WO2020111477A1 - 빔포밍 기반 에너지 하베스팅 센서 - Google Patents

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WO2020111477A1
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김진섭
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    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/16Circuits
    • H04B1/1607Supply circuits
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J50/00Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power
    • H02J50/20Circuit arrangements or systems for wireless supply or distribution of electric power using microwaves or radio frequency waves
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B1/16Circuits

Definitions

  • the present invention relates to an energy harvesting sensor, and more particularly, to a sensor for harvesting the energy based on beamforming to cover the required electrical energy.
  • FIG. 1 is a block diagram of a conventional beamforming block.
  • beamforming is implemented based on a phase shifter and an attenuator to determine a radiation direction of radio waves.
  • phase shifter and the attenuator are active devices and inevitably have a high power consumption, which is very inappropriate for use in energy harvesting sensors that require minimal energy consumption.
  • the present invention has been devised to solve the above problems, and an object of the present invention is to provide a beamforming system/method capable of realizing high resolution beamforming while minimizing power consumption and an energy harvesting sensor using the same. have.
  • the beamforming system includes a first coupler receiving an oscillation signal; A second coupler having one side connected to the first coupler and the power combiner and the other side connected to the first variable load and the second variable load; A third coupler having one side connected to the first coupler and the power coupler and the other side connected to the third variable load and the fourth variable load; A power coupler having one side connected to the second coupler and the third coupler and outputting a beamforming control signal to the other side; And a controller that controls the first variable load, the second variable load, the third variable load, and the fourth variable load to adjust the beamforming control signal of the power combiner.
  • the controller may adjust the phase of the beamforming control signal by controlling the first variable load, the second variable load, the third variable load, and the fourth variable load.
  • the controller may further adjust the amplitude of the beamforming control signal by controlling the first variable load, the second variable load, the third variable load, and the fourth variable load.
  • the beamforming control signal may be a signal for controlling beamforming for receiving an RF signal to be used for energy harvesting.
  • the controller uses the table in which the load values of the first variable load, the second variable load, the third variable load, and the fourth variable load are mapped according to the beamforming direction, so that the first variable load, the second variable load, and the first variable load. 3 variable load and 4th variable load can be controlled.
  • the first variable load, the second variable load, the third variable load, and the fourth variable load may be digital variable loads.
  • the digital variable load can be a load consisting of a binary-weighted resistor array.
  • the first coupler, the second coupler, and the third coupler may be 90° hybrid couplers.
  • the first coupler, the second coupler, and the third coupler may be branch-line couplers.
  • the energy harvesting device includes a communication unit for receiving an RF signal; And an energy harvester performing energy harvesting with the RF signal received through the communication unit, wherein the communication unit comprises: a first coupler receiving an oscillation signal; A second coupler having one side connected to the first coupler and the power combiner and the other side connected to the first variable load and the second variable load; A third coupler having one side connected to the first coupler and the power coupler and the other side connected to the third variable load and the fourth variable load; A power coupler having one side connected to the second coupler and the third coupler and outputting a beamforming control signal to the other side; And a controller that controls the first variable load, the second variable load, the third variable load, and the fourth variable load to adjust the beamforming control signal of the power combiner.
  • the communication unit comprises: a first coupler receiving an oscillation signal; A second coupler having one side connected to the first coupler and the power combiner and the other side connected to the first variable load and the second variable load; A third coupler having one side connected
  • the energy harvesting sensor is a communication unit for receiving an RF signal; An energy harvester performing energy harvesting with the RF signal received through the communication unit; And a sensor that operates by receiving energy from an energy harvester.
  • the communication unit includes: a first coupler receiving an oscillation signal; A second coupler having one side connected to the first coupler and the power combiner and the other side connected to the first variable load and the second variable load; A third coupler having one side connected to the first coupler and the power coupler and the other side connected to the third variable load and the fourth variable load; A power coupler having one side connected to the second coupler and the third coupler and outputting a beamforming control signal to the other side; And a controller that controls the first variable load, the second variable load, the third variable load, and the fourth variable load to adjust the beamforming control signal of the power combiner.
