KR100789784B1 - 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치 및 그 방법 - Google Patents

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이문식
김남일
박형근
김일규
김영훈
방승찬
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한국전자통신연구원
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Abstract

1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야
본 발명은 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치 및 그 방법에 관한 것임.
2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제
본 발명은 스케일러블 저역통과필터(Scalable Low-Pass Filter)를 이용하여 대역폭을 조절하고, 아날로그/디지털 변환기(A/D Converter)의 샘플링 주파수를 조절함으로써 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 수신 장치 및 그 방법과, 홈 셀에서의 데이터 수신에 방해 없이 핸드오버를 위해 인접 셀에 대한 무선 측정(Radio Measurements)의 수행 및 방송(Broadcast) 시스템 정보의 수신이 가능한 수신 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음.
3. 발명의 해결방법의 요지
본 발명은, 수신 장치에 있어서, 수신 RF(Radio Frequency) 신호를 필터링하기 위한 필터링 수단; 중심주파수 제어신호에 따라 주파수를 발진시켜 국부발진 주파수를 출력하기 위한 국부발진 수단; 상기 필터링 수단으로부터의 RF 신호를 상기 국부발진 수단으로부터의 국부발진 주파수를 이용하여 하향 변환하기 위한 혼합 수단; 상기 혼합 수단으로부터의 신호를 대역폭 제어신호에 따라 대역폭을 조절하면서 필터링하기 위한 스케일러블 필터링 수단; 상기 스케일러블 필터링 수단으로부터의 신호의 이득을 제어하기 위한 자동이득제어 수단; 상기 자동이득제어 수단으 로부터의 아날로그 신호를 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 디지털 신호로 변환하기 위한 아날로그/디지털 변환 수단; 및 상기 아날로그/디지털 변환 수단으로부터의 디지털 신호를 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라, 상기 국부발진 수단으로 중심주파수 제어신호를 출력하고, 상기 스케일러블 필터링 수단으로 대역폭 제어신호를 출력하며, 상기 아날로그/디지털 변환 수단으로 ADC 제어신호를 출력하기 위한 제어 수단을 포함함.
4. 발명의 중요한 용도
본 발명은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 기반 통신 시스템의 단말기 등에 이용됨.
스케일러블 대역폭, 스케일러블 저역통과필터, 대역폭 조절, 아날로그/디지털 변환기, 샘플링 주파수 조절, 중심주파수 제어, 핸드오버

Description

스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치 및 그 방법{Receiver and receiving method for scalable bandwidth}
도 1은 종래의 제로-IF(Intermediate Frequency) 수신 장치의 일실시예 구성도,
도 2는 본 발명에 따른 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 제로-IF 수신 장치의 일실시예 구성도,
도 3은 본 발명에 따른 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 제로-IF 수신 방법에 대한 일실시예 흐름도,
도 4는 3GPP LTE TR25.813에 있는 가변대역폭(Variable Bandwidth) 시나리오를 나타내는 도면,
도 5는 도 4의 가변대역폭(Variable Bandwidth) 시나리오 환경에서 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 제로-IF 수신 장치의 일실시예 구성도이다.
* 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명
202 : 대역통과필터 203 : 혼합기
204 : RF 국부발진기 205 : 스케일러블 저역통과필터
206 : 자동이득제어기 207 : 아날로그/디지털 변환기
208 : 모뎀 블록
본 발명은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 기반 통신 시스템 등의 단말기에서 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 수신 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 특정 대역폭을 갖는 하나의 단말기가 각기 다른 대역폭을 갖는 다양한 기지국에 접속하여 통신할 수 있도록 하기 위한, 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치 및 그 방법에 관한 것이다.
현재 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project-Long Term Evolution) 표준화 그룹에서는 기지국과 단말기 간에 서로 다른 크기의 대역폭을 가질 수 있으며, 이러한 환경에서 통신이 가능해야 한다고 논의되고 있다.
즉, 특정 대역폭을 갖는 하나의 단말기가 각기 다른 대역폭을 갖는 다양한 기지국에 접속하여 통신할 수 있도록 단말기는 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 수신 구조를 가져야 한다. 현재 3GPP LTE TR25.814 문서에서는, 단말기는 적어도 10 MHz의 대역폭(즉, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz)을 가질 수 있으며, 기지국은 1.25 MHz, 2.5 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz 및 20 MHz의 대역폭 을 갖는다고 명시되어 있다. 기지국 및 단말기의 대역폭에 따른 IFFT/FFT(Inverse Fast Fourier Transform/Fast Fourier Transform) 크기 및 샘플링 주파수 또한 3GPP LTE TR25.814 문서에 나타나 있다.
한편, SCH(Shared Control Channel) 및 BCH(Broadcast Channel)의 자원 할당 방법은 기지국의 전체 전송 대역폭에 관계없이 SCH와 BCH가 1.25 MHz의 대역폭을 가지며 전체 전송 대역폭의 중심에 위치한다. 참고로, 5 MHz 이상인 기지국 전송 대역폭에 대해 BCH는 5 MHz의 자원을 할당하는 방법도 논의되고 있다.
한편, 종래의 수신 장치는 기지국과 단말기 간의 통신 대역폭이 고정되어 있으므로, 고정된 대역폭의 신호를 수신하는 구조를 가진다.
도 1은 종래의 제로-IF(Intermediate Frequency) 수신 장치의 일실시예 구성도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 종래의 제로-IF 수신 장치는, 수신 안테나(101)를 통하여 수신되는 RF(Radio Frequency) 신호를 동 사업자의 모든 FA(Frequency Allocation) 주파수를 수신할 수 있는 대역폭으로 필터링하기 위한 대역통과필터(Band-Pass Filter)(102)와, RF 주파수를 발진시켜 RF 국부발진 주파수를 출력하기 위한 RF 국부발진기(104)와, 상기 대역통과필터(102)로부터 출력되는 RF 신호를 상기 RF 국부발진기(104)로부터 출력되는 RF 국부발진 주파수를 이용하여 기저대역(baseband) 신호로 변환하기 위한 혼합기(103)와, 상기 혼합기(103)로부터 출력되는 기저대역신호를 해당하는 FA의 고정 대역폭으로 필터링하기 위한 저역통과필터(Low-Pass Filter)(105)와, 상기 저역통과필터(105)로부터 출력되는 기저대역신 호의 크기(이득)를 제어하기 위한 자동이득제어기(AGC)(106)와, 상기 자동이득제어기(106)로부터 출력되는 아날로그 기저대역신호를 디지털 기저대역신호로 변환하기 위한 아날로그/디지털 변환기(A/D Converter)(107)와, 상기 아날로그/디지털 변환기(107)로부터 출력되는 디지털 기저대역신호를 복조하기 위한 모뎀 블록(108)을 포함한다.
상기와 같은 종래의 수신 장치는 기지국과 단말기 간의 통신 대역폭이 고정되어 있어, 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원할 수 없는 문제점이 있다.
한편, 현재 홈 셀에서의 데이터 수신에 방해 없이 핸드오버를 위해 인접 셀에 대한 무선 측정(Radio Measurements)을 수행하고 방송(Broadcast) 시스템 정보를 수신하기 위한 방안이 요구되고 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로, 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원할 수 있는 수신 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
즉, 본 발명은 스케일러블 저역통과필터(Scalable Low-Pass Filter)를 이용하여 대역폭을 조절하고, 아날로그/디지털 변환기(A/D Converter)의 샘플링 주파수를 조절함으로써, 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 수신 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
또한, 본 발명은 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA로 원활히 중심주파수를 이동하는 것이 가능하고, 각 기지국의 대역폭에 맞는 아날로그 기저대역 필터의 유연한(flexible) 선정이 가능한 수신 장치 및 그 방법을 제공하는데 다른 목적이 있다.
한편, 본 발명은 상기 요구에 부응하기 위하여 제안된 것으로, 홈 셀에서의 데이터 수신에 방해 없이 핸드오버를 위해 인접 셀에 대한 무선 측정(Radio Measurements)의 수행 및 방송(Broadcast) 시스템 정보의 수신이 가능한 수신 장치 및 그 방법을 제공하는데 또 다른 목적이 있다.
