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인지 무선 및 고속의 신호정보 수집을 위한 채널화한 수신기 기술 원문보기

電子工學會誌 = The journal of Korea Institute of Electronics Engineers, v.44 no.7 = no.398, 2017년, pp.61 - 65  

김주성 (한밭대학교 전자.제어공학과)

초록이 없습니다.

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문제 정의

  • 광대역 신호의 처리를 채널화하여 별도로 처리할 수 있는 특성으로 인해 광대역 시스템의 구현에도 큰 장점이 있다. 본 기고문에서는 이러한 채널화한 수신기 기술의 원리 및 최근 기술 동향을 살펴보려 한다. 본 기고문의 구성은 다음과 같다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
채널화한 수신기 기술의 장점은? 채널화한 수신기 기술은 광대역의 신호 수집을 쉽게 할뿐만 아니라 그 수집 속도에서도 획기적인 성능 향상을 가져다줄 수 있다. 광대역 신호의 처리를 채널화하여 별도로 처리할 수 있는 특성으로 인해 광대역 시스템의 구현에도 큰 장점이 있다.
채널화한 수신기 구조의 장점은? 채널화한 수신기 구조는 순시시간의 급격한 감소를 가져다줄 수 있으며 무리한 광대역 동작으로 잡음지수와 선형성이 나빠지는 것을 막을 수 있다는 장점이 있다. 인지 무선 송수신 시스템에 쓰일 경우 간섭 신호의 존재 여부 및 그 크기의 감지를 통해 시스템이 간섭 신호가 존재 하지 않는 주파수 영역에서의 동작을 가능하게 한다.
전자전 운용에서는 주파수 순시시간 및 감도가 매우 중요한 이유는? 군에서의 레이더 대응을 비롯한 전자전 운용에서는 주파수 순시시간 및 감도가 매우 중요하다. 기존의 전자전 장비들은 모듈 기반으로써 다수의 off-chip 소자로 인해 가격 및 시스템의 면적이 클 수밖에 없으며 다수의 주파수 합성기 및 LO로 인해 커플링, 스퓨리어스 성능이 나쁘다. 그뿐만 아니라 주파수 순시시간 역시 주파수 합성기의 settling time에 의해 빠르게 가져가기 쉽지 않다. 채널화한 수신기는 주파수 합성기의 주파수 순시가 아닌 수신부의 up/down 스위칭 동작으로 주파수 순시를 하게 되며 이에 따라 순시시간의 감소 및 전자전 장비의 빠른 대응 속도를 이룩할 수 있게 된다.
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참고문헌 (12)

  1. J. Mitola and G. Q. Maguire Jr., "Cognitive Radio: Making Software Radios More Personal", IEEE Personal Communications, vol. 6, no. 4, Aug. 1999, pp. 13-18 

  2. J. Mitola, "The Software Radio Architecture", IEEE Communication Magazines, vol. 33, no. 5, May 1995, pp. 26-38 

  3. F. M. Gardner, "Charge-Pump Phase-Locked Loop", IEEE Transactions on Communications, vol. COM-28, no. 11, Nov. 1980, pp. 1849-1858 

  4. H. T. Friis, "Noise Figure of Radio Receivers", Proc. IRE, Jul. 1944, pp. 419-422 

  5. G. Nikandish, et al., "Unilateralization of MMIC Distributed Amplifiers", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 62, no. 12, Dec. 2014, pp. 3041-3052 

  6. A. Asafarian, et al., "A Distributed RF Front-End for UWB Receivers", CICC, 2006 

  7. A. Arbabian and A. M. Niknejad, "Design of a CMOS Tapered Cascaded Multistage Distributed Amplifier", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 57, no. 4, Apr. 2009, pp. 938-946 

  8. A. Jahanian and P. Heydari, "A CMOS Distributed Amplifier with Distributed Active Input Balun using GBW and Linearity Enhancing Techniques", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 60, no. 5, May 2012, pp. 1331-1341 

  9. R. Gharpurey and P. Kinget, "Channelized Front Ends for Broadband Analog and RF Signal Processing with Merged LO Synthesis", IEEE Dallas Circuits and Systems Workshop(DCAS), Dallas, TX, USA, Oct. 2009, pp. 1-4 

  10. T.-L. Hsieh, P. Kinget, and R. Gharpurey, "A Rapid Interference Detector for Ultra Wideband Radio Systems in 0.13um CMOS", IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium(RFIC), Atlanta, GA, USA, June 2008, pp. 347-350 

  11. "Multiband OFDM physical layer specification" Wimedia Alliance specification document: h쎄://www.wimedia.org 

  12. H.Krishnaswamy et al., "RF Channelizer Architectures Using Iterative Downconversion for Concurrent or Fast-Switching Spectrum Analysis", IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems(MWSCAS), Cancun, Mexico, Aug. 2009, pp. 977-980 

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