  • the energy harvesting sensor includes an energy harvester performing energy harvesting with a received RF signal; And a sensor that operates by receiving energy from an energy harvester, wherein the energy harvester comprises: a first coupler receiving an oscillation signal; A second coupler having one side connected to the first coupler and the power combiner and the other side connected to the first variable load and the second variable load; A third coupler having one side connected to the first coupler and the power coupler and the other side connected to the third variable load and the fourth variable load; A power coupler having one side connected to the second coupler and the third coupler and outputting a beamforming control signal to the other side; And a controller that controls the first variable load, the second variable load, the third variable load, and the fourth variable load to adjust the beamforming control signal of the power combiner.
  • 1 is a block diagram of a conventional beamforming block
  • FIG. 2 is a block diagram of a beamforming system applicable to an energy harvesting sensor according to an embodiment of the present invention
  • variable load control table 3 is a view provided in the description of the variable load control table
  • FIG. 4 is a block diagram of an energy harvesting sensor according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram of a beamforming system applicable to an energy harvesting sensor according to an embodiment of the present invention.
  • the beamforming system applicable to the embodiments of the present invention enables simple and precise beamforming while minimizing power consumption in low-power devices such as energy harvesting sensors.
  • a beamforming system applicable to an embodiment of the present invention which performs such a function, as shown in FIG. 2, couplers 110, 120, 130, a power combiner 140, and a variable load It comprises a field (Z1, Z2, Z3, Z4).
  • the couplers 110, 120, and 130 may be implemented as a 90° hybrid branch line coupler, but is not excluded from implementing other types of couplers.
  • the coupler-1 110 receives a single frequency oscillation signal from an oscillator.
  • the coupler-1 110 has one port connected to the oscillator, the other port connected to the reference impedance Z0, the other port connected to the coupler-2 110 and the other port. It is connected to the coupler-3 (130).
  • Coupler-2 (120) has one port on one side connected to coupler-1 (110), the other port is connected to power combiner (140), and the other two ports have variable load-1 (Z1) and Each is connected to variable load-2 (Z2).
  • Coupler-3 130 has one port on one side connected to coupler-1 110 and the other port connected to power combiner 140, and the other two ports have variable load-3 (Z3) and Each is connected to a variable load-4 (Z4).
  • one port of one side is connected to the coupler-2 110 and the other port is connected to the coupler-3 130, and a beamforming control signal is output through the output port of the other side.
  • variable loads Z1, Z2, Z3, Z4 The amplitude and phase of the beamforming control signal output through the output port of the power combiner 140 is determined by the variable loads Z1, Z2, Z3, Z4. Then, the variable loads Z1, Z2, Z3, Z4 are adjusted/controlled by a controller (not shown).
  • the beamforming control signal for controlling the beamforming for receiving the RF signal to be used for energy harvesting is adjusted/controlled by the controller. Adjustment/control of the beamforming control signal may be performed in an aspect of controlling the amplitude, phase, or both amplitude and phase of the beamforming control signal.
  • variable loads (Z1, Z2, Z3, Z4) can be implemented as digital variable loads composed of a binary-weighted resistor array to realize high-resolution impedance.
  • Control of the load values of the variable loads Z1, Z2, Z3, and Z4 by the controller is made by referring to a table in which corresponding load values are respectively mapped according to the beamforming direction.
  • load values of variable loads Z1, Z2, Z3, and Z4 for generating beamforming control signals having amplitude/phase relationships shown in FIG. 3 may be tabulated and used.
  • the amplitude/phase relationships presented in FIG. 3 determine the respective beamforming directions.
  • the amplitude/phase resolution is determined according to the resolution of the variable loads Z1, Z2, Z3, and Z4.
  • the energy harvesting sensor according to the embodiment of the present invention is configured to include a communication unit 210, the energy harvester 220 and the sensor 230.
  • the communication unit 210 receives the RF signal and transmits it to the energy harvester 220.
  • the communication unit 210 includes/implemented a beamforming system shown in FIG. 2 therein.
  • the energy harvester 220 harvests energy from the RF signal transmitted through the communication unit 210 and supplies the harvested energy to the sensor 230 so that the sensor 230 can operate.
  • the sensor 230 is a device that measures the physical quantity and generates corresponding data. In the embodiment of the present invention, there is no limitation on the type of the sensor 230. Data generated by the sensor 230 may be transmitted to an external terminal through the communication unit 210.
  • the beamforming system excludes a phase shifter and an attenuator that are active elements, and configures a passive element, a coupler, a power combiner, and a variable load, to minimize power consumption.
  • the beamforming system suggested in the embodiments of the present invention can be applied.