본 발명의 그외 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있으며, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 알게 될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 장치는, 수신 장치에 있어서, 수신 RF(Radio Frequency) 신호를 필터링하기 위한 필터링 수단; 중심주파수 제어신호에 따라 주파수를 발진시켜 국부발진 주파수를 출력하기 위한 국부발진 수단; 상기 필터링 수단으로부터의 RF 신호를 상기 국부발진 수단으로부터의 국부발진 주파수를 이용하여 하향 변환하기 위한 혼합 수단; 상기 혼합 수단으로부터의 신호를 대역폭 제어신호에 따라 대역폭을 조절하면서 필터링하기 위한 스케일러블 필터링 수단; 상기 스케일러블 필터링 수단으로부터의 신호의 이득을 제어하기 위한 자동이득제어 수단; 상기 자동이득제어 수단으로부터의 아날로그 신호를 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 디지털 신호로 변환하기 위한 아날로그/디지털 변환 수단; 및 상기 아날로그/디지털 변환 수단으로부터의 디지털 신호를 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라, 상기 국부발진 수단으로 중심주파수 제어신호를 출력하고, 상기 스케일러블 필터링 수단으로 대역폭 제어신호를 출력하며, 상기 아날로그/디지털 변환 수단으로 ADC 제어신호를 출력하기 위한 제어 수단을 포함한다.
또한, 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 방법은, 수신 방법에 있어서, 무선 채널을 통해 RF 신호를 수신하여 필터링하는 단계; 중심주파수 제어신호에 따라 주파수를 발진시켜 국부발진 주파수를 출력하는 국부발진 단계; 상기 필터링한 RF 신호를 상기 국부발진 주파수를 이용하여 하향 변환하는 하향 변환 단계; 상기 하향 변환한 신호를 대역폭 제어신호에 따라 대역폭을 조절하면서 스케일러블 필터링하는 스케일러블 필터링 단계; 상기 스케일러블 필터링한 신호의 이득을 제어하는 이득제어 단계; 상기 이득을 제어한 아날로그 신호를 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 디지털 신호로 변환하는 아날로그/디지털 변환 단계; 및 상기 변환한 디지털 신호를 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라, 상기 중심주파수 제어신호를 출력하고, 상기 대역폭 제어신호를 출력하며, 상기 ADC 제어신호를 출력하는 제어 단계를 포함한다.
한편, 상기 다른 목적을 달성하기 위한 본 발명의 장치는, 수신 장치에 있어 서, 제 1 중심주파수 제어신호에 따라 중심주파수를 홈 셀 FA의 중심주파수로 변경하고, 대역폭 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 대역폭을 조절하며, ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 샘플링 주파수를 조절하여 홈 셀과의 데이터 통신용 경로를 형성하기 위한 데이터 통신 경로 형성 수단; 제 2 중심주파수 제어신호에 따라 중심주파수를 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 변경하여 별도 경로를 형성하기 위한 별도 경로 형성 수단; 및 상기 데이터 통신용 경로를 통하여 전달받은 제 1 디지털 신호를 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라 제 1 중심주파수 제어신호와 대역폭 제어신호와 ADC 제어신호를 상기 데이터 통신 경로 형성 수단으로 출력하며, 상기 별도 경로를 통하여 전달받은 제 2 디지털 신호를 복조하고, 상기 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라 제 2 중심주파수 제어신호를 상기 별도 경로 형성 수단으로 출력하기 위한 제어 수단을 포함한다.
또한, 상기 다른 목적을 달성하기 위한 본 발명의 방법은, 수신 방법에 있어서, 제 1 중심주파수 제어신호에 따라 중심주파수를 홈 셀 FA의 중심주파수로 변경하고, 대역폭 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 대역폭을 조절하며, ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 샘플링 주파수를 조절하여 홈 셀과의 데이터 통신용 경로를 형성하는 데이터 통신 경로 형성 단계; 제 2 중심주파수 제어신호에 따라 중심주파수를 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 변경하여 별도 경로를 형성하는 별도 경로 형성 단계; 및 상기 형성한 데이터 통신용 경로를 통하여 전달받은 제 1 디지털 신호를 복조하고, 상위 계층으 로부터의 제어정보에 따라 상기 제 1 중심주파수 제어신호와 상기 대역폭 제어신호와 상기 ADC 제어신호를 출력하며, 상기 형성한 별도 경로를 통하여 전달받은 제 2 디지털 신호를 복조하고, 상기 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라 상기 제 2 중심주파수 제어신호를 출력하는 제어 단계를 포함한다.
상술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면과 관련한 다음의 상세한 설명을 통하여 보다 분명해 질 것이며, 그에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에 그 상세한 설명을 생략하기로 한다. 이하, 본 발명에 의한 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 수신 장치 및 수신 방법에 대한 작용과 효과를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
먼저, 도 2 내지 도 5를 참조하여 본 발명이 제로-IF 수신 장치 및 그 방법에 적용된 경우를 예로 들어 설명하기로 한다.
도 2는 본 발명에 따른 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 제로-IF 수신 장치의 일실시예 구성도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 제로-IF 수신 장치는, 수신 안테나(201)를 통하여 수신되는 RF(Radio Frequency) 신호를 동 사업자의 모든 FA(Frequency Allocation) 주파수를 수용할 수 있는 대역폭으로 필터링하기 위한 대역통과필터(Band-Pass Filter)(202) 와, 모뎀 블록(208)으로부터 출력되는 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 원활히 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜 RF 국부발진 주파수를 출력하기 위한 RF 국부발진기(204)와, 상기 대역통과필터(202)로부터 출력되는 RF 신호를 상기 RF 국부발진기(204)로부터 출력되는 RF 국부발진 주파수를 이용하여 기저대역(baseband)신호로 변환하기 위한 혼합기(203)와, 상기 혼합기(203)로부터 출력되는 기저대역신호를 상기 모뎀 블록(208)으로부터 출력되는 대역폭 제어신호에 따라 해당하는 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞도록 유연하게 대역폭을 조절하면서 필터링하기 위한 스케일러블 저역통과필터(Scalable Low-Pass Filter)(205)와, 상기 스케일러블 저역통과필터(205)로부터 출력되는 기저대역신호의 크기(이득)를 제어하기 위한 자동이득제어기(206)와, 상기 자동이득제어기(206)로부터 출력되는 아날로그 기저대역신호를 상기 모뎀 블록(208)으로부터 출력되는 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 디지털 기저대역신호로 변환하기 위한 아날로그/디지털 변환기(207)와, 수신 대역폭에 따라 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT(Fast Fourier Transform) 크기에 맞추어 상기 아날로그/디지털 변환기(207)로부터의 디지털 기저대역신호를 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라, 상기 RF 국부발진기(204)로 중심주파수 제어신호를 출력하여 상기 RF 국부발진기(204)의 중심주파수를 변경시키고, 상기 스케일러블 저역통과필터(205)로 대역폭 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 저역통과필터(205)의 대역폭을 조절하며, 상기 아날로그/디지털 변환기(207)로 ADC 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 저역 통과필터(205)의 대역폭에 맞게 상기 아날로그/디지털 변환기(207)의 샘플링 주파수를 제어하기 위한 모뎀 블록(208)을 포함한다.
여기서, 상기 모뎀 블록(208)은 L3(Layer 3) 상위 계층으로부터의 중심주파수/대역폭/ADC 샘플링주파수의 제어정보에 따라, 입력받은 중심주파수 제어정보(예를 들어, 제어정보값이 "0"인 경우엔 f c =a[GHz], "1"인 경우 f c =b[GHz] 등으로 미리 약속되어 있음)에 상응하는 중심주파수(f c )를 출력하도록 RF 국부발진기(204)를 제어하며(RF 국부발진기가 전압제어발진기인 경우에는 모뎀 블록에서 출력되는 중심주파수 제어신호는 전압값임), 입력받은 대역폭 제어정보(예를 들어, 제어정보값이 "0"인 경우엔 BW=a[MHz], "1"인 경우 BW=b[MHz] 등으로 미리 약속되어 있음)에 상응하는 대역폭(BW)을 가지는 저역통과필터가 동작하도록 스케일러블 저역통과필터(205)를 제어하며(스케일러블 저역통과필터는 서로 다른 대역폭을 가지는 여러 저역통과필터들로 구성되어 있으므로 모뎀 블록에서 출력되는 대역폭 제어신호는 어느 저역통과필터를 사용할지에 대한 선택값임), 입력받은 ADC 샘플링주파수 제어정보(예를 들어, 제어정보값이 "0"인 경우엔 f samp =a[MHz], "1"인 경우 f samp =b[MHz] 등으로 미리 약속되어 있음)에 상응하는 ADC 샘플링주파수(f samp )로 아날로그/디지털 변환기(207)를 동작시킨다(모뎀 블록에서 출력되는 ADC 제어신호는 아날로그/디지털 변환기의 입력 클럭 신호값임). 후술되는 다른 실시예에 따른 모뎀 블록도 이와 같은 방식으로 구현 가능하므로, 이후에는 반복적으로 설명하지 않기로 한다.
