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KR101151169B1 - 위상천이기를 이용한 bpsk 복조 장치 및 방법 - Google Patents

위상천이기를 이용한 bpsk 복조 장치 및 방법 Download PDF

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KR101151169B1
KR101151169B1 KR1020080127931A KR20080127931A KR101151169B1 KR 101151169 B1 KR101151169 B1 KR 101151169B1 KR 1020080127931 A KR1020080127931 A KR 1020080127931A KR 20080127931 A KR20080127931 A KR 20080127931A KR 101151169 B1 KR101151169 B1 KR 101151169B1
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South Korea
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bpsk
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phase angle
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한국전자통신연구원
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Abstract

위상천이기를 이용한 BPSK 복조 장치 및 방법이 개시된다. 위상천이기를 이용한 BPSK 복조 장치는, 수신된 BPSK 신호로부터 I(In-phase)신호를 생성하는 I신호 생성부, 두 개 이상의 위상천이기를 이용하여, 상기 수신된 BPSK 신호로부터 Q(Quadrature-phase)신호를 생성하는 Q신호 생성부, 기저대역 신호를 분리하기 위한 제1 신호를 생성하는 발진기 및 상기 I신호 및 상기 Q신호로부터 전송 위상각도를 판별하는 판별부를 포함한다.
BPSK, 복조기, 위상천이, 상관계수, I신호, Q신호

Description

위상천이기를 이용한 BPSK 복조 장치 및 방법 {DEVICE AND METHOD FOR BINARY PHASE SHIFT KEY DEMODULATOR USING PHASE SHIFTER}
위상천이기를 이용한 BPSK 복조 장치 및 방법에 관한 것으로 특히, 복수개의 위상천이기를 이용하여 수신된 BPSK 변조신호를 복조하여 낮은 비트오율의 복조를 구현하는 BPSK 복조 장치 및 방법에 관한 것이다.
본 발명은 지식경제부 및 정보통신연구진흥원의 IT성장동력기술개발사업의 일환으로 수행한 연구로부터 도출된 것이다[과제명: 안전한 전자파환경 조성].
무선통신 시스템은 수신되는 신호대잡음비 별로 BPSK(Binary Phase Shift Keying), QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 등 다양한 변복조를 이용하고 있지만, 대부분 동기와 같이 중요한 정보는 BPSK를 사용하고 있다. 그러므로 주변의 전파잡음 환경 속에서 이용할 수 있는 보다 성능이 좋은 BPSK 변복조 기술은 중요하다.
기존의 BPSK 복조 장치는 수신된 신호로부터 I신호와 Q신호의 베이스밴드 신호를 분리하기 위해서 90도의 위상차이를 둔 한 개의 위상천이기를 이용하여 I신호 및 Q신호를 분리하여 복조를 하고 있으나, 동일한 신호대잡음비 환경에서 기존 것보다 비트오율 성능이 우수한 새로운 복조방법이 필요하다.
따라서, 복수개의 위상천이기를 이용하여 I신호 및 Q신호를 분리하고 새로운 판별영역을 통해 전송 위상각도를 판별하여 비트오율이 낮은 BPSK 복조 장치 및 방법을 제공하기 위한 기술이 절실히 요구된다.
본 발명은 복수개의 위상천이기를 이용하고, Q신호의 위상천이와 I신호 및 Q신호의 상관계수를 이용하여 수신된 신호를 복조하는 BPSK 복조 장치 및 방법을 구현함으로써, 비트오율 성능이 우수한 BPSK 복조 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명은 복수개의 위상천이기에 있어서, 기설정된 위상각도를 이용하여 위상을 천이하고, 새로운 판별영역에서 전송 위상각도를 판별함으로써, 미약한 신호를 보내는 통신 시스템 등에 비트오율이 낮은 BPSK 복조 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 일실시예에 따른 위상천이기를 이용한 BPSK 복조 장치는, 수신된 BPSK 신호로부터 I(In-phase)신호를 생성하는 I신호 생성부, 복수개의 위상천이기를 이용하여, 상기 수신된 BPSK 신호로부터 Q(Quadrature-phase)신호를 생성하는 Q신호 생성부, 기저대역 신호를 분리하기 위한 제1 신호를 생성하는 발진기 및 상기 I신호 및 상기 Q신호로부터 전송 위상각도를 판별하는 판별부를 포함한다.
