 부반송파의 왜곡 보상 방법 및 그를 위한 장치를 개시한다. 파일럿 신호의 진폭 및 위상을 추출하고, 추출된 진폭 및 위상을 이용하여 왜곡 보상값을 산출하여 데이터 신호의 진폭 및 위상 각각에 보상하는 OFDM 기반의 무선통신시스템에서 부반송파의 왜곡 보상 방법 및 그를 위한 장치에 관한 것이다.

Description

OFDM 기반의 무선통신시스템에서 부반송파의 왜곡 보상 방법 및 그를 위한 장치
본 실시예는 OFDM 기반의 무선통신시스템에서 부반송파의 왜곡 보상 방법 및 그를 위한 장치에 관한 것이다.
이 부분에 기술된 내용은 단순히 본 실시예에 대한 배경 정보를 제공할 뿐 종래기술을 구성하는 것은 아니다.
최근 유/무선 채널에서 고속데이터 전송에 유용한 방식으로 사용되고 있는 OFDM 방식은, 멀티캐리어(Multicarrier)를 사용하여 데이터를 전송하는 방식으로서, 직렬로 입력되는 심벌(Symbol)열을 병렬 변환하여 이들 각각을 상호 직교성(Orthogonality)을 갖는 다수의 부반송파(Subcarrier)들로 변조하여 전송하는 멀티캐리어 변조(MCM, Multi Carrier Modulation) 방식의 일종이다.
OFDM 방식은 보호구간(Guard interval) 사용과, CP(Cyclic Prefix) 보호구간 삽입 방식이 알려지면서 다중경로 및 지연확산(Delay spread)에 대한 시스템의 부정적 영향을 더욱 감소시키게 되었다. 또한, OFDM 방식은 고속 푸리에 변환(FFT, Fast Fourier Transform)과 역 고속 푸리에 변환(IFFT, Inverse Fast Fourier Transform)을 포함한 각종 디지털 신호 처리 기술에 힘입어 매우 빠른 발전을 거듭하고 있다.
OFDM 방식은 다수개의 부반송파들 간의 직교성을 유지하여 전송함으로써 고속 데이터 전송 시 최적의 전송 효율을 얻을 수 있는 특징을 가진다. 또한 주파수 사용 효율이 좋고 다중 경로 페이딩(Multi-Path Fading)에 강한 특성이 있어 고속 데이터 전송 시 최적의 전송 효율을 얻을 수 있다는 특징을 가진다. 또한, 주파수 스펙 트럼을 중첩하여 사용하므로 주파수 사용이 효율적이고, 주파수 선택적 페이딩(Frequency Selective Fading)에 강하고, 다중경로 페이딩에 강하고, 보호구간을 이용하여 심벌간 간섭(ISI, Inter Symbol Interference) 영향을 줄일 수 있으며, 하드웨어적으로 등화기 구조를 간단하게 설계하는 것이 가능하며, 임펄스(Impulse)성 잡음에 강하다는 장점을 가지고 있어서 통신시스템 구조에 적극 활용되고 있는 추세에 있다.
이러한 OFDM 방식에 기반한 다중 접속 방식이 OFDMA 방식이다. OFDMA 방식은 한 개의 OFDM 심벌(Symbol) 내의 부반송파들을 다수의 사용자들, 즉 다수의 단말기들이 분할하여 사용하는 방식이다.
한편, 광대역 무선 통신 시스템에서는 송신기가 송신한 송신 신호는 무선 채널을 통과하면서 왜곡되고, 수신기는 왜곡된 송신신호를 수신하게 된다. 또한 송신기의 송신신호가 수신기에 전달되기 까지 채널 상의 문제 등으로 인해 송신신호가 수신기에 전달되기 이전에 손실되거나, 송신신호가 왜곡되어 수신되는 등의 문제가 발생할 수 있다. 이에 광대역 무선 통신 시스템에서는 수신기의 수신 성능을 향상시키기 위한 여러 가지 대안이 연구 개발되고 있다.
본 실시예는 파일럿 신호의 진폭 및 위상을 추출하고, 추출된 진폭 및 위상을 이용하여 왜곡 보상값을 산출하여 데이터 신호의 진폭 및 위상 각각에 보상하는 OFDM 기반의 무선통신시스템에서 부반송파의 왜곡 보상 방법 및 그를 위한 장치를 제공하는 데 주된 목적이 있다.
본 실시예의 일 측면에 의하면, OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼에 포함된 데이터 부반송파 채널의 왜곡을 보상하는 장치에 있어서, 상기 데이터 부반송파 채널로부터 데이터 신호에 대한 I/Q 신호를 획득하여 극좌표로 변환하고, 상기 극좌표에 근거하여 상기 데이터 부반송파 채널에 대한 제1 진폭 및 제1 위상을 추출하는 제1 좌표계 변환부; 상기 OFDM 심볼에 포함된 파일럿(Pilot) 채널로부터 I/Q 신호를 획득하여 파일럿 신호의 시퀀스(Sequence)를 확인하고, 상기 파일럿 신호의 시퀀스 중 소정의 시퀀스값에 해당하는 I/Q 신호를 추출하는 파일럿 시퀀스 확인부; 상기 소정의 시퀀스값에 해당하는 I/Q 신호를 극좌표로 변환하고, 상기 극좌표에 근거하여 상기 파일럿 채널에 대한 제2 진폭 및 제2 위상을 추출하는 제2 좌표계 변환부; 상기 제2 진폭 및 상기 제2 위상에 근거하여 왜곡 보상값을 산출하는 보상값 산출부; 상기 왜곡 보상값에 근거하여 상기 제1 진폭 및 상기 제1 위상을 보상하는 왜곡 보상부; 및 왜곡이 보상된 제1 진폭 및 제1 위상을 직교좌표로 변환하여 복조되도록 하는 제3 좌표계 변환부를 포함하는 것을 특징으로 하는 등화기를 제공한다.
