KR100623485B1 - 직교 주파수 분할 다중화 시스템의 수신 장치 및 복조 방법 - Google Patents

직교 주파수 분할 다중화 시스템의 수신 장치 및 복조 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 직교 주파수 분할 다중화 시스템의 수신 장치 및 복조 방법에 관한 것이다.
본 발명에 따른 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplex :이하 'OFDM'라 함.)시스템의 수신 장치는 입력된 OFDM 신호를 주파수 영역 OFDM 신호로 변환하는 신호 변환부, 신호 변환부로부터 출력되는 주파수 영역 OFDM 신호를 분석하여, 주파수 영역 OFDM 신호의 전력을 측정하는 전력 측정부, 전력 측정부에 의해 측정된 전력 값을 이용하여, 신호 변환부로부터 출력되는 주파수 영역 OFDM 신호를 이득 조절하여 출력하는 주파수 영역 이득 조절부를 포함한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따른 직교 주파수 분할 다중화 시스템의 수신 장치에서 주파수 영역 이득 조절장치는 파일럿 채널 검출부, 전력 측정부, 신호 이득 연산부, 이득 조절부를 포함한다. 파일럿 채널 검출부는 주파수 영역 OFDM 신호에서 파일럿 채널을 검출하고, 전력 측정부는 검출된 파일럿 채널 신호 전력을 측정한다. 신호 이득 연산부는 기준 전력 값과 파일럿 채널 신호의 전력 값을 비교하여 이득 제어 값을 연산한다. 이득 조절부는 신호 이득 연산부로부터 출력되는 이득 제어 값에 따라 조정된 이득으로 주파수 영역 OFDM 신호 레벨의 이득을 조절한다.
자동 이득 조절(automatic gain control), ADC, 파일럿 채널, OFDM, 프리엠블

Description

직교 주파수 분할 다중화 시스템의 수신 장치 및 복조 방법 {A RECEIVING APPARATUS OF ORTHOGONAL FREQUENCY DIVISION MULTIPLEX SYSTEM AND A DEMODULATION METHOD THEREOF}
도 1은 종래 직교 주파수 분할 다중화 수신 장치의 구성을 개략적으로 보여주는 블럭도이다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 직교 주파수 분할 다중화 통신 시스템의 수신 장치에 입력되는 직교 주파수 분할 다중화 신호의 구성을 개략적으로 보여주는 블럭도이다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 직교 주파수 분할 다중화 시스템의 수신 장치의 구성을 개략적으로 보여주는 블럭도이다
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 따른 직교 주파수 분할 다중화 통신 시스템의 수신 장치의 시간 영역 이득 조절부의 구성을 개략적으로 보여주는 블럭도이다.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 따른 직교 주파수 분할 다중화 시스템의 수신 장치의 주파수 영역 이득 조절부의 구성을 개략적으로 보여주는 블럭도이다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 직교 주파수 분할 다중화 시스템의 복조 방법을 개략적으로 보여주는 순서도이다.
본 발명은 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplex :이하 'OFDM'라 함.)시스템의 수신 장치 및 복조방법에 관한 것이다. 이하, 직교 주파수 분할 다중화 시스템의 수신 장치를 'OFDM 수신 장치'로, 직교 주파수 분할 다중화 시스템의 복조 방법을 'OFDM 시스템 복조방법'으로 약칭한다.
종래 OFDM 수신 장치는 입력된 신호를 디지털 신호로 변환하고. 변환된 디지털 신호를 일정한 비트 단위로 고속 푸리에 변환하여, 다중 부반송파에 대한 심벌 데이터로 복원한다. 복원된 심벌 데이터는 훈련심벌과 파일럿 부반송파를 이용하여 채널의 응답과 잔여 주파수 편차가 추정되고, 심벌 데이터는 이진 값으로 변환된 후, 정보 비트로 복호된다.
도 1은 종래 OFDM 수신 장치의 구성을 개략적으로 보여준다.