도 3은 본 발명에 따른 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 제로-IF 수신 방법에 대한 일실시예 흐름도이다.
먼저, 수신 안테나(201)가 무선 채널을 통해 송신 장치로부터 송신된 RF 신호를 수신하여 대역통과필터(202)로 출력한다(301).
그러면, 대역통과필터(Band-Pass Filter)(202)는 상기 수신 안테나(201)를 통하여 수신되는 RF(Radio Frequency) 신호를 동 사업자의 모든 FA(Frequency Allocation) 주파수를 수용할 수 있는 대역폭으로 필터링하여 혼합기(203)로 출력한다(302).
한편, RF 국부발진기(204)는 모뎀 블록(208)으로부터 출력되는 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 원활히 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜 RF 국부발진 주파수를 상기 혼합기(203)로 출력한다(303). 즉, RF 국부발진기(204)는 모뎀 블록(208)으로부터 출력되는 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 원활히 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜, 상기 대역통과필터(202)에서 출력되는 RF 신호를 상기 혼합기(203)를 이용하여 기저대역신호로 변환할 수 있도록 한다.
그러면, 혼합기(203)는 상기 대역통과필터(202)로부터 출력되는 RF 신호를 상기 RF 국부발진기(204)로부터 출력되는 RF 국부발진 주파수를 이용하여 기저대역(baseband)신호로 변환하여 스케일러블 저역통과필터(205)로 출력한다(304).
그러면, 스케일러블 저역통과필터(Scalable Low-Pass Filter)(205)는 상기 혼합기(203)로부터 출력되는 기저대역신호를 상기 모뎀 블록(208)으로부터 출력되는 대역폭 제어신호에 따라 해당하는 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞도록 유 연하게 대역폭을 조절하면서 필터링하여 자동이득제어기(206)로 출력한다(305).
그러면, 자동이득제어기(206)는 상기 스케일러블 저역통과필터(205)로부터 출력되는 기저대역신호의 크기(이득)를 제어하여 아날로그/디지털 변환기(207)로 출력한다(306).
그러면, 아날로그/디지털 변환기(207)는 상기 자동이득제어기(206)로부터 출력되는 아날로그 기저대역신호를 상기 모뎀 블록(208)으로부터 출력되는 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 디지털 기저대역신호로 변환하여 모뎀 블록(208)으로 출력한다(307).
그러면, 모뎀 블록(208)은 수신 대역폭에 따라 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT(Fast Fourier Transform) 크기에 맞추어 상기 아날로그/디지털 변환기(207)로부터의 디지털 기저대역신호를 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라, 상기 RF 국부발진기(204)로 중심주파수 제어신호를 출력하여 상기 RF 국부발진기(204)의 중심주파수를 변경시키고, 상기 스케일러블 저역통과필터(205)로 대역폭 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 저역통과필터(205)의 대역폭을 조절하며, 상기 아날로그/디지털 변환기(207)로 ADC 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 저역통과필터(205)의 대역폭에 맞게 상기 아날로그/디지털 변환기(207)의 샘플링 주파수를 제어한다(308).
도 4는 3GPP LTE TR25.813에 있는 가변대역폭(Variable Bandwidth) 시나리오를 나타내는 도면으로, 서로 다른 대역폭과 중심주파수를 가지는 각 셀과 이러한 셀과 통신하는 서로 다른 대역폭과 중심주파수를 가지는 단말기(수신 장치)를 나타내고 있다.
도 5는 도 4의 가변대역폭(Variable Bandwidth) 시나리오 환경에서 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 제로-IF 수신 장치의 일실시예 구성도이다.
도 5에서 위쪽 경로(509 내지 513)는 핸드오버 등을 위한 SCH/BCH용 별도 경로이고, 아래쪽 경로(501 내지 507)는 홈 셀과의 데이터 통신용 경로이다. 이러한 이중 경로 구조를 이용하는 경우에는 홈 셀에서의 데이터 수신에 방해 없이 핸드오버를 위해 인접 셀에 대한 무선 측정(Radio Measurements)의 수행 및 방송(Broadcast) 시스템 정보의 수신이 가능해진다.
도 5에 도시된 바와 같이, 상기 도 4의 가변대역폭(Variable Bandwidth) 시나리오 환경에서 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 제로-IF 수신 장치는, 데이터 통신 경로 형성부(501 내지 507), SCH/BCH용 별도 경로 형성부(509 내지 513), 및 모뎀 블록(508)을 포함한다.
여기서, 상기 데이터 통신 경로 형성부(501 내지 507)는 모뎀 블록(508)으로부터의 제 1 중심주파수 제어신호에 따라 중심주파수를 홈 셀 FA의 중심주파수로 변경하고, 상기 모뎀 블록(508)으로부터의 대역폭 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 대역폭을 조절하며, 상기 모뎀 블록(508)으로부터의 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 샘플링 주파수를 조절하여 홈 셀과의 데이터 통신용 경로를 형성한다.
이때, 홈 셀과의 데이터 통신을 위한 데이터 통신 경로 형성부(501 내지 507)는, 수신 안테나(501)를 통하여 수신되는 RF(Radio Frequency) 신호를 동 사업자의 모든 FA(Frequency Allocation) 주파수를 수용할 수 있는 대역폭으로 필터링하기 위한 대역통과필터(Band-Pass Filter)(502)와, 모뎀 블록(508)으로부터 출력되는 제 1 중심주파수 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 중심주파수로 원활히 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜 제 1 RF 국부발진 주파수를 출력하기 위한 제 1 RF 국부발진기(504)와, 상기 대역통과필터(502)로부터 출력되는 RF 신호를 상기 제 1 RF 국부발진기(504)로부터 출력되는 제 1 RF 국부발진 주파수를 이용하여 기저대역(baseband)신호로 변환하기 위한 제 1 혼합기(또는 I/Q 혼합기)(503)와, 상기 제 1 혼합기(503)로부터 출력되는 기저대역신호를 상기 모뎀 블록(508)으로부터 출력되는 대역폭 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 유연하게 대역폭을 조절하면서 필터링하기 위한 스케일러블 저역통과필터(Scalable Low-Pass Filter)(505)와, 상기 스케일러블 저역통과필터(505)로부터 출력되는 기저대역신호의 크기(이득)를 제어하기 위한 제 1 자동이득제어기(506)와, 상기 제 1 자동이득제어기(506)로부터 출력되는 아날로그 기저대역신호를 상기 모뎀 블록(508)으로부터 출력되는 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 제 1 디지털 기저대역신호로 변환하기 위한 제 1 아날로그/디지털 변환기(507)를 포함한다.
한편, 상기 SCH/BCH용 별도 경로 형성부(509 내지 513)는 상기 모뎀 블록(508)으로부터의 제 2 중심주파수 제어신호에 따라 중심주파수를 해당 셀 FA 혹 은 인접 셀 FA의 중심주파수로 변경하여 핸드오버를 위한 SCH/BCH용 별도 경로를 형성한다.