또한, 본 실시예의 다른 측면에 의하면, OFDM 심볼에 포함된 데이터 부반송파 채널의 왜곡을 보상하는 방법에 있어서, 상기 데이터 부반송파 채널로부터 데이터 신호에 대한 I/Q 신호를 획득하여 극좌표로 변환하고, 상기 극좌표에 근거하여 상기 데이터 부반송파 채널에 대한 제1 진폭 및 제1 위상을 추출하는 제1 좌표계 변환과정; 상기 OFDM 심볼에 포함된 파일럿(Pilot) 채널로부터 I/Q 신호를 획득하여 파일럿 신호의 시퀀스(Sequence)를 확인하고, 상기 파일럿 신호의 시퀀스 중 소정의 시퀀스값에 해당하는 I/Q 신호를 추출하는 파일럿 시퀀스 확인과정; 상기 소정의 시퀀스값에 해당하는 I/Q 신호를 극좌표로 변환하고, 상기 극좌표에 근거하여 상기 파일럿 채널에 대한 제2 진폭 및 제2 위상을 추출하는 제2 좌표계 변환과정; 상기 제2 진폭 및 상기 제2 위상에 근거하여 왜곡 보상값을 산출하는 보상값 산출과정; 상기 왜곡 보상값에 근거하여 상기 제1 진폭 및 상기 제1 위상을 보상하는 왜곡 보상과정; 및 왜곡이 보상된 제1 진폭 및 제1 위상을 직교좌표로 변환하여 복조되도록 하는 제3 좌표계 변환과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 부반송파 채널의 왜곡을 보상 방법을 제공한다.
이상에서 설명한 바와 같이 본 실시예에 의하면, 부반송파 채널의 데이터 신호의 왜곡을 진폭 및 위상 각각에 보상함으로써, 데이터 신호의 왜곡을 대폭 개선할 수 있는 효과가 있다.
부반송파 채널의 데이터 신호의 왜곡을 정확하게 보상함으로써, 고품질의 OFDM 통신성능을 보장할 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 실시예에 따른 OFDM 기반의 무선통신시스템을 개략적으로 나타낸 블록 구성도이다.
도 2는 본 실시예에 따른 수신기에 포함된 등화기를 개략적으로 나타낸 블록 구성도이다.
도 3은 본 실시예에 따른 등화기에서 부반송파 채널의 왜곡을 보상하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
도 4는 본 실시예에 따른 등화기의 동작을 설명하기 위한 예시도이다.
도 5는 본 실시예에 따른 등화기에 포함된 좌표계 변환부의 동작을 설명하기 위한 예시도이다.
도 6는 본 실시예에 따른 OFDM 심볼에 포함된 데이터 부반송파 채널 및 파일럿 채널을 나타낸 예시도이다.
도 7는 본 실시예에 따른 등화기에서 왜곡이 보상된 신호를 나타낸 예시도이다.
이하, 본 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
도 1은 본 실시예에 따른 OFDM 기반의 무선통신시스템을 개략적으로 나타낸 블록 구성도이다.
본 실시예에 따른 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 기반의 무선통신시스템(100)은 광대역 데이터를 송신하는 OFDM 송신기(110) 및 광대역 데이터를 수신하는 OFDM 수신기(120)를 포함한다. OFDM 수신기(120)는 RF 통신부(130), ADC(140), FFT(150), 등화기(160) 및 복조기(170)를 포함한다.
OFDM 송신기(110)는 복수의 변조 데이터를 생성하고, 부반송파(Subcarrier) 채널에 매핑(Mapping)한다. OFDM 송신기(110)는 부반송파 채널 중 일부를 파일럿 채널로 설정하고, 파일럿 채널에 파일럿(Pilot) 신호를 삽입한다. 여기서, 파일럿 채널은 +(Positive), +(Positive), -(Negative), 0(Zero)의 순서를 갖는 시퀀스(Sequence)로 파일럿 신호를 삽입한다.
OFDM 송신기(110)는 부반송파 채널에 포함된 신호를 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 연산처리하여 시간영역의 샘플데이터를 출력하고, 샘플데이터에 보호구간(CP: Cyclic Prefix)을 추가하여 OFDM 심볼(Symbol)을 발생한 후 발생된 OFDM 심볼을 아날로그 신호로 변환한 광대역 데이터를 수신기(200)로 송신한다.
OFDM 수신기(120)는 OFDM 송신기(110)로부터 광대역 데이터를 수신한다.
RF 통신부(130)는 OFDM 송신기(110)에서 송신한 광대역 데이터를 수신한다. 여기서, 광대역 데이터는 다중 경로 채널(Multipath Channel)을 경유하여 잡음(Noise) 성분이 가산된 형태로 수신된다. RF 통신부(130)는 수신된 광대역 데이터를 중간 주파수(IF, Intermediate Frequency) 대역 혹은 DC 근처의 영역으로 다운 컨버팅(Down Converting)한 아날로그 신호를 ADC(140)로 출력한다.
ADC(140)는 아날로그 신호를 샘플링하여 디지털 신호로 변환한다. 다시 말해, ADC(140)는 RF 통신부(130)로부터 출력된 아날로그 신호를 획득하여 디지털 변환한 샘플데이터를 FFT(150)로 출력한다. 여기서, 샘플데이터는 보호구간(CP: Cyclic Prefix)을 제거하는 보호구간 제거기(미도시)를 경유하여 FFT(150)로 출력될 수 있다.