  • the technical idea of the present invention can also be applied when the beamforming system presented in the embodiments of the present invention is applied to an energy harvester other than a communication unit.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

전력 소모를 최소화하면서 해상도가 높은 빔포밍을 구현할 수 있는 빔포밍 시스템/방법 및 이를 적용한 에너지 하베스팅 센서가 제공된다. 본 발명의 실시예에 따른 빔포밍 시스템은 발진 신호를 입력받는 제1 커플러; 일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제1 가변 부하와 제2 가변 부하에 연결되는 제2 커플러; 일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제3 가변 부하와 제4 가변 부하에 연결되는 제3 커플러; 일 측이 제2 커플러와 제3 커플러에 연결되고, 타 측으로 빔포밍 제어 신호가 출력되는 전력 결합기; 및 전력 결합기의 빔포밍 제어 신호를 조정하기 위해, 제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어하는 제어기;를 포함한다. 이에 의해, 에너지 하베스팅 센서와 같은 저전력 디바이스에서 전력 소모를 최소화하면서 단순하고 정밀한 빔포밍을 구현할 수 있게 된다.

Description

빔포밍 기반 에너지 하베스팅 센서
본 발명은 에너지 하베스팅 센서에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 빔포밍 기반으로 에너지를 하베스팅하여 필요한 전기 에너지를 충당하는 센서에 관한 것이다.
도 1은 종래의 빔포밍 블록의 구성도이다. 종래의 빔포밍 블록은, 도 1에 도시된 바와 같이, 위상 천이기(Phase Shifter)와 감쇄기(Attenuator)를 기반으로 빔포밍을 구현하여 전파의 방사 방향을 결정하였다.
위상천이기와 감쇄기는 능동소자로써 필연적으로 소모전력이 높을 수 밖에 없다는 점에서, 에너지 소모를 최소한으로 해야 하는 에너지 하베스팅 센서에 사용하기에는 매우 부적절하다.
이에 따라, 에너지 하베스팅 센서와 같은 저전력 디바이스에서 전력 소모를 최소화하면서 해상도가 높은 빔포밍을 구현할 수 있는 방안의 모색이 요원한 실정이다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로서, 본 발명의 목적은, 전력 소모를 최소화하면서 해상도가 높은 빔포밍을 구현할 수 있는 빔포밍 시스템/방법 및 이를 적용한 에너지 하베스팅 센서를 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 실시예에 따른, 빔포밍 시스템은 발진 신호를 입력받는 제1 커플러; 일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제1 가변 부하와 제2 가변 부하에 연결되는 제2 커플러; 일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제3 가변 부하와 제4 가변 부하에 연결되는 제3 커플러; 일 측이 제2 커플러와 제3 커플러에 연결되고, 타 측으로 빔포밍 제어 신호가 출력되는 전력 결합기; 및 전력 결합기의 빔포밍 제어 신호를 조정하기 위해, 제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어하는 제어기;를 포함한다.
제어기는, 제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어하여, 빔포밍 제어 신호의 위상을 조정할 수 있다.
제어기는, 제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어하여, 빔포밍 제어 신호의 진폭을 더 조정할 수 있다.
빔포밍 제어 신호는, 에너지 하베스팅에 이용할 RF 신호의 수신을 위한 빔포밍을 제어하기 위한 신호일 수 있다.
제어기는, 제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하의 부하값이 빔포밍 방향에 따라 매핑되어 있는 테이블을 이용하여, 제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어할 수 있다.
제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하는, 디지털 가변 부하일 수 있다.
디지털 가변 부하는, binary-weighted 저항 어레이로 구성된 부하일 수 있다.
제1 커플러, 제2 커플러 및 제3 커플러는, 90° 하이브리드 커플러일 수 있다.