이때, 핸드오버를 위한 SCH/BCH용 별도 경로 형성부(509 내지 513)는, 모뎀 블록(508)으로부터 출력되는 제 2 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 원활히 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜 제 2 RF 국부발진 주파수를 출력하기 위한 제 2 RF 국부발진기(510)와, 상기 대역통과필터(502)로부터 출력되는 RF 신호를 상기 제 2 RF 국부발진기(510)로부터 출력되는 제 2 RF 국부발진 주파수를 이용하여 기저대역(baseband)신호로 변환하기 위한 제 2 혼합기(또는 I/Q 혼합기)(509)와, 상기 제 2 혼합기(509)로부터 출력되는 기저대역신호를 해당 셀 혹은 인접 셀의 SCH 혹은 BCH 대역폭에 맞도록 필터링하기 위한 고정 대역폭 저역통과필터(511)와, 상기 저역통과필터(511)로부터 출력되는 기저대역신호의 크기(이득)를 제어하기 위한 제 2 자동이득제어기(512)와, 상기 제 2 자동이득제어기(512)로부터 출력되는 아날로그 기저대역신호를 해당 셀 혹은 인접 셀의 SCH 혹은 BCH 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 제 2 디지털 기저대역신호로 변환하기 위한 제 2 아날로그/디지털 변환기(513)를 포함한다.
여기서, 핸드오버를 위한 SCH/BCH용 별도 경로 형성부(509 내지 513)는, 상기 고정 대역폭 저역통과필터(511)를 사용하지 않고, 상기 제 2 혼합기(509)로부터 출력되는 기저대역신호를 상기 모뎀 블록(508)으로부터 출력되는 대역폭 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀의 SCH 혹은 BCH의 대역폭에 맞도록 유연하게 대역폭을 조절하면서 필터링하기 위한 스케일러블 저역통과필터를 사용하여 구현하여 도 된다.
한편, 상기 모뎀 블록(508)은 홈 셀 FA의 수신 대역폭에 따라 상기 데이터 통신용 경로를 통하여 전달받은 제 1 디지털 기저대역신호를 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT(Fast Fourier Transform) 크기에 맞추어 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라 상기 제 1 중심주파수 제어신호와 대역폭 제어신호와 ADC 제어신호를 상기 데이터 통신 경로 형성부(503 내지 507)로 출력하며, 수신 SCH 혹은 BCH 대역폭에 따라 상기 SCH/BCH용 별도 경로를 통하여 전달받은 제 2 디지털 기저대역신호를 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT 크기에 맞추어 복조하고, 상기 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라 상기 제 2 중심주파수 제어신호를 SCH/BCH용 별도 경로 형성부(509 내지 513)로 출력한다.
다음으로, 본 발명이 디지털 중간주파수(DIF)를 사용하는 수신 장치 및 그 방법에 적용된 경우를 예로 들어 설명하기로 한다. 그 중에서 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 디지털 중간주파수(DIF) 수신 장치 및 그 방법에 대하여 살펴보면 다음과 같디.
먼저, 수신 안테나가 무선 채널을 통해 송신 장치로부터 송신된 RF 신호를 수신하여 대역통과필터로 출력한다.
그러면, 대역통과필터(Band-Pass Filter)는 상기 수신 안테나를 통하여 수신되는 RF(Radio Frequency) 신호를 동 사업자의 모든 FA(Frequency Allocation) 주파수를 수용할 수 있는 대역폭으로 필터링하여 혼합기로 출력한다.
한편, RF 국부발진기는 모뎀 블록으로부터 출력되는 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 원활히 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜 RF 국부발진 주파수를 상기 혼합기로 출력한다. 즉, RF 국부발진기는 모뎀 블록으로부터 출력되는 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 원활히 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜, 상기 대역통과필터에서 출력되는 RF 신호를 상기 혼합기를 이용하여 중간주파수(IF)신호로 변환할 수 있도록 한다.
그러면, 혼합기는 상기 대역통과필터로부터 출력되는 RF 신호를 상기 RF 국부발진기로부터 출력되는 RF 국부발진 주파수를 이용하여 중간주파수(IF)신호로 변환하여 스케일러블 저역통과필터로 출력한다.
그러면, 스케일러블 저역통과필터(Scalable Low-Pass Filter)는 상기 혼합기로부터 출력되는 중간주파수(IF)신호를 상기 모뎀 블록으로부터 출력되는 대역폭 제어신호에 따라 해당하는 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞도록 유연하게 대역폭을 조절하면서 필터링하여 자동이득제어기로 출력한다.
그러면, 자동이득제어기는 상기 스케일러블 저역통과필터로부터 출력되는 중간주파수(IF)신호의 크기(이득)를 제어하여 아날로그/디지털 변환기로 출력한다.
그러면, 아날로그/디지털 변환기는 상기 자동이득제어기로부터 출력되는 아날로그 중간주파수(IF)신호를 상기 모뎀 블록으로부터 출력되는 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 디지털 중간주파수(IF)신호로 변환하여 모뎀 블록으로 출력한다.
그러면, 모뎀 블록은 상기 아날로그/디지털 변환기로부터의 디지털 중간주파수(IF)신호를 디지털 기저대역신호로 변환하고, 수신 대역폭에 따라 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT(Fast Fourier Transform) 크기에 맞추어 상기 변환한 디지털 기저대역신호를 복조하며, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라, 상기 RF 국부발진기로 중심주파수 제어신호를 출력하여 상기 RF 국부발진기의 중심주파수를 변경시키고, 상기 스케일러블 저역통과필터로 대역폭 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 저역통과필터의 대역폭을 조절하며, 상기 아날로그/디지털 변환기로 ADC 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 저역통과필터의 대역폭에 맞게 상기 아날로그/디지털 변환기의 샘플링 주파수를 제어한다.
한편, 가변대역폭(Variable Bandwidth) 시나리오 환경에서 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 디지털 중간주파수(DIF) 수신 장치 및 그 방법에 대하여 살펴보면 다음과 같디.
여기서, 가변대역폭 시나리오 환경에서 스케일러블 대역폭을 지원하는 디지털 중간주파수(DIF) 수신 장치도, 도 5에서 전술한 가변대역폭 시나리오 환경에서 스케일러블 대역폭을 지원하는 제로-IF 수신 장치와 같이, 데이터 통신 경로 형성부, SCH/BCH용 별도 경로 형성부, 및 모뎀 블록을 포함하며, 그 상세 구성 및 동작을 다름과 같다.
상기 데이터 통신 경로 형성부는 모뎀 블록으로부터의 제 1 중심주파수 제어신호에 따라 중심주파수를 홈 셀 FA의 중심주파수로 변경하고, 상기 모뎀 블록으로부터의 대역폭 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 대역폭을 조절하며, 상기 모뎀 블록으로부터의 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 샘플링 주파수를 조절하여 홈 셀과의 데이터 통신용 경로를 형성한다.
이때, 홈 셀과의 데이터 통신을 위한 데이터 통신 경로 형성부는, 수신 안테나를 통하여 수신되는 RF(Radio Frequency) 신호를 동 사업자의 모든 FA(Frequency Allocation) 주파수를 수용할 수 있는 대역폭으로 필터링하기 위한 대역통과필터(Band-Pass Filter)와, 모뎀 블록으로부터 출력되는 제 1 중심주파수 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 중심주파수로 원활히 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜 제 1 RF 국부발진 주파수를 출력하기 위한 제 1 RF 국부발진기와, 상기 대역통과필터로부터 출력되는 RF 신호를 상기 제 1 RF 국부발진기로부터 출력되는 제 1 RF 국부발진 주파수를 이용하여 중간주파수(IF)신호로 변환하기 위한 제 1 혼합기(또는 I/Q 혼합기)와, 상기 제 1 혼합기로부터 출력되는 중간주파수(IF)신호를 상기 모뎀 블록으로부터 출력되는 대역폭 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 유연하게 대역폭을 조절하면서 필터링하기 위한 스케일러블 저역통과필터(Scalable Low-Pass Filter)와, 상기 스케일러블 저역통과필터로부터 출력되는 중간주파수(IF)신호의 크기(이득)를 제어하기 위한 제 1 자동이득제어기와, 상기 제 1 자동이득제어기로부터 출력되는 아날로그 중간주파수(IF)신호를 상기 모뎀 블록으로부터 출력되는 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 제 1 디지털 중간주파수(IF)신호로 변환하기 위한 제 1 아날로그/디지털 변환기를 포함한다.