도 1에 도시한 바와 같이, OFDM 수신장치는 RF 수신부(10), 자동 이득 조절부(20), 아날로그-디지털 변환부(analog-digital converter : 이하 'ADC'라 함)(30), 타이밍과 주파수 동기부(40), 고속 퓨리에 변환부(fast fourier transformer : 이하 'FFT'라 함)(50), 채널 추정부(60), 심벌 디맵핑부(70), 디코더부(80)를포함한다.
RF(10)수신부는 수신 장치가 수신한 신호를 증폭하고 주파수 대역을 하향 변환한다. 자동 이득 조절부(20)는 하향 변환된 신호의 이득을 조절하여 ADC(30)가 정상적으로 작동할 수 있는 신호 레벨을 유지한다. ADC(30)는 자동 이득 조절된 신 호를 디지털 신호로 변환한다. 타이밍과 주파수 동기부(40)는 프리엠블에 포함된 훈련심벌을 이용하여 주파수 옵셋과 심벌 타이밍을 추정한다. FFT(50)는 푸리에 변환을 통해 OFDM 신호를 다중 부반송파에 대한 심벌 데이터로 복원한다. FFT(50)에서 푸리에 변환을 통해 출력되는 다중 부반송파에 대한 심벌 데이터를 포함하는 신호를 이하 '주파수 영역 OFDM 신호'라 한다. 채널 추정부(60)는 복원된 심벌 데이터를 훈련심벌과 파일럿 부반송파를 이용하여 채널의 응답과 잔여 주파수 편차를 추정하고, 심벌 디맵핑부(70)는 복원된 심벌 데이터를 이진 값으로 변환한다. 디코더부(80)는 이진 값을 정보 비트로 복원한다.
위와 같이 종래 OFDM 수신 장치의 자동 이득 조절부(20)는 OFDM 수신 장치에 입력된 OFDM 신호의 프리엠블 구간의 훈련 심볼을 이용하여 입력된 OFDM 신호 레벨의 이득을 조절한다. 신호 레벨은 입력된 OFDM 신호의 진폭을 데시벨 단위(Db)로 변환한 값으로 이하 동일하다. 자동 이득 조절부(20)는 입력되는 신호 레벨이 변동되더라도 ADC(30)로 출력되는 신호 레벨을 일정하게 유지해야 한다. 자동 이득 조절부(20)는 이 일정한 신호 레벨에 대응하는 출력 신호 전력을 설정하고, OFDM 신호의 프리엠블 구간의 훈련 심벌 전력을 측정한 결과와 설정된 출력 신호 전력을 비교한다. 전력 비교 결과에 따라 이득을 증가하거나 감소시켜 입력된 OFDM 신호 레벨을 일정하게 유지한다.
일반적으로, OFDM 수신 장치의 자동 이득 조절부(20)에서 이득 조절된 신호의 레벨이 지나치게 크면, 증폭된 신호 레벨은 아날로그-디지털 변환부가 입력된 OFDM 신호를 디지털 신호로 변환할 수 있는 범위를 초과할 수 있다. 이 경우, 입 력된 OFDM 신호는 왜곡될 수 있고, 왜곡된 OFDM 신호는 수신 장치에서 정상적인 복조가 불가능하다. 한편 이득 조절된 신호의 레벨이 지나치게 작으면, 복조 과정에서 외부의 노이즈가 신호에 미치는 영향이 커지게 된다. 이 경우 역시, OFDM 수신 장치가 수신한 OFDM 신호를 정상적으로 복조하기 어렵다. 따라서 자동 이득 조절부(20)의 OFDM 입력 신호 이득 조절은 OFDM 수신 장치의 복조 성능을 결정하는데 중요한 요소가 된다.
FFT(50)에서 OFDM 신호가 주파수 영역 OFDM 신호로 변환되면 진폭 변화가 일어나 이득 조절 되었던 신호 레벨이 불안정 해진다. 따라서 고속 푸리에 변환단계 이후 주파수 영역 OFDM 신호는 복조 과정에서 요구되는 일정한 신호 레벨이 유지되지 못하고, 수신 장치에서 불안정한 신호 레벨 상태로 복조 과정이 수행되기 때문에 정상적인 복조가 이루어지기 어렵다.
상기한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 주파수 영역 OFDM 신호의 자동 이득 조절을 수행하는 OFDM 수신 장치 및 복조방법을 제공하고자 하는 것이다.