본 발명의 일측면에 따르면, BPSK 신호를 수신하는 수신 안테나 및 상기 수신된 BPSK 신호를 증폭하는 저잡음 증폭기를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 일측면에 따르면, 상기 I신호 생성부는, 상기 발진기로부터 생성된 상기 제1 신호와 상기 수신된 BPSK 신호를 곱하는 제1 믹서 및 상기 제1 믹서에서 생성된 신호를 적분하는 제1 적분기를 포함할 수 있다.
본 발명의 일측면에 따르면, 상기 Q신호 생성부는, 상기 발진기로부터 생성된 상기 제1 신호를 제1 위상각도 쉬프트하여 제2 신호를 생성하는 제1 위상천이기, 상기 수신된 BPSK 신호를 제2 위상각도 쉬프트하여 제3 신호를 생성하는 제2 위상천이기, 상기 제2 신호 및 제3 신호를 곱하는 제2 믹서 및 상기 제2 믹서에서 생성된 신호를 적분하는 제2 적분기를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따른 위상천이기를 이용한 BPSK 복조 방법은, 기저대역 신호를 분리하기 위한 제1 신호를 생성하는 단계, 수신된 BPSK 신호로부터 I(In-phase) 신호를 생성하는 단계, 복수개의 위상천이기를 이용하여, 상기 수신된 BPSK 신호로부터 Q(Quadrature-phase)신호를 생성하는 단계 및 상기 I신호 및 상기 Q신호로부터 전송 위상각도를 판별하는 단계를 포함한다.
본 발명의 일측면에 따르면, 상기 I신호를 생성하는 단계는, 상기 발진기로부터 생성된 상기 제1 신호와 상기 수신된 BPSK 신호를 곱셈 연산하는 단계 및 상기 곱셈 연산된 신호를 적분하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일측면에 따르면, 상기 Q신호를 생성하는 단계는, 상기 발진기로부터 생성된 상기 제1 신호를 제1 위상각도 쉬프트하여 제2 신호를 생성하는 단계, 상기 수신된 BPSK 신호를 제2 위상각도 쉬프트하여 제3 신호를 생성하는 단계, 상기 제2 신호 및 제3 신호를 곱셈 연산하는 단계 및 상기 곱셈 연산된 신호를 적분하는 단계를 포함할 수 있다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 복수개의 위상천이기를 이용하고, Q신호의 위상천이와 발진기에서 생성된 신호의 위상천이를 이용하여 수신된 신호를 복조하는 BPSK 복조 장치 및 방법을 구현함으로써, 비트오율 성능이 우수한 BPSK 복조 장치 및 방법이 제공된다.
본 발명의 일실시예에 따르면, 복수개의 위상천이기에 있어서, 기설정된 위상각도를 이용하여 위상을 천이하고, 새로운 판별영역에서 전송 위상각도를 판별함으로써, 미약한 신호를 보내는 통신 시스템 등에 비트오율이 낮은 BPSK 복조 장치 및 방법이 제공된다.
이하, 첨부된 도면들에 기재된 내용들을 참조하여 본 발명에 따른 실시예를 상세하게 설명한다. 다만, 본 발명이 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 각 도면에 제시된 동일한 참조부호는 동일한 부재를 나타낸다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 있어서, 위상천이기를 이용한 BPSK 복조 장치를 도시한 블록도이다.
도 1을 참고하면, 위상천이기를 이용한 BPSK 복조 장치(100)는 I신호 생성부(130), Q신호 생성부(150), 발진기(140), 및 판별부(160)를 포함한다. 또한, 위상천이기를 이용한 BPSK 복조 장치(100)는 수신 안테나(110), 저잡음 증폭기(120)를 더 포함할 수 있다.