그리고 상기 SCH/BCH용 별도 경로 형성부는 상기 모뎀 블록으로부터의 제 2 중심주파수 제어신호에 따라 중심주파수를 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 변경하여 핸드오버를 위한 SCH/BCH용 별도 경로를 형성한다.
이때, 핸드오버를 위한 SCH/BCH용 별도 경로 형성부는, 모뎀 블록으로부터 출력되는 제 2 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 원활히 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜 제 2 RF 국부발진 주파수를 출력하기 위한 제 2 RF 국부발진기와, 상기 대역통과필터로부터 출력되는 RF 신호를 상기 제 2 RF 국부발진기로부터 출력되는 제 2 RF 국부발진 주파수를 이용하여 중간주파수(IF)신호로 변환하기 위한 제 2 혼합기(또는 I/Q 혼합기)와, 상기 제 2 혼합기로부터 출력되는 중간주파수(IF)신호를 해당 셀 혹은 인접 셀의 SCH 혹은 BCH 대역폭에 맞도록 필터링하기 위한 고정 대역폭 저역통과필터와, 상기 저역통과필터로부터 출력되는 중간주파수(IF)신호의 크기(이득)를 제어하기 위한 제 2 자동이득제어기와, 상기 제 2 자동이득제어기로부터 출력되는 아날로그 중간주파수(IF)신호를 해당 셀 혹은 인접 셀의 SCH 혹은 BCH 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 제 2 디지털 중간주파수(IF)신호로 변환하기 위한 제 2 아날로그/디지털 변환기를 포함한다.
여기서, 핸드오버를 위한 SCH/BCH용 별도 경로 형성부는, 상기 고정 대역폭 저역통과필터를 사용하지 않고, 상기 제 2 혼합기로부터 출력되는 중간주파수(IF)신호를 상기 모뎀 블록으로부터 출력되는 대역폭 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀의 SCH 혹은 BCH의 대역폭에 맞도록 유연하게 대역폭을 조절하면서 필터링하기 위한 스케일러블 저역통과필터를 사용하여 구현하여도 된다.
그리고 상기 모뎀 블록은 홈 셀 FA의 수신 대역폭에 따라 상기 데이터 통신용 경로를 통하여 전달받은 제 1 디지털 중간주파수(IF)신호를 제 1 디지털 기저대역신호로 변환한 후에 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT(Fast Fourier Transform) 크기에 맞추어 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라 상기 제 1 중심주파수 제어신호와 대역폭 제어신호와 ADC 제어신호를 상기 데이터 통신 경로 형성부로 출력하며, 수신 SCH 혹은 BCH 대역폭에 따라 상기 SCH/BCH용 별도 경로를 통하여 전달받은 제 2 디지털 중간주파수(IF)신호를 제 2 디지털 기저대역신호로 변환한 후에 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT 크기에 맞추어 복조하고, 상기 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라 상기 제 2 중심주파수 제어신호를 SCH/BCH용 별도 경로 형성부로 출력한다.
다음으로, 본 발명이 아날로그 중간주파수(IF)를 사용하는 수신 장치 및 그 방법에 적용된 경우를 예로 들어 설명하기로 한다. 그 중에서 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 아날로그 중간주파수(AIF) 수신 장치 및 그 방법에 대하여 살펴보면 다음과 같디.
먼저, 수신 안테나가 무선 채널을 통해 송신 장치로부터 송신된 RF 신호를 수신하여 제1 대역통과필터로 출력한다.
그러면, 제 1 대역통과필터(Band-Pass Filter)는 상기 수신 안테나를 통하여 수신되는 RF(Radio Frequency) 신호를 동 사업자의 모든 FA(Frequency Allocation) 주파수를 수용할 수 있는 대역폭으로 필터링하여 RF 혼합기로 출력한다.
한편, RF 국부발진기는 모뎀 블록으로부터 출력되는 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 원활히 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜 RF 국부발진 주파수를 상기 RF 혼합기로 출력한다.
그러면, RF 혼합기는 상기 제 1 대역통과필터로부터 출력되는 RF 신호를 상기 RF 국부발진기로부터 출력되는 RF 국부발진 주파수를 이용하여 중간주파수(IF)신호로 변환하여 제 2 대역통과필터로 출력한다.
그러면, 제 2 대역통과필터는 상기 RF 혼합기로부터 출력되는 중간주파수(IF)신호를 필터링하여 IF 혼합기로 출력한다.
한편, IF 국부발진기는 IF 주파수를 발진시켜 IF 국부발진 주파수를 상기 IF 혼합기로 출력한다.
그러면, IF 혼합기는 상기 제 2 대역통과필터로부터 출력되는 중간주파수(IF)신호를 상기 IF 국부발진기로부터 출력되는 IF 국부발진 주파수를 이용하여 기저대역신호로 변환하여 스케일러블 저역통과필터로 출력한다.
그러면, 스케일러블 저역통과필터(Scalable Low-Pass Filter)는 상기 IF 혼합기로부터 출력되는 기저대역신호를 상기 모뎀 블록으로부터 출력되는 대역폭 제어신호에 따라 해당하는 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞도록 유연하게 대역폭을 조절하면서 필터링하여 자동이득제어기로 출력한다.
그러면, 자동이득제어기는 상기 스케일러블 저역통과필터로부터 출력되는 기저대역신호의 크기(이득)를 제어하여 아날로그/디지털 변환기로 출력한다.
그러면, 아날로그/디지털 변환기는 상기 자동이득제어기로부터 출력되는 아 날로그 기저대역신호를 상기 모뎀 블록으로부터 출력되는 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 디지털 기저대역신호로 변환하여 모뎀 블록으로 출력한다.
그러면, 모뎀 블록은 상기 아날로그/디지털 변환기로부터의 디지털 기저대역신호를 수신 대역폭에 따라 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT(Fast Fourier Transform) 크기에 맞추어 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라, 상기 RF 국부발진기로 중심주파수 제어신호를 출력하여 상기 RF 국부발진기의 중심주파수를 변경시키고, 상기 스케일러블 저역통과필터로 대역폭 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 저역통과필터의 대역폭을 조절하며, 상기 아날로그/디지털 변환기로 ADC 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 저역통과필터의 대역폭에 맞게 상기 아날로그/디지털 변환기의 샘플링 주파수를 제어한다.
한편, 가변대역폭(Variable Bandwidth) 시나리오 환경에서 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원하는 아날로그 중간주파수(AIF) 수신 장치 및 그 방법에 대하여 살펴보면 다음과 같디.
여기서, 가변대역폭 시나리오 환경에서 스케일러블 대역폭을 지원하는 아날로그 중간주파수(AIF) 수신 장치도, 전술한 가변대역폭 시나리오 환경에서 스케일러블 대역폭을 지원하는 제로-IF 수신 장치 및 디지털 중간주파수(DIF) 수신 장치와 같이, 데이터 통신 경로 형성부, SCH/BCH용 별도 경로 형성부, 및 모뎀 블록을 포함하며, 그 상세 구성 및 동작을 다름과 같다.
상기 데이터 통신 경로 형성부는 모뎀 블록으로부터의 제 1 중심주파수 제어 신호에 따라 중심주파수를 홈 셀 FA의 중심주파수로 변경하고, 상기 모뎀 블록으로부터의 대역폭 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 대역폭을 조절하며, 상기 모뎀 블록으로부터의 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 샘플링 주파수를 조절하여 홈 셀과의 데이터 통신용 경로를 형성한다.
