본 논문은 대역통과 샘플링(bandpass sampling)이론을 사용하여 N개 RF 신호를 하나의 통신기기에서 직접 하향변환(down-conversion)할 때 요구되는 유효 샘플링 주파수 영역(valid sampling frequency range) 및 최소 샘플링 주파수를 찾는 방법을 제안하였다. 이 방식은 기존의 방식보다 효율적이며 복잡성이 낮은 방식을 새롭게 고안하여 N개의 신호에 대하여 수식을 유도하고 일반화 하였으며 컴퓨터 모의실험(simulation)을 통해 이 수식들을 증명하였다. 그리고 제안한 알고리즘은 샘플링 주파수를 결정할 때 인접 IF 신호간의 보호대역(guard-band)이 고려되어 실제적인 하드웨어 설계 측면에 도움이 되도록 하였다. 또한 기존의 방식과의 비교를 통해 그 복잡성(complexity) 및 정확성에서도 우수한 성능을 보여주었다.
본 논문은, '불균형 조건의 메타 재질 구조'를 이용하여 GSM 대역에서 불요파 억제와 효과적인 소형화를 얻는 새로운 대역 통과 여파기 설계 기법을 제시한다. 기존의 반파장 및 025배 파장 공진기 기반의 여파기들과 비교하여, 본 CRLH 여파기는 처음으로 제안되는 유도성 결합 inverter에 의해 0차 공진기들이 결합되고, 이것을 사용함으로써 40$\sim$50 dB 하모닉 억제 효과와 80 %율의 소형화 얻는데 위한 우수한 성능을 보여준다. 이 기법의 타당성이 등가 회로와 분산도의 도출과 함께 성능 예측과 실험을 통해 검증된다.
본 논문에서는 무선통신에서 데이터 변환을 위하여 2개의 계수 값에 의하여 중간 주파수를 조절할 수 있는 개선된 구조를 가지는 4차 SC Bandpass ${\sigma}-{\Delta}$ 모듈레이터 구조를 제안한다. 제안한 구조는 4차 형태의 잡음 전달함수를 원하는 형태로 변경할 수 있고, 또한 기존구조는 중간주파수 조절을 위한 다른 8개의 클록과 가변이 가능한 4개의 계수 값이 필요하지만 제안한 구조는 가변이 가능한 2개의 계수 값과 기본 클록만으로 중간주파수를 조절할 수 있다.
본 논문에서는 선별된 IF 대역의 데이터 변환을 위하여 모듈레이터의 하나의 계수값에 의하여 IF 대역 중심주파수을 조절할 수 있는 새로운 2차 SC Bandpass $\Sigma-\Delta$ 모듈레이터 구조를 제안한다. 제안한 구조는 기존구조에 비하여 2차 형태의 잡음 전달함수를 임의로 변경할 수 있고, 중심주파수 조절를 위하여 기존구조는 가변이 가능한 2개의 계수값, 기본클럭외 다른 8개의 클럭이 필요한 반면 제안한 구조는 가변이 가능한 하나의 계수값과 기본 클럭만으로 주파수를 조절할 수 있다.
본 논문은 LTCC를 이용하여 구현된 GPS와 WLAN용 대역통과 필터 설계방법을 제안한 것이다. 여기서 구현한 여파기는 버터워스 저역통과 여파기와 CRLH(Composite Right/Left-Handed) 전송선로의 고역통과 특성을 결합한 대역 통과 여파기를 설계하였다. 이렇게 설계된 여파기는 유전율 7.2의 그린쉬트를 이용한 LTCC 공정을 사용하여 1.5 GHz의 GPS와 2.4 GHz의 WLAN 대역의 대역통과 여파기를 제작하였다. 제작된 여파기의 삽입손실 결과는 1.5 GHz GPS대역에서 1.66 dB 또, 2.4 GHz WLAN 대역에서는 3.20 dB를 만족하는 대역통과 특성을 얻었다.
Bandpass sampling(BPS) 기술은 나이퀴스트(Nyquist) 샘플링 주파수보다 낮은 주파수를 사용하여 RF 대역의 신호를 직접 하향변환 할 수 있다는 장점을 가지고 있지만, 나이퀴스트 영역에서 self-image의 중복을 피하기 위해서는 샘플링 주파수의 선택에 제약이 따른다. 2개의 ADC를 사용하는 2차(second-order) BPS는 self-image를 제거하기 위한 신호처리가 추가 된다는 조건으로 샘플링 주파수의 선택이 자유롭다. 하지만 RF 대역이 바뀌면 신호처리를 위한 파라미타를 재구성해야 한다. 본 논문에서는 2차 BPS의 한 형태인 quadrature BPS의 구조를 가지면서, 재구성이 필요 없는 간단한 보상 필터만을 사용하여 임의 RF 대역으로부터 나이퀴스트 영역으로 하향 변환하는 complex BPS 기반의 SDR front-end에 대하여 기술한다.