제1 커플러, 제2 커플러 및 제3 커플러는, Branch-Line 커플러일 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른, 에너지 하베스팅 장치는 RF 신호를 수신하는 통신부; 및 통신부를 통해 수신된 RF 신호로 에너지 하베스팅을 수행하는 에너지 하베스터;를 포함하고, 통신부는, 발진 신호를 입력받는 제1 커플러; 일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제1 가변 부하와 제2 가변 부하에 연결되는 제2 커플러; 일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제3 가변 부하와 제4 가변 부하에 연결되는 제3 커플러; 일 측이 제2 커플러와 제3 커플러에 연결되고, 타 측으로 빔포밍 제어 신호가 출력되는 전력 결합기; 전력 결합기의 빔포밍 제어 신호를 조정하기 위해, 제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어하는 제어기;를 포함한다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른, 에너지 하베스팅 센서는 RF 신호를 수신하는 통신부; 통신부를 통해 수신된 RF 신호로 에너지 하베스팅을 수행하는 에너지 하베스터; 및 에너지 하베스터로부터 에너지를 공급받아 동작하는 센서;를 포함하고, 통신부는, 발진 신호를 입력받는 제1 커플러; 일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제1 가변 부하와 제2 가변 부하에 연결되는 제2 커플러; 일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제3 가변 부하와 제4 가변 부하에 연결되는 제3 커플러; 일 측이 제2 커플러와 제3 커플러에 연결되고, 타 측으로 빔포밍 제어 신호가 출력되는 전력 결합기; 전력 결합기의 빔포밍 제어 신호를 조정하기 위해, 제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어하는 제어기;를 포함한다.
한편, 본 발명의 다른 실시예에 따른, 에너지 하베스팅 센서는 수신된 RF 신호로 에너지 하베스팅을 수행하는 에너지 하베스터; 및 에너지 하베스터로부터 에너지를 공급받아 동작하는 센서;를 포함하고, 에너지 하베스터는, 발진 신호를 입력받는 제1 커플러; 일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제1 가변 부하와 제2 가변 부하에 연결되는 제2 커플러; 일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제3 가변 부하와 제4 가변 부하에 연결되는 제3 커플러; 일 측이 제2 커플러와 제3 커플러에 연결되고, 타 측으로 빔포밍 제어 신호가 출력되는 전력 결합기; 전력 결합기의 빔포밍 제어 신호를 조정하기 위해, 제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어하는 제어기;를 포함한다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 실시예들에 따르면, 에너지 하베스팅 센서와 같은 저전력 디바이스에서 전력 소모를 최소화하면서 단순하고 정밀한 빔포밍을 구현할 수 있게 된다.
도 1은 종래의 빔포밍 블록의 구성도,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 에너지 하베스팅 센서에 적용 가능한 빔포밍 시스템의 블록도,
도 3은 가변 부하 제어 테이블의 설명에 제공되는 도면, 그리고,
도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 에너지 하베스팅 센서의 블록도이다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 에너지 하베스팅 센서에 적용 가능한 빔포밍 시스템의 블록도이다.
본 발명의 실시예에 적용가능한 빔포밍 시스템은, 에너지 하베스팅 센서와 같은 저전력 디바이스에서 전력 소모를 최소화하면서 단순하고 정밀한 빔포밍을 가능하게 한다.
이와 같은 기능을 수행하는, 본 발명의 실시예에 적용가능한 빔포밍 시스템은, 도 2에 도시된 바와 같이, 커플러들(110, 120, 130), 전력 결합기(Power Combiner)(140) 및 가변 부하들(Z1, Z2, Z3, Z4)을 포함하여 구성된다.
커플러들(110, 120, 130)은 90°하이브리드 브랜치 라인 커플러(90°Hybrid Branch Line coupler)로 구현할 수 있는데, 그 밖의 다른 종류의 커플러로 구현하는 것을 배제하지 않는다.
커플러-1(110)은 발진기로부터 단일 주파수 발진 신호를 입력받는다. 커플러-1(110)는 일 측의 한 포트가 발진기에 연결되어 있고 다른 포트는 기준 임피던스(Z0)에 연결되어 있으며, 타 측의 한 포트는 커플러-2(110)에 연결되어 있고 다른 포트는 커플러-3(130)에 연결되어 있다.
커플러-2(120)는 일 측의 한 포트가 커플러-1(110)에 연결되어 있고 다른 포트는 전력 결합기(140)에 연결되어 있으며, 타 측의 두 포트는 가변 부하-1(Z1)과 가변 부하-2(Z2)에 각각 연결되어 있다.
커플러-3(130)은 일 측의 한 포트가 커플러-1(110)에 연결되어 있고 다른 포트는 전력 결합기(140)에 연결되어 있으며, 타 측의 두 포트는 가변 부하-3(Z3)과 가변 부하-4(Z4)에 각각 연결되어 있다.
전력 결합기(140)는 일 측의 한 포트가 커플러-2(110)에 연결되어 있고 다른 포트는 커플러-3(130)에 연결되어 있으며, 타 측의 출력 포트를 통해 빔포밍 제어 신호가 출력된다.