FFT(150)는 샘플 데이터를 FFT(Fast Fourier Transform) 연산처리하여 주파수 영역의 OFDM 심볼을 생성한다.
등화기(160)는 FFR(160)와 복조기(170) 사이에 위치하며, FFT(150)의 출력단에서 출력되는 부반송파 채널에 포함된 데이터의 왜곡을 보상하는 동작을 수행한다. 더 자세히 설명하자면, 부반송파 채널 중 파일럿 채널에 포함된 파일럿 신호를 분석하여 파일럿 채널과 연동하는 데이터 부반송파 채널에 포함된 데이터의 왜곡을 보상한다. 등화기(160)에서 왜곡을 보상하는 동작은 도 2에서 자세히 설명하도록 한다.
복조기(170)는 등화기(160)에서 왜곡이 보상된 데이터 신호를 OFDM 송신기(110)에서 사용된 변조 방식 예컨대, QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 방식으로 복조한다.
도 2는 본 실시예에 따른 수신기에 포함된 등화기를 개략적으로 나타낸 블록 구성도이다.
본 실시예에 따른 등화기(160)는 제1 좌표계 변환부(210), 파일럿 시퀀스 확인부(220), 제2 좌표계 변환부(230), 보상값 산출부(240), 왜곡 보상부(250), 제3 좌표계 변환부(260), 제4 좌표계 변환부(270), 제5 좌표계 변환부(280) 및 모니터링부(290)를 포함한다.
등화기(160)는 FFR(160)와 복조기(170) 사이에 위치하며, FFT(150)의 출력단에서 출력되는 부반송파 채널에 포함된 데이터의 왜곡을 보상하는 동작을 수행한다. 더 자세히 설명하자면, 부반송파 채널 중 파일럿 채널에 포함된 파일럿 신호를 분석하여 파일럿 채널과 연동하는 데이터 부반송파 채널에 포함된 데이터의 왜곡을 보상한다. 이하, 등화기(160)에 포함된 구성요소에 대해 설명하도록 한다.
제1 좌표계 변환부(210)는 데이터 부반송파 채널에 포함된 데이터 신호에 대한 I/Q 신호를 획득하고, 획득한 I/Q 신호를 극좌표로 변환한다. 다시 말해, 제1 좌표계 변환부(210)는 데이터 신호에 대해 획득한 I/Q 신호를 입력받아 변환한 극좌표에 근거하여 제1 진폭 및 제1 위상을 추출한다.
제1 좌표계 변환부(210)는 CORDIC(COordinate Rotation DIgital Computer) 알고리즘을 적용하여 데이터 신호의 I/Q 신호를 극좌표로 변환하여 제1 진폭 및 제1 위상을 추출하는 것이 바람직하나 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 직교로 입력된 신호를 진폭 및 위상 형태로 변환할 수 있다면 그 어떤 알고리즘도 적용 가능하다.
제1 좌표계 변환부(210)는 추출된 제1 진폭 및 제1 위상을 왜곡 보상부(250)로 전송하여 데이터의 왜곡이 보상되도록 한다.
파일럿 시퀀스 확인부(220)는 OFDM 심볼에 포함된 파일럿(Pilot) 채널로부터 I/Q 신호를 획득하여 파일럿 신호의 시퀀스(Sequence)를 확인하고, 파일럿 신호의 시퀀스 중 소정의 시퀀스값에 해당하는 I/Q 신호를 추출한다. 여기서, 파일럿 신호의 시퀀스는 OFDM 송신기(110)에서 부반송파 채널에 파일럿 신호를 삽입하는 과정에서 +(Positive), +(Positive), -(Negative), 0(Zero)의 순서로 삽입되어, +, +, -, 0의 시퀀스값의 순서로 수신되는 시퀀스를 의미한다.
파일럿 시퀀스 확인부(220)는 양의 시퀀스값을 갖는 파일럿 신호에 대한 I/Q 신호만을 추출한다. 예를 들어, 파일럿 시퀀스 확인부(220)는 파일럿 채널로부터 I/Q 신호를 획득하여 음(-)의 시퀀스값 및 0의 시퀀스값을 갖는 경우 무시하고, 양(+)의 시퀀스값을 갖는 파일럿 신호의 I/Q 신호만을 추출하여 제2 좌표계 변환부(230)로 전송한다. 파일럿 시퀀스 확인부(220)는 0의 시퀀스값을 갖는 파일럿 신호를 수신한 후 수신되는 파일럿 신호를 양(+)의 시퀀스값을 갖는 신호인 것으로 인지하여 추출할 수 있다.
제2 좌표계 변환부(230)는 파일럿 시퀀스 확인부(220)로부터 소정의 시퀀스값에 해당하는 파일럿 신호의 I/Q 신호를 획득하여 극좌표로 변환한다. 제2 좌표계 변환부(230)는 변환한 극좌표에 근거하여 파일럿 채널에 대한 제2 진폭 및 제2 위상을 추출한다.
파일럿 신호는 OFDM 송신기(110)에서 삽입될 때, I 신호의 값만 입력되고 Q 신호의 값은 0으로 입력된다. 하지만, OFDM 수신기(120)로 전송되는 과정에서 I 신호 및 Q 신호가 왜곡되어 OFDM 송신기(110)에서 삽입된 값과 상이한 값을 갖는다. 따라서, 제2 좌표계 변환부(230)는 OFDM 송신기(110)에서 삽입된 파일럿 신호와 상이한 값을 갖는 파일럿 신호를 획득하여 왜곡된 파일럿 신호의 제2 진폭 및 제2 위상을 추출한다.