또한, 본 발명의 목적은 주파수 영역 이득 조절 장치 및 그 조절 방법을 제공하고자 하는 것이다.
상기와 같은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해, 본 발명의 한 특징에 따른 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplex :이하 'OFDM'라 함.)시스템의 수신 장치는 입력된 OFDM 신호를 푸리에 변환을 통해 심벌 데이터를 포함하는 주파수 영역 신호로 변환하는 신호 변환부( 이하, 신호 변환부로부터 출력되는 신호를 '주파수 영역 OFDM 신호'라 한다.), 신호 변환부로부터 출력되는 주파수 영역 OFDM 신호를 분석하여, 주파수 영역 OFDM 신호의 전력을 측정하는 전력 측정부, 전력 측정부에 의해 측정된 전력 값을 이용하여, 신호 변환부로부터 출력되는 주파수 영역 OFDM 신호 레벨을 이득 조절한다. 주파수 영역 OFDM 신호 레벨은 주파수 영역 OFDM 신호의 진폭을 데시벨 단위(Db)로 변환한 값으로 이하 동일하다.
본 발명의 다른 특징에 따른 OFDM 수신 장치에서 주파수 영역 OFDM 신호 레벨을 조절하는 주파수 영역 이득 조절 장치는, 주파수 영역 OFDM 신호의 파일럿 채널 구간을 구분하고 파일럿 채널을 통해 전송된 신호(이하 '파일럿 채널 신호')를 검출하는 파일럿 채널 검출부, 검출된 파일럿 채널 신호의 전력을 측정하는 전력 측정부, 파일럿 채널 신호 전력 값과 기 설정된 기준 전력 값의 크기 비교를 수행하는 전력 비교부, 전력 비교부의 비교 결과에 따라 이득 제어 값을 연산하는 신호 이득 연산부, 신호 이득 연산부의 이득 제어 값에 따라 조정된 이득으로 주파수 영역 OFDM 신호 레벨을 이득 조절하는 이득 조절부를 포함한다.
본 발명의 또 다른 특징에 따른 OFDM 시스템 복조방법은 입력된 OFDM 신호를 시간 영역에서 이득 조절하는 단계, 이득 조절된 OFDM 신호를 주파수 영역 OFDM 신호로 변환하는 단계, 주파수 영역 OFDM 신호의 파일럿 채널 구간을 검출하는 단계, 파일럿 채널의 신호 전력을 측정하는 단계, 측정된 파일럿 채널 신호 전력 값과 기 설정된 기준 전력 값의 크기를 비교하는 단계, 전력 비교 결과에 따라 주파수 영역 OFDM 신호 레벨의 이득 제어 값을 연산하는 단계, 연산된 이득 제어 값에 따라 조종된 이득으로 주파수 영역 OFDM 신호 레벨을 이득 조절하는 단계를 포함한다.
아래에서는 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였다. 그리고 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 직교 주파수 분할 다중화 시스템의 수신 장치에서 자동 이득 조절 장치 및 방법을 상세히 설명한다.
먼저, 도 2 를 참조하여, 본 발명의 실시예에 따른 하향 링크 OFDM 수신 장치에 입력되는 OFDM 신호의 구성을 살펴본다.
도 2 에서 볼 수 있는 바와 같이, OFDM 신호는 프리엠블 구간(10a), 파일럿 채널(10b), 및 데이터 채널(10c)을 포함한다.
프리엠블 구간(10a)은 훈련심벌을 포함하며, 패킷 시작의 검출, 자동 이득 조절, 주파수 옵셋 추정에 사용된다.
파일럿 채널(10b)은 주파수 영역 이득 조절에서 주파수 영역 OFDM 신호의 전력 값을 측정하는데 사용된다.
데이터 채널(10c)은 데이터 심벌을 포함한다.
이하, 도 3 내지 5를 참조하여 본 발명의 제1 실시예에 따른 OFDM 수신 장치를 설명한다.
도 3은 본 발명의 제1 실시예에 따른 OFDM 수신 장치의 구성을 개략적으로 보여준다.