수신 안테나(110)는 변조된 BPSK 신호를 수신할 수 있고, 저잡음 증폭기(120)는 상기 수신된 BPSK 신호를 증폭할 수 있다. 증폭된 신호는 I채널과 Q채널로 각각 입력될 수 있다.
여기서, 가우시안 채널 환경에서의 BPSK 수신 신호는 일예로 아래 [수학식 1]과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 1]
Figure 112008086435075-pat00001
여기서, Eb 는 비트 에너지, Tb 는 비트 전송시간, ωo 는 반송파, θm 은 각각 '0' 또는 '1'에 대응되는 0과 π 값을 가지는 위상각도, n(t)은 평균이 0이고 분산이 σ2 인 가우시안 잡음이다. 또한, 상기 수신신호 r(t) 를 벡터신호로 표현하면, 아래 [수학식 2]와 같이 표현될 수 있다.
[수학식 2]
Figure 112008086435075-pat00002
여기서,
Figure 112008086435075-pat00003
이고,
Figure 112008086435075-pat00004
일 수 있다.
발진기(140)는 기저대역(baseband) 신호를 분리하기 위한 제1 신호를 생성할 수 있다. 즉, 상기 발진기로부터 생성된 제1 신호를 이용하여 I신호 및 Q신호를 생성할 수 있다.
I신호 생성부(130)는 상기 수신된 BPSK 신호 및 발진기로부터 생성된 상기 제1 신호를 이용하여 베이스밴드의 I신호를 생성할 수 있다.
Q신호 생성부(150)는 발진기로부터 생성된 상기 제1 신호 및 복수개의 위상 천이기를 이용하여, 상기 수신된 BPSK 신호로부터 베이스밴드의 Q신호를 생성할 수 있다. 여기서, I신호 생성부(130) 및 Q신호 생성부(150)는 도 2를 참고하여 이하에서 더욱 상세하게 설명한다.
도 2는 본 발명의 다른 일실시예에 있어서, 위상천이기를 이용한 BPSK 복조 장치를 도시한 도면이다.
도 2를 참고하면, I신호 생성부(230)는 제1 믹서(231) 및 제1 적분기(232)를 포함할 수 있다.
I신호를 생성하기 위해, BPSK 신호를 수신 안테나(210)를 통해 수신한 후, 저잡음 증폭기(220)를 통해 증폭한 신호를 발진기(240)로부터 생성된 ФI(t)신호와 곱셈 연산될 수 있다. 이후, 곱셈 연산된 신호는 제1 적분기(232)에서 적분되어 I신호가 생성될 수 있다.
즉, I채널에 입력된 신호,
Figure 112008086435075-pat00005
와 발진기(240)로부터 생성된
Figure 112008086435075-pat00006
가 곱해진 후 제1 적분기를 통하여 I신호를 출력할 수 있다.
또한, Q신호 생성부(250)는 제2 믹서(253), 제1 위상천이기(251), 제2 위상천이기(252) 및 제2 적분기(232)를 포함할 수 있다.
Q신호를 생성하기 위해, 발진기에서 생성된 제1 신호는 제1 위상천이기(251)에서 제1 위상각도(Ф) 쉬프트하여 제2신호(
Figure 112008086435075-pat00007
Figure 112008086435075-pat00008
)를 생성하고, 수신 안테나(210)를 통해 수신되고 저잡음 증폭기(220)에서 증폭된 신호는 제2 위상천이기(252)에서 제2 위상각도 쉬프트하여 제3신호(
Figure 112008086435075-pat00009
)를 생성할 수 있다.
이때, 제2 믹서(253)는 상기 제2 신호 및 제3 신호를 곱셈 연산하고, 제2 적분기(232)를 통하여 Q신호를 출력할 수 있다.