제2 좌표계 변환부(230)는 CORDIC 알고리즘을 적용하여 소정의 시퀀스값에 해당하는 파일럿 신호의 I/Q 신호를 극좌표로 변환하여 제2 진폭 및 제2 위상을 추출하는 것이 바람직하나 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 직교로 입력된 신호를 진폭 및 위상 형태로 변환할 수 있다면 그 어떤 알고리즘도 적용 가능하다.
제2 좌표계 변환부(230)는 추출된 제2 진폭 및 제2 위상을 보상값 산출부(240)로 전송하여 진폭 및 위상에 각각에 대한 보상값이 산출되도록 한다.
보상값 산출부(240)는 파일럿 채널에 대한 제2 진폭 및 제2 위상에 근거하여 왜곡 보상값을 산출한다. 여기서, 왜곡 보상값은 진폭 보상값 및 위상 보상값을 포함한다. 보상값 산출부(240)는 진폭 보상값 결정부(242) 및 위상 보상값 결정부(244)를 포함한다.
진폭 보상값 결정부(242)는 제2 진폭을 누적하고, 누적된 제2 진폭에 대한 이동 평균값을 산출하여 진폭 보상값을 결정한다. 다시 말해, 진폭 보상값 결정부(242)는 양의 시퀀스값을 갖는 파일럿 신호에 대한 제2 진폭을 누적하고, 누적된 복수의 제2 진폭의 평균값을 계산하여 결정된 진폭 보상값을 왜곡 보상부(250)로 전송한다. 여기서, 복수의 제2 진폭의 평균값은 미리 누적된 복수의 진폭들의 평균값과 신규로 입력된 제2 진폭의 평균을 계산한 진폭 보상값일 수 있으나 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 미리 누적된 복수의 진폭 각각과 신규로 입력된 제2 진폭의 평균을 계산한 진폭 보상값일 수도 있다.
복수의 진폭들의 평균값과 신규로 입력된 제2 진폭의 평균을 계산한 진폭 보상값을 산출하는 과정은 예를 들어, 1, 2, 3 및 2의 복수의 진폭들의 평균값인 2와 신규로 입력된 제2 진폭인 3의 평균을 계산한 2.5를 진폭 보상값으로 산출할 수 있다. 한편, 복수의 진폭 각각과 신규로 입력된 제2 진폭의 평균을 계산한 진폭 보상값을 산출하는 과정은 예를 들어, 1, 2, 3 및 2의 복수의 진폭들이 누적되어 있고, 복수의 진폭들과 신규로 입력된 제2 진폭인 3의 평균을 계산한 2.2를 진폭 보상값으로 산출할 수도 있다.
위상 보상값 결정부(244)는 제2 위상을 누적하고, 누적된 제2 위상에 대한 이동 평균값을 산출하여 위상 보상값을 결정한다. 다시 말해, 위상 보상값 결정부(244)는 양의 시퀀스값을 갖는 파일럿 신호에 대한 제2 위상을 누적하고, 누적된 복수의 제2 위상의 평균값을 계산하여 결정된 위상 보상값을 왜곡 보상부(250)로 전송한다. 여기서, 복수의 제2 위상의 평균값은 미리 누적된 복수의 위상들의 평균값과 신규로 입력된 제2 위상의 평균을 계산한 위상 보상값일 수 있으나 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 미리 누적된 복수의 위상 각각과 신규로 입력된 제2 위상의 평균을 계산한 위상 보상값일 수도 있다.
복수의 위상들의 평균값과 신규로 입력된 제2 위상의 평균을 계산한 위상 보상값을 산출하는 과정은 예를 들어, 1°, 2°, 3° 및 2°의 복수의 위상들의 평균값인 2°과 신규로 입력된 제2 위상인 3°의 평균을 계산한 2.5°를 위상 보상값으로 산출할 수 있다. 한편, 복수의 위상 각각과 신규로 입력된 제2 위상의 평균을 계산한 위상 보상값을 산출하는 과정은 예를 들어, 1°, 2°, 3° 및 2°의 복수의 위상들이 누적되어 있고, 복수의 위상들과 신규로 입력된 제2 위상인 3°의 평균을 계산한 2.2°를 위상 보상값으로 산출할 수도 있다.
왜곡 보상부(250)는 보상값 산출부(240)로부터 진폭 보상값 및 위상 보상값을 포함하는 왜곡 보상값을 획득하고, 획득한 왜곡 보상값에 근거하여 데이터 신호에 대한 제1 진폭 및 제1 위상을 보상한다. 왜곡 보상부(250)는 제1 진폭을 보상하는 진폭 보상부(252) 및 제1 위상을 보상하는 위상 보상부(254)를 포함한다.
진폭 보상부(252)는 진폭 보상값을 제1 진폭에 적용하여 제1 진폭의 왜곡을 보상한다. 진폭 보상부(252)는 진폭 보상값과 제1 진폭을 혼합하는 믹서(Mixer)로 구현될 수 있다. 진폭 보상부(252)는 왜곡이 보상된 제1 진폭을 제3 좌표계 변환부(260)로 전송한다.
위상 보상부(254)는 위상 보상값을 제1 위상에 적용하여 제1 위상의 왜곡을 보상한다. 위상 보상부(254)는 위상 보상값을 곱하기 연산과정 없이 제1 위상에 더하여 제1 위상의 왜곡을 보상한다. 위상 보상부(254)는 왜곡이 보상된 제1 위상을 제3 좌표계 변환부(260)로 전송한다.
도 2에서 왜곡 보상부(250)는 제1 좌표계 변환부(210)로부터 획득한 제1 진폭 및 제1 위상에 대해서만 왜곡 보상값을 적용하여 왜곡을 보상하는 것으로 기재하고 있으나, 파일럿 채널과 연동하는 복수의 데이터 부반송파 채널 각각의 진폭 및 위상에 대해 동일한 왜곡 보상값을 적용하여 왜곡을 보상할 수 있다.