전력 결합기(140)의 출력 포트를 통해 출력되는 빔포밍 제어 신호의 진폭과 위상은 가변 부하들(Z1, Z2, Z3, Z4)에 의해 결정된다. 그리고, 가변 부하들(Z1, Z2, Z3, Z4)은 제어기(미도시)에 의해 조정/제어된다.
따라서, 제어기에 의해 에너지 하베스팅에 이용할 RF 신호의 수신을 위한 빔포밍을 제어하기 위한 빔포밍 제어 신호기 조정/제어된다고 할 수 있다. 빔포밍 제어 신호의 조정/제어는 빔포밍 제어 신호의 진폭, 위상 또는 진폭과 위상 모두를 제어하는 양상으로 이루어질 수 있다.
한편, 가변 부하들(Z1, Z2, Z3, Z4)는 고해상도의 임피던스를 구현하기 위하여 binary-weighted 저항 어레이로 구성된 디지털 가변 부하들로 구현하는 것이 가능하다.
제어기에 의한 가변 부하들(Z1, Z2, Z3, Z4)의 부하 값들의 제어는, 빔포밍 방향에 따라 해당 부하값들이 각각 매핑되어 있는 테이블을 참조로 이루어진다.
이를 테면, 도 3에 도시된 진폭/위상 관계들을 갖는 빔포밍 제어 신호들을 생성하기 위한 가변 부하들(Z1, Z2, Z3, Z4)의 부하 값들을 테이블화 하여 이용할 수 있다. 도 3에 제시된 진폭/위상 관계들은 각각의 빔포밍 방향들을 결정하게 된다.
여기서, 진폭/위상이 해상도는, 가변 부하들(Z1, Z2, Z3, Z4)의 해상도에 따라 결정된다.
도 4는 본 발명의 실시예에 따른 에너지 하베스팅 센서의 블록도이다. 본 발명의 실시예에 따른 에너지 하베스팅 센서는, 도 4에 도시된 바와 같이, 통신부(210), 에너지 하베스터(220) 및 센서(230)를 포함하여 구축된다.
통신부(210)는 RF 신호를 수신하여 에너지 하베스터(220)로 전달한다. 통신부(210)는 빔포밍을 수행하기 위해, 내부에 도 2에 제시된 빔포밍 시스템이 구현/포함되어 있다.
에너지 하베스터(220)는 통신부(210)를 통해 전달되는 RF 신호로부터 에너지를 수확하고, 수확한 에너지를 센서(230)에 공급하여 센서(230)가 동작할 수 있도록 한다.
센서(230)는 물리량을 측정하여 해당 데이터를 생성하는 소자이다. 본 발명의 실시예에서 센서(230)의 종류에 대한 제한은 없다. 센서(230)에 의해 생성된 데이터는 통신부(210)를 통해 외부 단말로 전송될 수 있다.
지금까지, 빔포밍 기반 에너지 하베스팅 센서 및 이에 적합한 타입의 빔포밍 시스템에 대해 바람직한 실시예들을 들어 상세히 설명하였다.
본 발명의 실시예에 따른 빔포밍 시스템은, 능동 소자인 위상 천이기와 감쇄기를 배제하고 수동 소자인 커플러, 전력 결합기 및 가변 부하로 구성하여, 전력 소모를 최소화하였다.
빔포밍 기반 에너지 하베스팅 센서를 실시하는 경우는 물론 이를 위한 빔포밍 시스템만을 실시하는 경우도 본 발명의 범주에 포함될 수 있음은 물론이며, 이 경우에 본 발명의 기술적 사상이 적용된다 할 것이다.
나아가, 센서 기능이 없는 빔포밍 기반 에너지 하베스팅 장치를 구현함에 있어서도, 본 발명의 실시예들에서 제시한 빔포밍 시스템이 적용될 수 있다.
더 나아가, 본 발명의 실시예들에서 제시한 빔포밍 시스템이 통신부가 아닌 에너지 하베스터에 적용되는 경우도 본 발명의 기술적 사상이 적용될 수 있음은 물론이다.
또한, 이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어져서는 안될 것이다.

Claims (12)

  1. 발진 신호를 입력받는 제1 커플러;
    일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제1 가변 부하와 제2 가변 부하에 연결되는 제2 커플러;
    일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제3 가변 부하와 제4 가변 부하에 연결되는 제3 커플러;
    일 측이 제2 커플러와 제3 커플러에 연결되고, 타 측으로 빔포밍 제어 신호가 출력되는 전력 결합기; 및
    전력 결합기의 빔포밍 제어 신호를 조정하기 위해, 제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어하는 제어기;를 포함하는 것을 특징으로 하는 빔포밍 시스템.