이때, 판별부(260)로 입력되는 I신호 및 Q신호는 아래 [수학식 3]과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 3]
Figure 112008086435075-pat00010
여기서, 2개의 확률변수
Figure 112008086435075-pat00011
Figure 112008086435075-pat00012
는 각각 평균이 0이고 분산이 σ2 인 가우시안이고, 상관계수
Figure 112008086435075-pat00013
이다. 여기서, 상기 ψ와 Ф는 아래 [표 1]과 같은 위상각도를 사용할 수 있다.
[표 1]
θm ψ Ф
0 -3π/4 π/4
π -3π/4 π/4
다시 도 1을 참고하면, 판별부(160)는 상기 I신호 및 상기 Q신호로부터 전송 위상각도를 판별하여 수신된 BPSK 신호를 복조할 수 있다. 이때, 전송 위상각도를 판별하기 위해 새로운 판별영역을 이용할 수 있으며, 이는 도 3 및 도 4를 참고하 여 이하에서 더욱 상세하게 설명한다.
도 3은 전송 위상각도 θm∈{0, π}이고, 신호대잡음비가 10dB인 경우 종래의 BPSK 시스템의 성상도를 나타낸 것이다. 도 3에 도시된 바와 같이, I신호와 Q신호를 기초로 도시된 성상도를 얻을 수 있다. 여기서, 가우시안 채널환경에서 종래의 BPSK 시스템의 비트오율은 아래 [수학식 4]에 의해 구해질 수 있다.
[수학식 4]
Figure 112008086435075-pat00014
여기서, BPSK의 비트오율은
Figure 112008086435075-pat00015
계산식으로 구하는데, 도 2의 성상도를 보면,
Figure 112008086435075-pat00016
가 될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 있어서, 회전변환을 이용한 BPSK 복조 장치의 판별영역을 설명하기 위한 도면이다.
도 4를 참고하면, 본 발명의 새로운 판별영역으로 아래 [수학식 5]와 같은 회전변환을 이용할 수 있다.
[수학식 5]
Figure 112008086435075-pat00017
또한, 도 4에서 전송 위상각도 θm=π인 경우에 일어나는 비트오율의 영역은
Figure 112008086435075-pat00018
과 같으므로, 비트오율
Figure 112008086435075-pat00019
은 아래 [수학식 6]과 같이 구할 수 있다.
[수학식 6]
Figure 112008086435075-pat00020
여기서,
Figure 112008086435075-pat00021
Figure 112008086435075-pat00022
이고, c는 0.2929의 상수 값을 가진다.
즉, 전송 위상각도 θm=π대하여 새로운 BPSK 판별영역은 [수학식 6]의 Y < 0을 이용한
Figure 112008086435075-pat00023
일 수 있다. 또한, 전송 위상각도 θm=0에 대한 판별식은 Y > 0 이므로 판별영역은
Figure 112008086435075-pat00024
일 수 있다. 따라서, 판별부는 판별영역
Figure 112008086435075-pat00025
또는
Figure 112008086435075-pat00026
로 전송 위상각도 0 또는 π를 결정할 수 있다.
또한, 상기 [수학식 6]에 전송 위상각도 θm=π 와 가우시안 잡음 분산
Figure 112008086435075-pat00027
를 대입하면, 본 발명의 최종적인 비트오율
Figure 112008086435075-pat00028
은 아래 [수학식 7] 과 같이 나타낼 수 있다.
[수학식 7]
Figure 112008086435075-pat00029
여기서,
Figure 112008086435075-pat00030
는 신호대잡음비이다.
이때, 종래의 비트오율과 본 발명의 일실시예에 따른 비트오율을 비교한 결과를 도 5를 참고하여 살펴본다.
도 5를 참고하면, 신호대잡음비에 대하여 종래의 BPSK 시스템의 비트오율(510)과 본 발명의 일실시예에 따른 비트오율(520)을 나타내고 있으며, 본 발명의 일실시예에 따른 비트오율이 현저하게 낮다는 것을 확인할 수 있다.