제3 좌표계 변환부(260)는 왜곡 보상부(250)로부터 왜곡이 보상된 제1 진폭 및 제1 진폭을 획득하고, 왜곡이 보상된 제1 진폭 및 제1 진폭을 직교좌표로 변환하여 왜곡이 보상된 I/Q 신호를 복조기(170)로 전송한다.
이하, 등화기(160)의 신호 왜곡 보상을 모니터링하는 동작에 대해 설명하도록 한다.
제4 좌표계 변환부(270)는 파일럿 채널에 포함된 파일럿 신호에 대한 I/Q 신호를 획득하고, 획득한 I/Q 신호를 극좌표로 변환한다. 제4 좌표계 변환부(270)는 변환된 극좌표에 근거하여 파일럿 신호에 대한 제3 진폭 및 제3 위상을 추출한다.
제4 좌표계 변환부(270)는 CORDIC 알고리즘을 적용하여 파일럿 신호의 I/Q 신호를 극좌표로 변환하여 제3 진폭 및 제3 위상을 추출하는 것이 바람직하나 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 직교로 입력된 신호를 진폭 및 위상 형태로 변환할 수 있다면 그 어떤 알고리즘도 적용 가능하다.
제4 좌표계 변환부(270)는 추출된 제3 진폭 및 제3 위상을 왜곡 보상부(250)로 전송한다.
왜곡 보상부(250)는 보상값 산출부(240)로부터 진폭 보상값 및 위상 보상값을 포함하는 왜곡 보상값을 획득하고, 획득한 왜곡 보상값에 근거하여 파일럿 신호에 대한 제3 진폭 및 제3 위상을 보상한다. 여기서, 제3 진폭 및 제3 위상을 보상하는 동작은 데이터 신호에 대한 제1 진폭 및 제1 위상을 보상하는 동작과 동일함으로 자세한 설명은 생략하도록 한다.
제5 좌표계 변환부(280)는 왜곡 보상부(250)로부터 왜곡이 보상된 제3 진폭 및 제3 진폭을 획득하고, 왜곡이 보상된 제1 진폭 및 제1 진폭을 직교좌표로 변환하여 왜곡이 보상된 I/Q 신호를 모니터링부(290)로 전송한다.
모니터링부(290)는 제5 좌표계 변환부(280)로부터 왜곡이 보상된 I/Q 신호를 획득하고, 왜곡이 보상된 I/Q 신호에 대한 비트 오류율(BER: Bit Error Rate)을 확인하여 등화기(160)의 왜곡 보상의 상태 또는 정확도를 모니터링한다. 도 2에서 모니터링부(290)는 복조기(170) 내에 구비된 것으로 도시하고 있으나 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 등화기(160) 내부에 구비되거나 수신기(120)의 외부와 연결된 장치일 수 있다.
도 3은 본 실시예에 따른 등화기에서 부반송파 채널의 왜곡을 보상하는 방법을 설명하기 위한 순서도이다.
제1 좌표계 변환부(210)는 데이터 부반송파 채널로부터 I/Q 신호를 획득한다(S310). 제1 좌표계 변환부(210)는 획득한 I/Q 신호를 극좌표로 변환하여 데이터 부반송파 채널에 대한 제1 진폭 및 제1 위상을 추출한다(S320).
파일럿 시퀀스 확인부(220)는 파일럿(Pilot) 채널로부터 I/Q 신호를 획득한다(S330). 파일럿 시퀀스 확인부(220)는 파일럿 신호의 시퀀스를 확인한다(S340).
기 설정된 시퀀스값에 해당하는 경우(S350), 파일럿 시퀀스 확인부(220)는 해당 I/Q 신호를 추출한다(S360).
제2 좌표계 변환부(230)는 추출된 기 설정된 시퀀스값에 해당하는 I/Q 신호를 극좌표로 변환하여 파일럿 채널에 대한 제2 진폭 및 제2 위상을 추출한다(S370).
보상값 산출부(240)는 제2 진폭 및 제2 위상에 근거하여 왜곡 보상값을 산출한다(S380).
왜곡 보상부(250)는 왜곡 보상값에 근거하여 제1 진폭 및 제1 위상을 보상한다(S390). 제3 좌표계 변환부(260)는 왜곡이 보상된 제1 진폭 및 제1 위상을 직교좌표로 변환하여 복조기로 전송한다(S392).
도 4는 본 실시예에 따른 등화기의 동작을 설명하기 위한 예시도이다.
FFT(150)에서 출력되는 OFDM 심볼은 128 개의 부반송파 채널을 포함한다. 여기서, 128 개의 부반송파 채널은 1 개의 DC 용 부반송파 채널, 123 개의 데이터 부반송파 채널 및 4 개의 파일럿 채널을 포함한다.
도 4에 도시된 바와 같이, 제17 부반송파 채널, 제50 부반송파 채널, 제78 부반송파 채널 및 제111 부반송파 채널은 파일럿 채널을 의미하고, 각각의 파일럿 채널을 복수의 데이터 부반송파 채널과 연동한다. 예를 들어, 제17 부반송파 채널은 제1 데이터 부반송파 채널 내지 제16 데이터 부반송파 채널 및 제18 데이터 부반송파 채널 내지 제33 데이터 부반송파 채널과 연동한다.
제1 좌표계 변환부(210)는 데이터 부반송파 채널로부터 I/Q 신호(Id, Qd)를 획득하고, 획득한 I/Q 신호(Id, Qd)를 극좌표로 변환하여 제1 데이터 부반송파 채널에 대한 제1 진폭 및 제1 위상을 추출한다. 여기서, 제1 진폭은 I 신호(Id)의 제곱값과 Q 신호(Qd)의 제곱값을 합한 제곱근에 의해 산출되고, 제1 위상은 제1 진폭이 I 축에서 이동한 각도에 의해 산출된다.