도 3에 도신한 바와 같이, 본 발명의 제1 실시예에 따른 OFDM 수신 장치는 시간 영역 이득 조절부(100), 아날로그-디지털 변환부(analog-digital converter : 이하 'ADC'라 함)(200), 보호 구간 제거부(300), 신호 변환부(400), 주파수 영역 이득 조절부(500)를 포함한다.
시간 영역 이득 조절부(100)는 입력된 OFDM 신호의 프리엠블 구간의 훈련 심벌을 이용하여 자동 이득 조절한다.
ADC(200)는 시간 영역 이득 조절부(100)에 의해 시간 영역 자동 이득 조절된 OFDM 신호를 디지털 신호로 변환한다.
보호 구간 제거부(300)는 ADC(200)로부터 입력된 디지털 신호의 보호 구간을 제거한다. 보호 구간은 OFDM 신호의 각 심볼간 간섭을 방지하기 위하여 예상되는 지연 확산보다 길게 선택되어 이전 심벌로부터의 다중경로 성분이 현재 심볼에 간섭을 주지 않도록 한다.
신호 변환부(400)는 보호 구간 제거부(300)에 의해 보호 구간이 제거된 디지털 신호를 시간 영역 신호에서 주파수 영역 OFDM 신호로 변환한다.
주파수 영역 이득 조절부(500)는 신호 변환부(400)로부터 입력된 주파수 영역 OFDM 신호의 파일럿 채널을 구분하고 파일럿 채널 신호를 검출하여 파일럿 채널 신호의 전력 값을 측정하고 기 설정된 기준 전력값과 비교하여 비교 결과에 따라 이득 조절한다.
이하, 도 4 를 참조하여, 제1 실시예에 따른 OFDM 수신 장치의 시간 영역 이득 조절부(100)을 구체적으로 설명한다.
도 4 에 도시한 바와 같이, 시간 영역 이득 조절부(100)는 가변 이득 신호 증폭부(110), 이득 제어부(120), 디지털-아날로그 변환부(digital to analog converter : 이하 'DAC'라 함)(130)를 포함한다.
가변 이득 신호 증폭부(110)는 DAC(130)로부터 입력된 아날로그 이득 조절 신호에 따라 입력된 OFDM 신호의 이득을 조절한다.
ADC(200)는 가변 이득 신호 증폭부(110)로부터 입력된 OFDM 신호를 디지털 OFDM 신호로 변환한다.
이득 제어부(120)는 변환된 디지털 OFDM 신호의 전력을 측정하고, OFDM 신호중 프리엠블 구간을 검출하고, 검출된 프리엠블 구간동안 측정한 훈련 심벌을 이용하여 디지털 OFDM 신호 레벨을 이득 조절할 디지털 이득 조절 신호를 DAC(130)로 출력한다.
DAC(130)는 이득 제어부(120)로부터 입력된 디지털 이득 조절 신호를 아날로그 신호로 변환시켜 가변 이득 신호 증폭부(110)로 출력한다. 가변 이득신호 증폭부(110)는 이득 조절 신호에 따라 조정된 이득으로 신호 레벨을 다시 조절한다.
시간 영역 이득 조절부(100)에서 이득 조절된 OFDM 신호는 ADC(200)에서 디지털 OFDM 신호로 변환되고 보호 구간 제거부(300)는 ADC(200)로부터 입력된 디지 털 OFDM 신호의 보호 구간을 제거한다.
신호 변환부(400)는 보호 구간 제거부(300)로부터 입력된 디지털 OFDM 신호를 푸리에 변환을 통해 주파수 영역 OFDM 신호로 변환한다. 신호 변환부(400)는 주파수 영역 OFDM 신호를 주파수 영역 이득 조절부(500)로 출력한다.
이하, 도5 를 참조하여, 본 발명의 제1 실시예에 따른 OFDM 수신 장치의 주파수 영역 이득 조절부(500)를 구체적으로 설명한다.
도 5에 도시한 바와 같이, 주파수 영역 이득 조절부(500)는 파일럿 채널 검출부(510), 전력 측정부(520), 전력 비교부(530), 신호 이득 연산부(540), 이득 조절부(550)를 포함한다.