  2. 청구항 1에 있어서,
    제어기는,
    제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어하여, 빔포밍 제어 신호의 위상을 조정하는 것을 특징으로 하는 빔포밍 시스템.
  3. 청구항 2에 있어서,
    제어기는,
    제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어하여, 빔포밍 제어 신호의 진폭을 더 조정하는 것을 특징으로 하는 빔포밍 시스템.
  4. 청구항 1에 있어서,
    빔포밍 제어 신호는,
    에너지 하베스팅에 이용할 RF 신호의 수신을 위한 빔포밍을 제어하기 위한 신호인 것을 특징으로 하는 빔포밍 시스템.
  5. 청구항 1에 있어서,
    제어기는,
    제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하의 부하값이 빔포밍 방향에 따라 매핑되어 있는 테이블을 이용하여, 제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어하는 것을 특징으로 하는 빔포밍 시스템.
  6. 청구항 1에 있어서,
    제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하는,
    디지털 가변 부하인 것을 특징으로 하는 빔포밍 시스템.
  7. 청구항 6에 있어서,
    디지털 가변 부하는,
    binary-weighted 저항 어레이로 구성된 부하인 것을 특징으로 하는 빔포밍 시스템.
  8. 청구항 1에 있어서,
    제1 커플러, 제2 커플러 및 제3 커플러는,
    90° 하이브리드 커플러인 것을 특징으로 하는 빔포밍 시스템.
  9. 청구항 8에 있어서,
    제1 커플러, 제2 커플러 및 제3 커플러는,
    Branch-Line 커플러인 것을 특징으로 하는 빔포밍 시스템.
  10. RF 신호를 수신하는 통신부; 및
    통신부를 통해 수신된 RF 신호로 에너지 하베스팅을 수행하는 에너지 하베스터;를 포함하고,
    통신부는,
    발진 신호를 입력받는 제1 커플러;
    일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제1 가변 부하와 제2 가변 부하에 연결되는 제2 커플러;
    일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제3 가변 부하와 제4 가변 부하에 연결되는 제3 커플러;
    일 측이 제2 커플러와 제3 커플러에 연결되고, 타 측으로 빔포밍 제어 신호가 출력되는 전력 결합기;
    전력 결합기의 빔포밍 제어 신호를 조정하기 위해, 제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어하는 제어기;를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 하베스팅 장치.
  11. RF 신호를 수신하는 통신부;
    통신부를 통해 수신된 RF 신호로 에너지 하베스팅을 수행하는 에너지 하베스터; 및
    에너지 하베스터로부터 에너지를 공급받아 동작하는 센서;를 포함하고,
    통신부는,
    발진 신호를 입력받는 제1 커플러;
    일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제1 가변 부하와 제2 가변 부하에 연결되는 제2 커플러;
    일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제3 가변 부하와 제4 가변 부하에 연결되는 제3 커플러;
    일 측이 제2 커플러와 제3 커플러에 연결되고, 타 측으로 빔포밍 제어 신호가 출력되는 전력 결합기;
    전력 결합기의 빔포밍 제어 신호를 조정하기 위해, 제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어하는 제어기;를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 하베스팅 센서.
  12. 수신된 RF 신호로 에너지 하베스팅을 수행하는 에너지 하베스터; 및
    에너지 하베스터로부터 에너지를 공급받아 동작하는 센서;를 포함하고,
    에너지 하베스터는,
    발진 신호를 입력받는 제1 커플러;
    일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제1 가변 부하와 제2 가변 부하에 연결되는 제2 커플러;
    일 측이 제1 커플러와 전력 결합기에 연결되고, 타 측이 제3 가변 부하와 제4 가변 부하에 연결되는 제3 커플러;
    일 측이 제2 커플러와 제3 커플러에 연결되고, 타 측으로 빔포밍 제어 신호가 출력되는 전력 결합기;
    전력 결합기의 빔포밍 제어 신호를 조정하기 위해, 제1 가변 부하, 제2 가변 부하, 제3 가변 부하 및 제4 가변 부하를 제어하는 제어기;를 포함하는 것을 특징으로 하는 에너지 하베스팅 센서.
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