이때, 홈 셀과의 데이터 통신을 위한 데이터 통신 경로 형성부는, 수신 안테나를 통하여 수신되는 RF(Radio Frequency) 신호를 동 사업자의 모든 FA(Frequency Allocation) 주파수를 수용할 수 있는 대역폭으로 필터링하기 위한 대역통과필터(Band-Pass Filter)와, 모뎀 블록으로부터 출력되는 제 1 중심주파수 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 중심주파수로 원활히 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜 제 1 RF 국부발진 주파수를 출력하기 위한 제 1 RF 국부발진기와, 상기 대역통과필터로부터 출력되는 RF 신호를 상기 제 1 RF 국부발진기로부터 출력되는 제 1 RF 국부발진 주파수를 이용하여 중간주파수(IF)신호로 변환하기 위한 제 1 RF 혼합기(또는 I/Q 혼합기)와, 상기 제 1 RF 혼합기로부터 출력되는 중간주파수(IF)신호를 필터링하기 위한 제 1 IF 대역통과필터와, IF 주파수를 발진시켜 제 1 IF 국부발진 주파수를 출력하기 위한 제 1 IF 국부발진기와, 상기 제 1 IF 대역통과필터로부터 출력되는 중간주파수(IF)신호를 상기 제 1 IF 국부발진기로부터 출력되는 제 1 IF 국부발진 주파수를 이용하여 기저대역신호로 변환하기 위한 제 1 IF 혼합기와, 상기 제 1 IF 혼합기로부터 출력되는 기저대역신호를 상기 모뎀 블록으로부터 출력되는 대역폭 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 유연하게 대역폭을 조절하면서 필터링하기 위한 스케일러블 저역통과필터(Scalable Low-Pass Filter)와, 상기 스케일 러블 저역통과필터로부터 출력되는 기저대역신호의 크기(이득)를 제어하기 위한 제 1 자동이득제어기와, 상기 제 1 자동이득제어기로부터 출력되는 아날로그 기저대역신호를 상기 모뎀 블록으로부터 출력되는 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 제 1 디지털 기저대역신호로 변환하기 위한 제 1 아날로그/디지털 변환기를 포함한다.
그리고 상기 SCH/BCH용 별도 경로 형성부는 상기 모뎀 블록으로부터의 제 2 중심주파수 제어신호에 따라 중심주파수를 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 변경하여 핸드오버를 위한 SCH/BCH용 별도 경로를 형성한다.
이때, 핸드오버를 위한 SCH/BCH용 별도 경로 형성부는, 모뎀 블록으로부터 출력되는 제 2 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 원활히 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜 제 2 RF 국부발진 주파수를 출력하기 위한 제 2 RF 국부발진기와, 상기 대역통과필터로부터 출력되는 RF 신호를 상기 제 2 RF 국부발진기로부터 출력되는 제 2 RF 국부발진 주파수를 이용하여 중간주파수(IF)신호로 변환하기 위한 제 2 RF 혼합기(또는 I/Q 혼합기)와, 상기 제 2 RF 혼합기로부터 출력되는 중간주파수(IF)신호를 필터링하기 위한 제 2 IF 대역통과필터와, IF 주파수를 발진시켜 제 2 IF 국부발진 주파수를 출력하기 위한 제 2 IF 국부발진기와, 상기 제 2 IF 대역통과필터로부터 출력되는 중간주파수(IF)신호를 상기 제 2 IF 국부발진기로부터 출력되는 제 2 IF 국부발진 주파수를 이용하여 기저대역신호로 변환하기 위한 제 2 IF 혼합기와, 상기 제 2 IF 혼합기로부터 출력되는 기저대역신호를 해당 셀 혹은 인접 셀의 SCH 혹은 BCH 대역폭에 맞도록 필터 링하기 위한 고정 대역폭 저역통과필터와, 상기 저역통과필터로부터 출력되는 기저대역신호의 크기(이득)를 제어하기 위한 제 2 자동이득제어기와, 상기 제 2 자동이득제어기로부터 출력되는 아날로그 기저대역신호를 해당 셀 혹은 인접 셀의 SCH 혹은 BCH 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 제 2 디지털 기저대역신호로 변환하기 위한 제 2 아날로그/디지털 변환기를 포함한다.
여기서, 핸드오버를 위한 SCH/BCH용 별도 경로 형성부는, 상기 고정 대역폭 저역통과필터를 사용하지 않고, 상기 제 2 IF 혼합기로부터 출력되는 기저대역신호를 상기 모뎀 블록으로부터 출력되는 대역폭 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀의 SCH 혹은 BCH의 대역폭에 맞도록 유연하게 대역폭을 조절하면서 필터링하기 위한 스케일러블 저역통과필터를 사용하여 구현하여도 된다.
그리고 상기 모뎀 블록은 홈 셀 FA의 수신 대역폭에 따라 상기 데이터 통신용 경로를 통하여 전달받은 제 1 디지털 기저대역신호를 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT(Fast Fourier Transform) 크기에 맞추어 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라 상기 제 1 중심주파수 제어신호와 대역폭 제어신호와 ADC 제어신호를 상기 데이터 통신 경로 형성부로 출력하며, 수신 SCH 혹은 BCH 대역폭에 따라 상기 SCH/BCH용 별도 경로를 통하여 전달받은 제 2 디지털 기저대역신호를 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT 크기에 맞추어 복조하고, 상기 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라 상기 제 2 중심주파수 제어신호를 SCH/BCH용 별도 경로 형성부로 출력한다.
이상에서 설명한 본 발명은, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하므로 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니다.
상기와 같은 본 발명은, 스케일러블 저역통과필터(Scalable Low-Pass Filter)를 이용하여 대역폭을 조절하고, 아날로그/디지털 변환기의 샘플링 주파수를 조절함으로써, 스케일러블 대역폭(Scalable Bandwidth)을 지원할 수 있는 장점이 있다.
또한, 본 발명은 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA로 원활히 중심주파수를 이동하는 것이 가능하고, 각 기지국의 대역폭에 맞는 아날로그 기저대역 필터의 유연한(flexible) 선정이 가능한 장점을 가진다.
또한, 본 발명은 홈 셀에서의 데이터 수신에 방해 없이 핸드오버를 위해 인접 셀에 대한 무선 측정(Radio Measurements)의 수행 및 방송(Broadcast) 시스템 정보의 수신이 가능한 이점도 있다.

Claims (38)

  1. 수신 장치에 있어서,
    수신 RF(Radio Frequency) 신호를 필터링하기 위한 필터링 수단;
    중심주파수 제어신호에 따라 주파수를 발진시켜 국부발진 주파수를 출력하기 위한 국부발진 수단;
    상기 필터링 수단으로부터의 RF 신호를 상기 국부발진 수단으로부터의 국부발진 주파수를 이용하여 하향 변환하기 위한 혼합 수단;
    상기 혼합 수단으로부터의 신호를 대역폭 제어신호에 따라 대역폭을 조절하면서 필터링하기 위한 스케일러블 필터링 수단;
    상기 스케일러블 필터링 수단으로부터의 신호의 이득을 제어하기 위한 자동이득제어 수단;
    상기 자동이득제어 수단으로부터의 아날로그 신호를 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 디지털 신호로 변환하기 위한 아날로그/디지털 변환 수단; 및
    상기 아날로그/디지털 변환 수단으로부터의 디지털 신호를 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라, 상기 국부발진 수단으로 중심주파수 제어신호를 출력하고, 상기 스케일러블 필터링 수단으로 대역폭 제어신호를 출력하며, 상기 아날로그/디지털 변환 수단으로 ADC 제어신호를 출력하기 위한 제어 수단
    을 포함하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 국부발진 수단은,
    상기 제어 수단으로부터 출력되는 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA(Frequency Allocation) 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜 RF 국부발진 주파수를 출력하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 혼합 수단은,
    상기 필터링 수단으로부터 출력되는 RF 신호를 상기 국부발진 수단으로부터 출력되는 RF 국부발진 주파수를 이용하여 기저대역(baseband)신호로 변환하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 국부발진 수단은,
    상기 제어 수단으로부터 출력되는 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜 RF 국부발진 주 파수를 출력하기 위한 RF 국부발진기; 및
    IF 주파수를 발진시켜 IF 국부발진 주파수를 출력하기 위한 IF 국부발진기
    를 포함하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 혼합 수단은,
    상기 필터링 수단으로부터 출력되는 RF 신호를 상기 RF 국부발진기로부터 출력되는 RF 국부발진 주파수를 이용하여 중간주파수(IF)신호로 변환하여 대역통과필터로 출력하기 위한 RF 혼합기; 및
    상기 대역통과필터에서 필터링되어 출력되는 중간주파수(IF)신호를 상기 IF 국부발진기로부터 출력되는 IF 국부발진 주파수를 이용하여 기저대역신호로 변환하기 위한 IF 혼합기
    를 포함하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 스케일러블 필터링 수단은,
    상기 혼합 수단으로부터 출력되는 기저대역신호를 상기 제어 수단으로부터 출력되는 대역폭 제어신호에 따라 해당하는 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞 도록 대역폭을 조절하면서 필터링하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 아날로그/디지털 변환 수단은,
    상기 자동이득제어 수단으로부터 출력되는 아날로그 기저대역신호를 상기 제어 수단으로부터 출력되는 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 디지털 기저대역신호로 변환하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제어 수단은,
    상기 아날로그/디지털 변환 수단으로부터의 디지털 기저대역신호를 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라, 상기 국부발진 수단으로 중심주파수 제어신호를 출력하여 상기 국부발진 수단의 중심주파수를 변경시키고, 상기 스케일러블 필터링 수단으로 대역폭 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 필터링 수단의 대역폭을 조절하며, 상기 아날로그/디지털 변환 수단으로 ADC 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 필터링 수단의 대역폭에 맞게 상기 아날로그/디지털 변환 수단의 샘플링 주파수를 제어하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 제어 수단은,
    수신 대역폭에 따라 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project-Long Term Evolution) TR25.814에 명시되어 있는 FFT(Fast Fourier Transform) 크기에 맞추어 상기 아날로그/디지털 변환 수단으로부터의 디지털 기저대역신호를 복조하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치.