상기와 같이, Q신호를 위상각도 ψ만큼 쉬프트하고, 발진기의 제1 신호를 위상각도 Ф만큼 쉬프트하여 BPSK 신호를 복조함으로써, 비트오율이 낮은 BPSK 복조장치 및 방법을 제공할 수 있다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 있어서, 위상천이기를 이용한 BPSK 복조 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6을 참고하면, 단계(S610)에서는 발진기로부터 기저대역 신호를 분리하기 위한 제1 신호를 생성할 수 있다.
단계(S620)에서는 수신된 BPSK 신호로부터 I신호를 생성할 수 있다. 여기서, I신호를 생성하는 단계는 도 7을 참고하여 이하에서 더욱 상세하게 설명한다.
도 7을 참고하면, 단계(S710)에서는 발진기로부터 생성된 상기 제1 신호와 상기 수신된 BPSK 신호를 곱셈 연산할 수 있다. 이때, 발진기에서 생성된 신호는
Figure 112008086435075-pat00031
일 수 있다.
단계(S720)에서는 상기 곱셈 연산된 신호를 적분하여 I신호를 생성할 수 있다.
다시 도 6을 참고하면, 단계(S630)에서는 복수개의 위상천이기를 이용하여, 상기 수신된 BPSK 신호로부터 Q신호를 생성할 수 있다. 여기서, Q신호를 생성하는 단계는 도 8을 참고하여 이하에서 더욱 상세하게 설명한다.
도 8을 참고하면, 단계(S810)에서는 발진기로부터 생성된 상기 제1 신호를 제1 위상각도(Ф) 쉬프트하여 제2 신호를 생성할 수 있다. 여기서, 제1 위상각도 쉬프트한 제2 신호
Figure 112008086435075-pat00032
Figure 112008086435075-pat00033
일 수 있다.
단계(S820)에서는 상기 수신된 BPSK 신호를 제2 위상각도(ψ) 쉬프트하여 제3 신호를 생성할 수 있다.
여기서, 제3 신호는
Figure 112008086435075-pat00034
일 수 있다.
단계(S830)에서는 상기 제2 신호 및 제3 신호를 곱셈 연산할 수 있고, 단계(S840)에서는 상기 곱셈 연산된 신호를 적분하여 Q신호를 출력할 수 있다.
다시 도 6을 참고하면 단계(S640)에서는 상기 I신호 및 상기 Q신호로부터 전송 위상각도를 판별할 수 있다. 이때, 전송 위상각도의 판별은 회전변환을 이용 하여 생성된 새로운 판별영역에 따라 수행될 수 있다.
상기와 같이, 복수개의 위상천이기를 이용하여 수신된 Q채널의 신호를 ψ위상각도 쉬프트하고, 발진기에서 생성된 신호를 Ф위상각도 쉬프트하여 Q신호를 생성하고, 수신된 신호 및 발진기에서 생성된 신호를 이용하여 I신호를 생성하며, 회전변환을 이용한 판별영역에서 전송 위상각도를 판별하도록 함으로써, 비트오율이 낮은 BPSK 복조장치 및 방법을 제공할 수 있다.
또한, 이러한 BPSK 복조 장치 및 방법은 무선통신 시스템 등에 적용될 수 있으며, 우주공간에서 미약한 신호를 보내는 BPSK 위성통신 시스템 등에 이용되어 뛰어난 효과를 발휘할 수 있다.