파일럿 채널 검출부(510)는 신호 변환부(400)로부터 출력된 주파수 영역 신호를 분석하여, 파일럿 채널 신호를 검출한다.
전력측정부(520)는 파일럿 채널 신호의 전력을 측정한다.
전력 비교부(530)는 파일럿 채널 신호의 전력 값과 기 설정된 기준 전력 값의 크기를 비교한다. 기준 전력 값은 OFDM 신호를 송신하는 OFDM 시스템의 송신장치에서 삽입된 파일럿 채널 신호 전력 값과 동일한 크기의 전력 값이 설정된다.
신호 이득 연산부(540)는 전력 비교부(530)의 전력 비교 결과에 따라 신호의 이득 조절을 제어 한다. 전력 비교부(530)가 기준 전력 값과 파일럿 채널 신호 전력 값을 비교하여 파일럿 채널 신호 전력 값이 기준 전력 값과 차이가 있는 경우, 신호 이득 연산부(540)는 그 차이만큼 이득 제어 값을 연산한다. 파일럿 채널 신호 전력 값이 기준 전력 값보다 크면 신호 이득 연산부(540)는 주파수 영역 OFDM 신호 레벨을 감소시키는 이득 제어 값을 연산한다. 반대로 파일럿 채널 신호 전력 값이 기준 전력 값보다 작으면 신호 이득 연산부(540)는 주파수 영역 OFDM 신호의 레벨을 증가시키는 이득 제어 값을 연산한다. 파일럿 채널 신호 전력 값과 기준 전력 값이 동일한 경우에는 주파수 영역 OFDM 신호 레벨을 고정시키는 이득 제어 값을 연산한다. 신호 이득 연산부(540)는 연산된 이득 제어 값을 이득 조절부(550)로 출력한다.
이득 조절부(550)는 신호 이득 연산부(540)로부터 입력된 이득 제어 값에 따라 가변 이득을 조정하여 조정된 이득에 따라 주파수 영역 OFDM 신호의 레벨을 조절한다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 OFDM 수신 장치에서 주파수 영역 이득 조절부(500)는 OFDM 신호가 주파수 영역 OFDM 신호로 변환된 후 이득 조절을 수행 함으로써, 종전 시간 영역에서만 이루어지던 자동 이득 조절에 비해 복조 과정에서 불안정하던 신호의 레벨을 안정적으로 유지할 수 있고 수신 장치의 복조 능력을 향상시킬 수 있다.
이하, 도 6을 참조하여, 본 발명의 제2 실시예에 따른 OFDM 시스템 복조 방법을 설명한다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 OFDM 시스템 복조 방법을 나타낸 순서도이다.
도 6에 도시한 바와 같이, 수신된 OFDM 신호는 프리엠블 구간의 훈련 심벌을 이용하여 시간 영역 자동 이득 조절된다(S100).
시간 영역 자동 이득 조절된 신호는 ADC(200)에서 디지털 신호로 변환된 후, 신호 변환부(400)를 거쳐 주파수 영역 OFDM 신호로 변환된다(S200).
신호 변화부(400)로부터 입력된 주파수 영역 OFDM 신호는 파일럿 채널 검출부(510)에서 파일럿 채널 신호가 검출된다(S300).
파일럿 채널 검출부(510)에서 검출된 파일럿 채널 신호는 전력 측정부(520)로 입력되고, 전력 측정부(520)는 파일럿 채널 신호 전력을 측정한다(S400).
측정된 파일럿 채널 신호 전력 값은 전력 비교부(530)로 입력되고 전력 비교부(530)는 파일럿 채널 신호 전력 값과 기준 전력 값을 비교한다(S500a 및 S500b).