본 논문에서는 corrugated 구조 도파관의 저역통과 특성과 이중 계단형 불연속 구조 도파관의 고역통과 특성 을 결합하여 기존의 반파장 공진기를 이용한 여파기보다 크기가 상당히 작고 SpUriOUS 특성이 우수한 소형 도파관 대역통과 여파기를 설계하였다. 불연속면에서 발생하는 고차 모드에 의한 영향을 고려하기 위하여 최저차 모드만으로 설계한 여파기의 특성을 길이 보상을 통해 수정하였고, 모드 정합법을 이용한 특성 해석 프로그램과 상용 소프트웨어 $OSA90^{TM}$을 통해 최적화 하였다. 중심주파수 10 GHz, 대역폭 800 MHz의 7단 대역통과 여파기 를 대칭 구조로 설계, 제작하였다. 측정 결과에서 중심주파수 9.97 GHz, 대역폭 840 MHz, 삽입손실 0.97 dB의 특성을 얻었고, 그 길이는 64.38 mm이다. 첫 번째 spunous 응답은 26.1 GHz에서 나타났다.
능동 여파기는 고집적화를 통한 소형화 추세에 있는 고주파 회로 block에 있어서 가장 핵심적인 부분중의 하나로 많은 연구가 진행되고 있으며 다수의 논문들이 발표되어 왔다. 본 논문에서는 공진기와 공진기를 연 결하고 있는 인버터를 능동소자로 대체하여 여파기를 설계하는 방법을 제시하였다. 기존의 논문에서도 본 방 법으로 연구된 사례가 있지만, 능동소자 및 능동회로로 구성된 인버터의 성능을 이론적으로 분석하지 않고 증폭기 block으로 사용하였기 때문에 여파기 성능에 미치는 영향을 고려하지 않았다. 본 논문에서는 능동소자가 갖는 특성을 해석하여 기존의 고주파 여파기 회로 설계방식에 그대로 이용할 수 있는 방법을 제시하였다. 설계된 3단 능동 여파기의 특성은 중심 주파수 865 MHz, 대역폭 75 MHz, 삽입 이득 24 MHz, 잡음지수는 2.5 d dB이하를 보였다.
본 논문에서는 설계 방법이 단순하면서 통과 대역의 대역폭 조절이 독립적으로 가능한 소형의 이중 대역 대역 통과 필터를 제안하였다. 각각의 통과 대역은 서로 다른 두 개의 이중 모드 공진기를 이용하여 독립적으로 설계하였다. 제안된 이중 대역 대역 통과 필터는 세 개의 전송 영점을 갖는다. 두 개의 전송 영점은 각각의 이중 모드 공진기에서 발생하며, 입출력 선로 간의 결합 효과에 의해 추가적으로 하나의 전송 영점이 발생한다. 제안된 이중 대역 대역 통과 필터 설계 방법을 이용하여 2.4/5.7 GHz WLAN에 동작하는 이중 대역 대역 통과 필터를 설계 및 제작하였다.
본 논문은 저잡음 특성을 갖는 구조의 부성저항을 이용하여 공진부의 손실을 보상하는 새로운 구조의 공진회로를 제안하고 있다. 또한 여파기 설계시, noise해석을 통하여 최적의 noise 특성을 갖도록 능동 대역통과 여파기의 설계방법을 제시하고 있다. FET에 의해 만들어진 능동 커패시터는 부성저항과 커패시턴스 성분을 가지고 있으며, 부성저항에 의해 공진회로를 구성하는 인덕터 소자의 손실을 보상해 준다. 기존의 능동 여파기는 대개 높은 잡음지수를 가지는데 반하여 제안된 능동 여파기는 능동소자의 잡음특성을 최소화하는 구조로 설계되었다. 잡음지수를 최소화함으로서 RFIC나 MMIC와 같은 집적회로로서 수신단 Front-end설계에 응용할 수 있다. 제작된 2단 능동대역통과 여파기는 1.9 GHz 대역에서 설계되었으며, 측정된 삽입손실은 0 dB, 잡음지수는 2.6 dB, 그리고 OIP3는 8 dBm의 특성을 얻었다
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[게시일 2004년 10월 1일]
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