파일럿 시퀀스 확인부(220)는 파일럿 채널(제17 부반송파 채널)로부터 I/Q 신호(Ip, Qp)를 획득한다. 여기서, I/Q 신호(Ip, Qp)는 왜곡이 발생한 신호를 의미한다. 파일럿 시퀀스 확인부(220)는 파일럿 신호의 시퀀스를 확인하여 양(+)의 시퀀스값을 갖는 파일럿 신호에 대한 I/Q 신호(Ip, Qp)만을 추출한다.
제2 좌표계 변환부(230)는 양(+)의 시퀀스값을 갖는 파일럿 신호에 대한 I/Q 신호(Ip, Qp)를 극좌표로 변환하여 파일럿 채널에 대한 제2 진폭 및 제2 위상을 추출한다. 여기서, 제2 진폭은 I 신호(Ip)의 제곱값과 Q 신호(Qp)의 제곱값을 합한 제곱근에 의해 산출되고, 제2 위상은 제2 진폭이 I 축에서 이동한 각도에 의해 산출된다.
진폭 보상값 결정부(242)는 제2 진폭을 누적하고, 누적된 복수의 제2 진폭의 평균값을 계산하여 진폭 보상값을 결정한다. 진폭 보상값 결정부(242)는 결정된 진폭 보상값을 진폭 보상부(252)로 전송한다. 또한, 위상 보상값 결정부(244)는 제2 위상을 누적하고, 누적된 복수의 제2 위상의 평균값을 계산하여 위상 보상값을 결정한다. 위상 보상값 결정부(244)는 결정된 위상 보상값을 위상 보상부(254)로 전송한다.
진폭 보상부(252)는 진폭 보상값을 제1 진폭에 적용하여 제1 진폭의 왜곡을 보상한다. 진폭 보상부(252)는 진폭 보상값과 제1 진폭을 혼합하는 믹서(Mixer)로 구현될 수 있다. 또한, 위상 보상부(254)는 위상 보상값을 제1 위상에 적용하여 제1 위상의 왜곡을 보상한다. 위상 보상부(254)는 위상 보상값을 곱하기 연산과정 없이 제1 위상에 더하여 제1 위상의 왜곡을 보상한다.
제3 좌표계 변환부(260)는 왜곡이 보상된 제1 진폭 및 제1 위상을 직교좌표로 변환한 I/Q 신호(Id, Qd) 복조기로 전송한다.
도 5는 본 실시예에 따른 등화기에 포함된 좌표계 변환부의 동작을 설명하기 위한 예시도이다.
도 5에 도시된 좌표 변환부의 동작은 파일럿 시퀀스 확인부(220)로부터 소정의 시퀀스값에 해당하는 파일럿 신호의 I/Q 신호를 극좌표로 변환하여 제2 진폭 및 제2 위상을 추출하는 제2 좌표계 변환부(230)의 동작을 나타낸다.
왜곡이 없는 파일럿 신호는 I 좌표축 상의 제1 지점(510)에 위치하여야 한다. 하지만, 파일럿 신호는 OFDM 송신기(110)에서 OFDM 수신기(120)로 수신되는 과정에서 왜곡이 발생하여 제2 지점(520)에 위치하게 된다.
즉, 제2 좌표계 변환부(230)는 왜곡이 없는 이상적인 파일럿 신호의 I/Q 신호를 입력받는 경우, 제1 지점(510)인 (p,0)에 대한 I/Q 신호를 입력받고 극좌표로 변환하여 진폭 p, 위상 0을 추출해야 한다.
하지만, OFDM 송신기(110)에서 OFDM 수신기(120)로 수신되는 과정에서 왜곡이 발생하는 제2 좌표계 변환부(230)는 파일럿 신호의 I/Q 신호를 입력받는 경우, 제2 지점(520)인 (Ip, Qp)에 대한 I/Q 신호를 입력받고, 극좌표로 변환하여 진폭 α, 위상 p를 추출한다.
도 6는 본 실시예에 따른 OFDM 심볼에 포함된 데이터 부반송파 채널 및 파일럿 채널을 나타낸 예시도이다.
도 6에 도시된 바와 같이, OFDM 송신기(110)에서 생성되어 OFDM 수신기(120)로 전송되는 OFDM 심볼은 128 개의 부반송파 채널을 포함한다. 여기서, 128 개의 부반송파 채널은 1 개의 DC 용 부반송파 채널, 123 개의 데이터 부반송파 채널 및 4 개의 파일럿 채널을 포함한다. 예를 들어, OFDM 심볼은 제1 부반송파 채널 내지 제33 부반송파 채널을 제1 그룹으로 묶고, 제1 그룹에 대한 파일럿 채널은 제17 부반송파 채널에 할당한다. 또한, OFDM 심볼은 제34 부반송파 채널 내지 제63 부반송파 채널을 제2 그룹으로 묶고, 제2 그룹에 대한 파일럿 채널은 제50 부반송파 채널에 할당한다. 또한, OFDM 심볼은 제64 부반송파 채널 내지 제94 부반송파 채널을 제3 그룹으로 묶고, 제3 그룹에 대한 파일럿 채널은 제78 부반송파 채널에 할당한다. 또한, OFDM 심볼은 제95 부반송파 채널 내지 제127 부반송파 채널을 제4 그룹으로 묶고, 제4 그룹에 대한 파일럿 채널은 제111 부반송파 채널에 할당한다.