또한 본 발명의 일실시예에 따른 위상천이기를 이용한 BPSK 복조 방법은 다양한 컴퓨터로 구현되는 동작을 수행하기 위한 프로그램 명령을 포함하는 컴퓨터 판독 가능 매체를 포함한다. 상기 컴퓨터 판독 가능 매체는 프로그램 명령, 데이터 파일, 데이터 구조 등을 단독으로 또는 조합하여 포함할 수 있다. 상기 매체는 프로그램 명령은 본 발명을 위하여 특별히 설계되고 구성된 것들이거나 컴퓨터 소프트웨어 당업자에게 공지되어 사용 가능한 것일 수도 있다. 컴퓨터 판독 가능 기록 매체의 예에는 하드 디스크, 플로피 디스크 및 자기 테이프와 같은 자기 매체(magnetic media), CD-ROM, DVD와 같은 광기록 매체(optical media), 플롭티컬 디스크(floptical disk)와 같은 자기-광 매체(magneto-optical media), 및 롬(ROM), 램(RAM), 플래시 메모리 등과 같은 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치가 포함된다. 프로그램 명령의 예에는 컴파일러에 의 해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드뿐만 아니라 인터프리터 등을 사용해서 컴퓨터에 의해서 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함한다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명 사상은 아래에 기재된 특허청구범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이의 균등 또는 등가적 변형 모두는 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 있어서, 위상천이기를 이용한 BPSK 복조 장치를 도시한 블록도이다.
도 2는 본 발명의 다른 일실시예에 있어서, 위상천이기를 이용한 BPSK 복조 장치를 도시한 도면이다.
도 3은 종래의 BPSK 시스템에 있어서, 성상도를 도시한 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 있어서, 회전변환을 이용한 BPSK 복조 장치의 판별영역을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 BPSK 비트오율을 종래의 BPSK 비트오율과 비교 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 있어서, 위상천이기를 이용한 BPSK 복조 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7은 도 6에 도시한 BPSK 복조 방법에 있어서, I신호를 생성하는 방법을 도시한 흐름도이다.
도 8은 도 6에 도시한 BPSK 복조 방법에 있어서, Q신호를 생성하는 방법을 도시한 흐름도이다.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
110 : 수신 안테나
120 : 저잡음 증폭기
130 : I신호 생성부
140 : 발진기
150 : Q신호 생성부
160 : 판별부

Claims (16)

  1. 수신된 BPSK 신호로부터 I(In-phase)신호를 생성하는 I신호 생성부;
    복수개의 위상천이기를 이용하여, 상기 수신된 BPSK 신호로부터 Q(Quadrature-phase)신호를 생성하는 Q신호 생성부;
    기저대역 신호를 분리하기 위한 제1 신호를 생성하는 발진기; 및
    상기 I신호 및 상기 Q신호로부터 전송 위상각도를 판별하는 판별부
    를 포함하고,
    상기 I신호 생성부는,
    상기 발진기로부터 생성된 상기 제1 신호와 상기 수신된 BPSK 신호를 곱하는 제1 믹서; 및
    상기 제1 믹서에서 생성된 신호를 적분하는 제1 적분기
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 BPSK 복조 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    BPSK 신호를 수신하는 수신 안테나; 및
    상기 수신된 BPSK 신호를 증폭하는 저잡음 증폭기
    를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 BPSK 복조 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 I신호 및 상기 Q신호는 아래 [수학식 3]에 의해 표현되는 것을 특징으로 하는 BPSK 복조 장치.
    [수학식 3]
    Figure 112012015838619-pat00059
    여기서,
    확률변수
    Figure 112012015838619-pat00060
    Figure 112012015838619-pat00061
    는 평균 0, 분산
    Figure 112012015838619-pat00062
    인 가우시안,
    Figure 112012015838619-pat00063
    는 제1 위상각도,
    Figure 112012015838619-pat00064
    는 제2 위상각도,
    상관계수
    Figure 112012015838619-pat00065
    를 각각 의미함.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 Q신호 생성부는,
    상기 발진기로부터 생성된 상기 제1 신호를 제1 위상각도 쉬프트하여 제2 신호를 생성하는 제1 위상천이기;
    상기 수신된 BPSK 신호를 제2 위상각도 쉬프트하여 제3 신호를 생성하는 제2 위상천이기;
    상기 제2 신호 및 제3 신호를 곱하는 제2 믹서; 및
    상기 제2 믹서에서 생성된 신호를 적분하는 제2 적분기
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 BPSK 복조 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제1 위상각도는 -3π/4이고,
    상기 제2 위상각도는 π/4인 것을 특징으로 하는 BPSK 복조 장치.