신호 이득 연산부(540)는 전력 비교부(530)의 비교 결과에 따라 이득 제어 값을 결정한다(S600a 내지 S600c). 전력 비교단계(S500a 내지 S500b)는 2단계의 비교 단계를 포함하는데, 1 단계(S500a)로 파일럿 채널의 신호 전력 값이 기준 전력 값보다 큰 값인지를 비교하고, 2 단계(S500b)로 파일럿 채널의 신호 전력 값이 기준 전력 값보다 작은 값인지를 비교한다. 신호 이득 연산단계는 1 단계(S500a)에서 파일럿 채널 신호 전력 값이 더 크면, 파일럿 채널 신호의 전력 값과 기준 전력 값의 차만큼 주파수 영역 OFDM 신호 레벨을 감소시키는 이득 제어 값을 연산한다(S600a). 그렇지 않은 경우, 2단계(S500b)에서 파일럿 채널 신호 전력 값이 더 작으면, 파일럿 채널 신호의 전력 값과 기준 전력 값의 차만큼 주파수 영역 OFDM 신호의 레벨을 증가시키는 이득 제어 값을 연산한다(S600b). 2단계의 비교를 수행한 결과, 파일럿 채널 신호 전력 값과 기준 전력 값이 같으면 주파수 영역 OFDM 신호 레벨을 고정하는 이득 제어 값을 연산한다(S600c).
이득 제어 값은 신호 이득 연산부(540)로부터 이득 조절부(550)로 출력되고, 이득 조절부(550)로 입력된 이득 제어 값에 따라 이득 조절부(550)의 이득이 조정된다. 조정된 이득으로 주파수 영역 OFDM 신호 레벨이 조절된다(S700).
위와 같이, 주파수 영역 이득 조절부(500)는 시간 영역 이득 조절부(100)에서 자동 이득 조절된 OFDM 신호를 파일럿 채널 신호 전력 값을 이용하여 주파수 영역에서 자동 이득 조절한다. 따라서 OFDM 수신 장치가 수신한 파일럿 채널의 신호 전력 값이 통신 환경의 영향으로 신호 왜곡이 발생하여 OFDM 송신 장치에서 삽입한 파일럿 채널의 신호 전력 값과 달라진 경우 OFDM 수신 장치의 OFDM 신호 복조 과정에서 주파수 영역 신호의 이득을 일정하게 유지할 수 있다.
이상에서 본 발명의 실시예에 대하여 상세하게 설명하였지만 본 발명의 권리범위는 이에 한정되는 것은 아니고 다음의 청구범위에서 정의하고 있는 본 발명의 기본 개념을 이용한 당업자의 여러 변형 및 개량 형태 또한 본 발명의 권리범위에 속하는 것이다.
본 발명은 종래 기술의 문제점으로 지적된 OFDM 수신 장치에서 불안정한 신호 이득 문제를 해결한다. 본 발명의 OFDM 수신 장치는 시간 영역 뿐만 아니라 주파수 영역의 OFDM 신호까지 이득 조절함으로써 OFDM 신호를 주파수 영역 OFDM 신호로 변환하는 단계 이후의 복조 과정에서도 신호 레벨을 일정하게 유지할 수 있다. 따라서 종전 OFDM 신호의 시간 영역에서만 이득 조절하던 OFDM 수신 장치와는 달리 신호의 왜곡 없이 변조된 데이터를 복조할 수 있다.
또한 본 발명에 따른 OFDM 수신 장치는 주파수 영역 OFDM 신호의 파일럿 채널의 신호 전력 값과 OFDM 시스템의 송신 장치에서 삽입된 파일럿 채널의 신호 전력 값을 비교함으로써 기존 OFDM 신호에 추가적인 구성 변화 없이 이득 제어 값을 쉽게 연산할 수 있다.

Claims (10)

  1. 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplex :이하 'OFDM'라 함.) 시스템의 OFDM 신호 수신 장치에 있어서,
    입력된 OFDM 신호를 주파수 영역 OFDM 신호로 변환하는 신호 변환부,
    상기 신호 변환부로부터 출력되는 주파수 영역 OFDM 신호를 분석하여, 상기 주파수 영역 OFDM 신호의 전력을 측정하는 전력 측정부,
    상기 전력 측정부에 의해 측정된 전력 값을 이용하여, 상기 신호 변환부로부터 출력되는 주파수 영역 OFDM 신호 레벨을 이득 조절하여 출력하는 주파수 영역 이득 조절부
    를 포함하는 OFDM 시스템 수신 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 OFDM 신호를 시간 영역에서 OFDM 신호 레벨을 이득 조절하는 시간 영역 이득 조절부를 상기 신호 변환부 전단에 추가 포함하는 OFDM 시스템 수신 장치.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 전력 측정부는 상기 주파수 영역 OFDM 신호의 파일럿 채널 신호를 이용하여 상기 주파수 영역 OFDM 신호 전력을 측정하는 OFDM 시스템 수신 장치.