도 7는 본 실시예에 따른 등화기에서 왜곡이 보상된 신호를 나타낸 예시도이다.
도 7의 (a)는 등화기(160)가 FFT(150)로부터 획득한 부반송파 채널의 신호를 나타낸 그래프이다. 즉, 도 7의 (a)의 그래프는 진폭 및 위상이 왜곡된 부반송파 채널의 신호를 나타낸다.
도 7의 (b)는 등화기(160)에서 왜곡을 보정하여 출력한 부반송파 채널의 신호를 나타낸 그래프이다. 즉, 도 7의 (b)의 그래프는 파일럿 신호의 진폭 및 위상에 근거하여 산출된 왜곡 보상값을 적용하여 왜곡이 보상된 부반송파 채널의 신호를 나타낸다.
이상의 설명은 본 실시예의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 실시예들은 본 실시예의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 실시예의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 실시예의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 실시예의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
<부호의 설명>
100: 무선통신시스템 110: OFDM 송신기
120: OFDM 수신기 130: RF 통신부
140: ADC 150: FFT
160: 등화기 170: 등화기
210: 제1 좌표계 변환부 220: 파일럿 시퀀스 확인부
230: 제2 좌표계 변환부 240: 보상값 산출부
242: 진폭 보상값 결정부 244: 위상 보상값 결정부
250: 왜곡 보상부 252: 진폭 보상부
254: 위상 보상부 260: 제3 좌표계 변환부
270: 제4 좌표계 변환부 280: 제5 좌표계 변환부
290: 모니터링부
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본 특허출원은 2016년 01월 14일 한국에 출원한 특허출원번호 제10-2016-0004929호에 대해 미국 특허법 119(a)조(35 U.S.C § 119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외에 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하며 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.

Claims (16)

  1. OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼에 포함된 데이터 부반송파 채널의 왜곡을 보상하는 장치에 있어서,
    상기 데이터 부반송파 채널로부터 데이터 신호에 대한 I/Q 신호를 획득하여 극좌표로 변환하고, 상기 극좌표에 근거하여 상기 데이터 부반송파 채널에 대한 제1 진폭 및 제1 위상을 추출하는 제1 좌표계 변환부;
    상기 OFDM 심볼에 포함된 파일럿(Pilot) 채널로부터 I/Q 신호를 획득하여 파일럿 신호의 시퀀스(Sequence)를 확인하고, 상기 파일럿 신호의 시퀀스 중 소정의 시퀀스값에 해당하는 I/Q 신호를 추출하는 파일럿 시퀀스 확인부;
    상기 소정의 시퀀스값에 해당하는 I/Q 신호를 극좌표로 변환하고, 상기 극좌표에 근거하여 상기 파일럿 채널에 대한 제2 진폭 및 제2 위상을 추출하는 제2 좌표계 변환부;
    상기 제2 진폭 및 상기 제2 위상에 근거하여 왜곡 보상값을 산출하는 보상값 산출부;
    상기 왜곡 보상값에 근거하여 상기 제1 진폭 및 상기 제1 위상을 보상하는 왜곡 보상부; 및
    왜곡이 보상된 제1 진폭 및 제1 위상을 직교좌표로 변환하여 복조되도록 하는 제3 좌표계 변환부
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 등화기.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 파일럿 시퀀스 확인부는,
    +(Positive), +(Positive), -(Negative), 0(Zero)의 순서로 입력되는 상기 파일럿 신호의 시퀀스를 확인하고, 상기 파일럿 시퀀스 중 양(+)의 시퀀스값을 갖는 파일럿 신호의 I/Q 신호를 추출하여 상기 제2 좌표계 변환부로 전송하는 것을 특징으로 하는 등화기.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 파일럿 채널로부터 I/Q 신호를 획득하여 극좌표로 변환하고, 상기 극좌표에 근거하여 상기 파일럿 채널에 대한 제3 진폭 및 제3 위상을 추출하는 제4 좌표계 변환부를 추가로 포함하고,
    상기 왜곡 보상부는 상기 왜곡 보상값에 근거하여 상기 제3 진폭 및 상기 제3 위상을 보상하는 것을 특징으로 하는 등화기.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 왜곡 보상부로부터 상기 왜곡이 보상된 제3 진폭 및 제3 위상을 획득하여 상기 데이터 부반송파 채널의 왜곡 보상을 모니터링하는 모니터링부를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 등화기.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 모니터링부는,
    상기 왜곡이 보상된 제3 진폭 및 제3 위상에 대한 비트 오류율(BER: Bit Error Rate)을 확인하여 상기 왜곡 보상의 상태 또는 정확도를 모니터링하는 것을 특징으로 하는 등화기.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 파일럿 채널은,
    복수의 데이터 부반송파 채널과 연동하며, 상기 왜곡 보상부는 상기 왜곡 보상값을 이용하여 상기 복수의 데이터 부반송파 채널 각각에 대한 진폭 및 위상을 보상하는 것을 특징으로 하는 등화기.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 좌표계 변환부 및 상기 제2 좌표계 변환부는,
    CORDIC(COordinate Rotation DIgital Computer) 알고리즘을 기반으로 상기 데이터 신호의 I/Q 신호를 극좌표로 변환하는 것을 특징으로 하는 등화기.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 보상값 산출부는,
    상기 제2 진폭을 누적하고, 누적된 제2 진폭에 대한 이동 평균값을 산출하여 진폭 보상값을 결정하는 진폭 보상값 결정부; 및
    상기 제2 위상을 누적하고, 누적된 제2 위상에 대한 이동 평균값을 산출하여 위상 보상값을 결정하는 위상 보상값 결정부를 포함하며,
    상기 왜곡 보상값은 상기 진폭 보상값 및 상기 위상 보상값을 포함하는 것을 특징으로 하는 등화기.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 왜곡 보상부는,
    상기 진폭 보상값을 상기 제1 진폭에 적용하여 상기 제1 진폭의 왜곡을 보상하는 진폭 보상부; 및
    상기 위상 보상값을 상기 제1 위상에 적용하여 상기 제1 위상의 왜곡을 보상하는 위상 보상부를 포함하는 것을 특징으로 하는 등화기.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 진폭 보상부는,
    상기 진폭 보상값과 상기 제1 진폭을 혼합하는 믹서(Mixer)인 것을 특징으로 하는 등화기.