  10. 제 2 항에 있어서,
    상기 혼합 수단은,
    상기 필터링 수단으로부터 출력되는 RF 신호를 상기 국부발진 수단으로부터 출력되는 국부발진 주파수를 이용하여 중간주파수(IF)신호로 변환하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치.
  11. 제 1 항, 제 2 항, 및 제 10 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 스케일러블 필터링 수단은,
    상기 혼합 수단으로부터 출력되는 중간주파수(IF)신호를 상기 제어 수단으로부터 출력되는 대역폭 제어신호에 따라 해당하는 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞도록 대역폭을 조절하면서 필터링하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 아날로그/디지털 변환 수단은,
    상기 자동이득제어 수단으로부터 출력되는 아날로그 중간주파수(IF)신호를 상기 제어 수단으로부터 출력되는 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 디지털 중간주파수(IF)신호로 변환하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 제어 수단은,
    상기 아날로그/디지털 변환 수단으로부터의 디지털 중간주파수(IF)신호를 디지털 기저대역신호로 변환하여 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라, 상기 국부발진 수단으로 중심주파수 제어신호를 출력하여 상기 국부발진 수단의 중심주파수를 변경시키고, 상기 스케일러블 필터링 수단으로 대역폭 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 필터링 수단의 대역폭을 조절하며, 상기 아날로그/디지털 변환 수단으로 ADC 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 필터링 수단의 대역폭에 맞게 상기 아날로그/디지털 변환 수단의 샘플링 주파수를 제어하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제어 수단은,
    상기 아날로그/디지털 변환 수단으로부터의 디지털 중간주파수(IF)신호를 디지털 기저대역신호로 변환하고, 수신 대역폭에 따라 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT(Fast Fourier Transform) 크기에 맞추어, 상기 변환한 디지털 기저대역신호를 복조하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 장치.
  15. 수신 방법에 있어서,
    무선 채널을 통해 RF 신호를 수신하여 필터링하는 단계;
    중심주파수 제어신호에 따라 주파수를 발진시켜 국부발진 주파수를 출력하는 국부발진 단계;
    상기 필터링한 RF 신호를 상기 국부발진 주파수를 이용하여 하향 변환하는 하향 변환 단계;
    상기 하향 변환한 신호를 대역폭 제어신호에 따라 대역폭을 조절하면서 스케일러블 필터링하는 스케일러블 필터링 단계;
    상기 스케일러블 필터링한 신호의 이득을 제어하는 이득제어 단계;
    상기 이득을 제어한 아날로그 신호를 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 디지털 신호로 변환하는 아날로그/디지털 변환 단계; 및
    상기 변환한 디지털 신호를 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라, 상기 중심주파수 제어신호를 출력하고, 상기 대역폭 제어신호를 출력하며, 상기 ADC 제어신호를 출력하는 제어 단계
    를 포함하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 국부발진 단계는,
    상기 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA(Frequency Allocation) 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜 RF 국부발진 주파수를 출력하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 방법.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 하향 변환 단계는,
    상기 필터링한 RF 신호를 상기 RF 국부발진 주파수를 이용하여 기저대역(baseband)신호로 하향 변환하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 방법.
  18. 제 15 항에 있어서,
    상기 국부발진 단계는,
    상기 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 이동하면서 RF 주파수를 발진시켜 RF 국부발진 주파수를 출력하는 단계; 및
    IF 주파수를 발진시켜 IF 국부발진 주파수를 출력하는 단계
    를 포함하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 방법.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 하향 변환 단계는,
    상기 필터링한 RF 신호를 상기 RF 국부발진 주파수를 이용하여 중간주파수(IF)신호로 변환하여 대역통과필터로 출력하는 단계; 및
    상기 대역통과필터에서 필터링되어 출력되는 중간주파수(IF)신호를 상기 IF 국부발진 주파수를 이용하여 기저대역신호로 하향 변환하는 단계
    를 포함하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 방법.
  20. 제 15 항 내지 제 19 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 스케일러블 필터링 단계는,
    상기 하향 변환한 기저대역신호를 상기 대역폭 제어신호에 따라 해당하는 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞도록 대역폭을 조절하면서 필터링하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 방법.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 아날로그/디지털 변환 단계는,
    상기 이득을 제어한 아날로그 기저대역신호를 상기 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 디지털 기저대역신호로 변환하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 방법.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 제어 단계는,
    상기 변환한 디지털 기저대역신호를 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라, 상기 중심주파수 제어신호를 출력하여 상기 국부발진 단계의 중심주파수를 변경시키고, 상기 대역폭 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 필터링 단계의 대역폭을 조절하며, 상기 ADC 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 필터링 단계의 대역폭에 맞게 상기 아날로그/디지털 변환 단계의 샘플링 주파수를 제어하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 방법.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 제어 단계는,
    수신 대역폭에 따라 3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project-Long Term Evolution) TR25.814에 명시되어 있는 FFT(Fast Fourier Transform) 크기에 맞추어, 상기 변환한 디지털 기저대역신호를 복조하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 방법.
  24. 제 16 항에 있어서,
    상기 하향 변환 단계는,
    상기 필터링한 RF 신호를 상기 국부발진 주파수를 이용하여 중간주파수(IF)신호로 변환하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 방법.
  25. 제 15 항, 제 16 항, 및 제 24 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 스케일러블 필터링 단계는,
    상기 하향 변환한 중간주파수(IF)신호를 상기 대역폭 제어신호에 따라 해당하는 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞도록 대역폭을 조절하면서 필터링하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 방법.
  26. 제 25 항에 있어서,
    상기 아날로그/디지털 변환 단계는,
    상기 이득을 제어한 아날로그 중간주파수(IF)신호를 상기 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 디지털 중간주파수(IF)신호로 변환하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 방법.
  27. 제 26 항에 있어서,
    상기 제어 단계는,
    상기 변환한 디지털 중간주파수(IF)신호를 디지털 기저대역신호로 변환하여 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라, 상기 중심주파수 제어신호를 출력하여 상기 국부발진 단계의 중심주파수를 변경시키고, 상기 대역폭 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 필터링 단계의 대역폭을 조절하며, 상기 ADC 제어신호를 출력하여 상기 스케일러블 필터링 단계의 대역폭에 맞게 상기 아날로그/디지털 변환 단계의 샘플링 주파수를 제어하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 방법.
  28. 제 27 항에 있어서,
    상기 제어 단계는,
    상기 변환한 디지털 중간주파수(IF)신호를 디지털 기저대역신호로 변환하고, 수신 대역폭에 따라 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT(Fast Fourier Transform) 크기에 맞추어, 상기 변환한 디지털 기저대역신호를 복조하는 것을 특징으로 하는 스케일러블 대역폭을 지원하는 수신 방법.