  6. 삭제
  7. 제4항에 있어서,
    상기 판별부는,
    상기 제1 적분기에서 생성된 상기 I신호 및 상기 제2 적분기에서 생성된 상기 Q신호를 이용하여 상기 전송 위상각도를 결정하는 것을 특징으로 하는 BPSK 복조 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 판별부는,
    아래 [수학식 5]의 회전변환을 이용하여 판별영역을 생성하고, 상기 전송 위상각도를 결정하는 것을 특징으로 하는 BPSK 복조 장치.
    [수학식 5]
    Figure 112008086435075-pat00042
  9. BPSK 복조 장치가 BPSK 복조를 수행하는 방법에 있어서,
    기저대역 신호를 분리하기 위한 제1 신호를 생성하는 단계;
    수신된 BPSK 신호로부터 I(In-phase) 신호를 생성하는 단계;
    복수개의 위상천이기를 이용하여, 상기 수신된 BPSK 신호로부터 Q(Quadrature-phase)신호를 생성하는 단계; 및
    상기 I신호 및 상기 Q신호로부터 전송 위상각도를 판별하는 단계
    를 포함하고,
    상기 I신호를 생성하는 단계는,
    상기 제1 신호와 상기 수신된 BPSK 신호를 곱셈 연산하는 단계; 및
    상기 곱셈 연산에 의해 생성된 신호를 적분하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 BPSK 복조 방법.
  10. 삭제
  11. 삭제
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 삭제
  15. 삭제
  16. 삭제
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9216391B2 (en) 2011-03-25 2015-12-22 Porifera, Inc. Membranes having aligned 1-D nanoparticles in a matrix layer for improved fluid separation
JP6454596B2 (ja) * 2015-05-13 2019-01-16 株式会社日立製作所 無線機
US10439851B2 (en) * 2016-09-20 2019-10-08 Ohio State Innovation Foundation Frequency-independent receiver and beamforming technique

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR970007873B1 (ko) 1991-07-31 1997-05-17 삼성전자 주식회사 Bpsk 복조회로
US5325401A (en) * 1992-03-13 1994-06-28 Comstream Corporation L-band tuner with quadrature downconverter for PSK data applications
KR0171032B1 (ko) 1996-04-30 1999-03-30 정선종 단일 사이드밴드 bpsk 변/복조 방식 및 그 장치
US5852630A (en) * 1997-07-17 1998-12-22 Globespan Semiconductor, Inc. Method and apparatus for a RADSL transceiver warm start activation procedure with precoding
KR100302632B1 (ko) 1998-12-31 2001-11-30 서평원 비피에스케이씨디엠에이방식수신기의최적신호검출장치
KR100317679B1 (ko) * 2000-03-22 2001-12-24 조정남 링 발진기 출력파형간의 위상 오프셋을 보정하기 위한자기 보정회로 및 방법
US7064697B2 (en) * 2003-01-29 2006-06-20 The University Of Connecticut Photonic sigma delta analog-to-digital conversation employing dual heterojunction thyristors
US7489746B1 (en) * 2004-04-22 2009-02-10 Qualcomm, Inc. MIMO receiver using maximum likelihood detector in combination with QR decomposition
EP1696623B1 (en) 2005-02-28 2008-04-23 Seiko Epson Corporation Method and apparatus for the coherent demodulation of binary phase shift keying signals (BPSK)
JP4031003B2 (ja) * 2005-03-03 2008-01-09 日本電波工業株式会社 微弱電力によるスペクトル拡散通信方法及びシステム、高周波無線機
TWI280002B (en) * 2005-09-15 2007-04-21 Realtek Semiconductor Corp Apparatus and method for calibrating IQ mismatch
US20070186251A1 (en) * 2006-02-03 2007-08-09 Horowitz Edward D Emergency satellite network
JP2009239895A (ja) * 2008-03-03 2009-10-15 Seiko Epson Corp パルス発生回路及び通信装置

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