  11. 제 9 항에 있어서,
    상기 위상 보상부는,
    상기 위상 보상값을 상기 제1 위상에 더하여 상기 제1 위상의 왜곡을 보상하는 것을 특징으로 하는 등화기.
  12. OFDM 심볼에 포함된 데이터 부반송파 채널의 왜곡을 보상하는 방법에 있어서,
    상기 데이터 부반송파 채널로부터 데이터 신호에 대한 I/Q 신호를 획득하여 극좌표로 변환하고, 상기 극좌표에 근거하여 상기 데이터 부반송파 채널에 대한 제1 진폭 및 제1 위상을 추출하는 제1 좌표계 변환과정;
    상기 OFDM 심볼에 포함된 파일럿(Pilot) 채널로부터 I/Q 신호를 획득하여 파일럿 신호의 시퀀스(Sequence)를 확인하고, 상기 파일럿 신호의 시퀀스 중 소정의 시퀀스값에 해당하는 I/Q 신호를 추출하는 파일럿 시퀀스 확인과정;
    상기 소정의 시퀀스값에 해당하는 I/Q 신호를 극좌표로 변환하고, 상기 극좌표에 근거하여 상기 파일럿 채널에 대한 제2 진폭 및 제2 위상을 추출하는 제2 좌표계 변환과정;
    상기 제2 진폭 및 상기 제2 위상에 근거하여 왜곡 보상값을 산출하는 보상값 산출과정;
    상기 왜곡 보상값에 근거하여 상기 제1 진폭 및 상기 제1 위상을 보상하는 왜곡 보상과정; 및
    왜곡이 보상된 제1 진폭 및 제1 위상을 직교좌표로 변환하여 복조되도록 하는 제3 좌표계 변환과정
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 부반송파 채널의 왜곡을 보상 방법.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 보상값 산출과정은,
    상기 제2 진폭을 누적하고, 누적된 제2 진폭에 대한 이동 평균값을 산출하여 진폭 보상값을 결정하는 진폭 보상값 결정과정; 및
    상기 제2 위상을 누적하고, 누적된 제2 위상에 대한 이동 평균값을 산출하여 위상 보상값을 결정하는 위상 보상값 결정과정을 포함하며,
    상기 왜곡 보상값은 상기 진폭 보상값 및 상기 위상 보상값을 포함하는 것을 특징으로 하는 부반송파 채널의 왜곡을 보상 방법.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 왜곡 보상과정은,
    상기 진폭 보상값을 상기 제1 진폭에 적용하여 상기 제1 진폭의 왜곡을 보상하는 진폭 보상과정; 및
    상기 위상 보상값을 상기 제1 위상에 적용하여 상기 제1 위상의 왜곡을 보상하는 위상 보상과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 부반송파 채널의 왜곡을 보상 방법.
  15. 제 12 항에 있어서,
    상기 파일럿 채널로부터 I/Q 신호를 획득하여 극좌표로 변환하고, 상기 극좌표에 근거하여 상기 파일럿 채널에 대한 제3 진폭 및 제3 위상을 추출하는 제4 좌표계 변환과정을 추가로 포함하고,
    상기 왜곡 보상과정은 상기 왜곡 보상값에 근거하여 상기 제3 진폭 및 상기 제3 위상을 보상하는 것을 특징으로 하는 부반송파 채널의 왜곡을 보상 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 왜곡 보상과정에서 상기 왜곡이 보상된 상기 제3 진폭 및 상기 제3 위상을 획득하여 상기 데이터 부반송파 채널의 왜곡 보상을 모니터링하는 모니터링과정을 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 부반송파 채널의 왜곡을 보상 방법.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050157636A1 (en) * 2003-12-27 2005-07-21 Wen Kuei-Ann Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) equalizer
US20070058745A1 (en) * 2005-09-09 2007-03-15 Sony Corporation Wireless communication apparatus, wireless communication method and computer program therefor
US20090175367A1 (en) * 2006-01-06 2009-07-09 Panasonic Corporation Wireless communication device
US20130251082A1 (en) * 2011-12-08 2013-09-26 Nec Corporation Digital receiver and waveform compensation method
US20130322563A1 (en) * 2012-06-04 2013-12-05 Qualcomm Incorporated Communication device, method, computer-program product and apparatus for transmitting a pilot sequence with a reduced peak-to-average power ratio contribution

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050157636A1 (en) * 2003-12-27 2005-07-21 Wen Kuei-Ann Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) equalizer
US20070058745A1 (en) * 2005-09-09 2007-03-15 Sony Corporation Wireless communication apparatus, wireless communication method and computer program therefor
US20090175367A1 (en) * 2006-01-06 2009-07-09 Panasonic Corporation Wireless communication device
US20130251082A1 (en) * 2011-12-08 2013-09-26 Nec Corporation Digital receiver and waveform compensation method
US20130322563A1 (en) * 2012-06-04 2013-12-05 Qualcomm Incorporated Communication device, method, computer-program product and apparatus for transmitting a pilot sequence with a reduced peak-to-average power ratio contribution

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