  29. 수신 장치에 있어서,
    제 1 중심주파수 제어신호에 따라 중심주파수를 홈 셀 FA의 중심주파수로 변 경하고, 대역폭 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 대역폭을 조절하며, ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 샘플링 주파수를 조절하여 홈 셀과의 데이터 통신용 경로를 형성하기 위한 데이터 통신 경로 형성 수단;
    제 2 중심주파수 제어신호에 따라 중심주파수를 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 변경하여 별도 경로를 형성하기 위한 별도 경로 형성 수단; 및
    상기 데이터 통신용 경로를 통하여 전달받은 제 1 디지털 신호를 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라 제 1 중심주파수 제어신호와 대역폭 제어신호와 ADC 제어신호를 상기 데이터 통신 경로 형성 수단으로 출력하며, 상기 별도 경로를 통하여 전달받은 제 2 디지털 신호를 복조하고, 상기 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라 제 2 중심주파수 제어신호를 상기 별도 경로 형성 수단으로 출력하기 위한 제어 수단
    을 포함하는 수신 장치.
  30. 제 29 항에 있어서,
    상기 별도 경로는,
    핸드오버를 위한 SCH 또는 BCH용 별도 경로인 것을 특징으로 하는 수신 장치.
  31. 제 29 또는 제 30 항에 있어서,
    상기 데이터 통신 경로 형성 수단은,
    수신 RF(Radio Frequency) 신호를 필터링하기 위한 제 1 필터링 수단;
    상기 제어 수단으로부터의 제 1 중심주파수 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 중심주파수로 이동하면서 주파수를 발진시켜 제 1 국부발진 주파수를 출력하기 위한 제 1 국부발진 수단;
    상기 제 1 필터링 수단으로부터의 RF 신호를 상기 제 1 국부발진 수단으로부터의 제 1 국부발진 주파수를 이용하여 하향 변환하기 위한 제 1 혼합 수단;
    상기 제 1 혼합 수단으로부터의 신호를 상기 제어 수단으로부터의 대역폭 제어신호에 따라 대역폭을 조절하면서 필터링하기 위한 스케일러블 필터링 수단;
    상기 스케일러블 필터링 수단으로부터의 신호의 이득을 제어하기 위한 제 1 자동이득제어 수단; 및
    상기 제 1 자동이득제어 수단으로부터의 아날로그 신호를 상기 제어 수단으로부터의 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 제 1 디지털 신호로 변환하기 위한 제 1 아날로그/디지털 변환 수단
    을 포함하는 수신 장치.
  32. 제 31 항에 있어서,
    상기 별도 경로 형성 수단은,
    상기 제어 수단으로부터의 제 2 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 이동하면서 주파수를 발진시켜 제 2 국부발진 주파수를 출력하기 위한 제 2 국부발진 수단;
    상기 제 1 필터링 수단으로부터의 RF 신호를 상기 제 2 국부발진 수단으로부터의 제 2 국부발진 주파수를 이용하여 하향 변환하기 위한 제 2 혼합 수단;
    상기 제 2 혼합 수단으로부터의 신호를 해당 셀 혹은 인접 셀의 SCH 혹은 BCH 대역폭에 맞도록 필터링하기 위한 제 2 필터링 수단;
    상기 제 2 필터링 수단으로부터의 신호의 이득을 제어하기 위한 제 2 자동이득제어 수단; 및
    상기 제 2 자동이득제어 수단으로부터의 아날로그 신호를 해당 셀 혹은 인접 셀의 SCH 혹은 BCH 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 제 2 디지털 신호로 변환하기 위한 제 2 아날로그/디지털 변환 수단
    을 포함하는 수신 장치.
  33. 제 32 항에 있어서,
    상기 제어 수단은,
    홈 셀 FA의 수신 대역폭에 따라 상기 데이터 통신용 경로를 통하여 전달받은 제 1 디지털 신호를 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT(Fast Fourier Transform) 크기에 맞추어 복조하고,
    수신 SCH 혹은 BCH 대역폭에 따라 상기 별도 경로를 통하여 전달받은 제 2 디지털 신호를 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT 크기에 맞추어 복조하는 것을 특징으로 하는 수신 장치.
  34. 수신 방법에 있어서,
    제 1 중심주파수 제어신호에 따라 중심주파수를 홈 셀 FA의 중심주파수로 변경하고, 대역폭 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 대역폭을 조절하며, ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 대역폭에 맞도록 샘플링 주파수를 조절하여 홈 셀과의 데이터 통신용 경로를 형성하는 데이터 통신 경로 형성 단계;
    제 2 중심주파수 제어신호에 따라 중심주파수를 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 변경하여 별도 경로를 형성하는 별도 경로 형성 단계; 및
    상기 형성한 데이터 통신용 경로를 통하여 전달받은 제 1 디지털 신호를 복조하고, 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라 상기 제 1 중심주파수 제어신호와 상기 대역폭 제어신호와 상기 ADC 제어신호를 출력하며, 상기 형성한 별도 경로를 통하여 전달받은 제 2 디지털 신호를 복조하고, 상기 상위 계층으로부터의 제어정보에 따라 상기 제 2 중심주파수 제어신호를 출력하는 제어 단계
    를 포함하는 수신 방법.
  35. 제 34 항에 있어서,
    상기 별도 경로는,
    핸드오버를 위한 SCH 또는 BCH용 별도 경로인 것을 특징으로 하는 수신 방법.
  36. 제 34 또는 제 35 항에 있어서,
    상기 데이터 통신 경로 형성 단계는,
    무선 채널을 통해 RF 신호를 수신하여 필터링하는 제 1 필터링 단계;
    상기 제 1 중심주파수 제어신호에 따라 홈 셀 FA의 중심주파수로 이동하면서 주파수를 발진시켜 제 1 국부발진 주파수를 출력하는 단계;
    상기 제 1 필터링 단계에서 필터링한 RF 신호를 상기 제 1 국부발진 주파수를 이용하여 하향 변환하는 제 1 하향 변환 단계;
    상기 제 1 하향 변환 단계에서 하향 변환한 신호를 상기 대역폭 제어신호에 따라 대역폭을 조절하면서 필터링하는 스케일러블 필터링 단계;
    상기 스케일러블 필터링 단계에서 필터링한 신호의 이득을 제어하는 제 1 자동이득제어 단계; 및
    상기 제 1 자동이득제어 단계에서 이득을 제어한 아날로그 신호를 상기 ADC(A/D Convert) 제어신호에 따라 해당 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 제 1 디지털 신호로 변환하는 제 1 아날로그/디지털 변환 단계
    를 포함하는 수신 방법.
  37. 제 36 항에 있어서,
    상기 별도 경로 형성 단계는,
    상기 제 2 중심주파수 제어신호에 따라 해당 셀 FA 혹은 인접 셀 FA의 중심주파수로 이동하면서 주파수를 발진시켜 제 2 국부발진 주파수를 출력하는 단계;
    상기 제 1 필터링 단계에서 필터링한 RF 신호를 상기 제 2 국부발진 주파수를 이용하여 하향 변환하는 제 2 하향 변환 단계;
    상기 제 2 하향 변환 단계에서 하향 변환한 신호를 해당 셀 혹은 인접 셀의 SCH 혹은 BCH 대역폭에 맞도록 필터링하는 제 2 필터링 단계;
    상기 제 2 필터링 단계에서 필터링한 신호의 이득을 제어하는 제 2 자동이득제어 단계; 및
    상기 제 2 자동이득제어 단계에서 이득을 제어한 아날로그 신호를 해당 셀 혹은 인접 셀의 SCH 혹은 BCH 대역폭에 맞는 샘플링 주파수를 이용하여 제 2 디지털 신호로 변환하는 제 2 아날로그/디지털 변환 단계
    를 포함하는 수신 방법.
  38. 제 37 항에 있어서,
    상기 제어 단계는,
    홈 셀 FA의 수신 대역폭에 따라 상기 형성한 데이터 통신용 경로를 통하여 전달받은 제 1 디지털 신호를 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT(Fast Fourier Transform) 크기에 맞추어 복조하고,
    수신 SCH 혹은 BCH 대역폭에 따라 상기 형성한 별도 경로를 통하여 전달받은 제 2 디지털 신호를 3GPP LTE TR25.814에 명시되어 있는 FFT 크기에 맞추어 복조하는 것을 특징으로 하는 수신 방법.
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