  4. 제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 주파수 영역 이득 조절부는
    상기 전력 측정부에서 측정된 전력 값과 기 설정된 기준 전력 값의 크기를 비교하는 전력 비교부, 및
    상기 전력 비교부의 비교 결과에 따라 주파수 영역 OFDM 신호에 대한 이득 제어 값을 연산하여 출력하는 신호 이득 연산부
    를 포함하는 OFDM 시스템 수신 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 전력 비교부의 기준 전력 값이
    상기 OFDM 신호를 송신하는 OFDM 시스템 송신 장치에서, 상기 OFDM 신호에 삽입하는 파일럿 채널의 신호 전력 값과 동일한 값인 OFDM 시스템 수신 장치.
  6. 주파수 영역 OFDM 신호에 대하여 이득을 조절하는 OFDM 수신 장치의 주파수 영역 이득 조절 장치에 있어서,
    상기 주파수 영역 OFDM 신호의 파일럿 채널 구간을 검출하는 파일럿 채널 검출부,
    상기 검출된 파일럿 채널의 신호 전력을 측정하는 전력 측정부,
    측정된 파일럿 채널의 신호 전력 값과 기 설정된 기준 전력 값을 비교하는 전력 비교부,
    상기 전력 비교부의 비교 결과에 따라 이득 제어 값을 연산하는 신호 이득 연산부,
    상기 신호 이득 연산부의 이득 제어 값에 따라 상기 주파수 영역 OFDM 신호 레벨을 이득 조절하는 이득 조절부
    를 포함하는 주파수 영역 이득 조절 장치.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 전력 비교부의 기준 전력 값이
    상기 OFDM 시스템 송신 장치에서 OFDM 신호에 삽입된 파일럿 채널의 신호 전력 값과 동일한 값인 주파수 영역 이득 조절 장치.
  8. OFDM 시스템의 복조 방법에 있어서,
    입력된 OFDM 신호를 시간 영역에서 이득 조절하는 단계,
    상기 이득 조절된 OFDM 신호를 주파수 영역 OFDM 신호로 변환하는 단계,
    상기 주파수 영역 OFDM 신호로부터 파일럿 채널 구간을 검출하는 단계,
    상기 파일럿 채널의 신호 전력을 측정하는 단계,
    상기 측정된 파일럿 채널의 신호 전력 값과 기 설정된 기준 전력 값의 크기를 비교하는 단계,
    상기 전력 비교 결과에 따라 주파수 영역 OFDM 신호 레벨의 이득 제어값을 연산하는 단계,
    상기 연산된 이득 제어값에 따라 주파수 영역 OFDM 신호 레벨을 이득 조절하는 단계
    를 포함하는 OFDM 시스템의 복조 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 전력 비교 단계는,
    상기 파일럿 채널 신호 전력 값이 상기 기준 전력 값보다 큰 지를 비교하는 1단계,
    상기 파일럿 채널 신호 전력 값이 상기 기준 전력 값보다 작은 지를 비교하는 2단계를 포함하는 OFDM 시스템의 복조 방법.
  10. 제8항 또는 제9항에 있어서,
    상기 연산 단계는,
    상기 전력 비교단계 결과 파일럿 채널 전력 값이 기준 전력 값보다 크면 신호 레벨을 감소시키기 위한 이득 제어 값을 연산하는 단계,
    상기 전력 비교단계 결과 파일럿 채널 전력 값이 기준 전력 값보다 작으면 신호 레벨을 증가시키기 위한 이득 제어 값을 연산하는 단계,
    상기 전력 비교단계 결과 파일럿 채널의 신호 전력 값과 기준 전력 값이 같으면 신호 레벨을 고정시키기 위한 이득 제어 값을 연산하는 단계
    를 포함하는 OFDM 시스템의 복조 방법.
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