현재 우리나라 정보통신 산업계는 IMT-2000이 초미의 관심사로 대두 되었으며,이미 CDMA 방식을 이용한 이동전화 가입자 수가 일반 유선전화 가입자 수를 훨씬 넘어서고 있습니다.그만큼 CDMA방식이 중요성이 날로 더해 간다는 것입니다. CDMA기술의 안정성은 지난 수년간 셀룰러와 PCS를 거쳐 검증되었으며 향후 다양한 방식으로 진화할 것입니. 따라서 CDMA 무선 기술에 대한 정확한 이해가 이루어 지면 그이후 진화되는 IMT-2000기술에 대해서는 쉽게 접근할수 있으리라 확신합니다. 즉 CDMA 무선 기술을 이해한후 IMT-2000기술을 이해하기 위해 1의 노력이 필요하다면, 이를 정확히 이해하지 못하고 동기,비동기 IMT-2000무선기술을 이해하기 위해서는 최소한 10배의 시간과 노력이 필요하다고 봅니다.이렇듯 CDMA 기술은 무선 파트에서 아주 중요한 부분으로 자리잡았으며,그중 RF 부분의 중요성은 날로 더해가고 있습니다. 본 논문에서는 전체적인 CDMA SYSTEM을 다루기에는 너무 방대하므로 CDMA RF SYSTEM에 대한 전체적인 소개와 특징 그리고 향후 설계 방향에 대해서 설명하였습니다.
현재 우리나라 정보통신 산업계는 IMT-2000이 초미의 관심사로 대두 되었으며,이미 CDMA 방식을 이용한 이동전화 가입자 수가 일반 유선전화 가입자 수를 훨씬 넘어서고 있습니다.그만큼 CDMA방식이 중요성이 날로 더해 간다는 것입니다. CDMA기술의 안정성은 지난 수년간 셀룰러와 PCS를 거쳐 검증되었으며 향후 다양한 방식으로 진화할 것입니. 따라서 CDMA 무선 기술에 대한 정확한 이해가 이루어 지면 그이후 진화되는 IMT-2000기술에 대해서는 쉽게 접근할수 있으리라 확신합니다. 즉 CDMA 무선 기술을 이해한후 IMT-2000기술을 이해하기 위해 1의 노력이 필요하다면, 이를 정확히 이해하지 못하고 동기,비동기 IMT-2000무선기술을 이해하기 위해서는 최소한 10배의 시간과 노력이 필요하다고 봅니다.이렇듯 CDMA 기술은 무선 파트에서 아주 중요한 부분으로 자리잡았으며,그중 RF 부분의 중요성은 날로 더해가고 있습니다. 본 논문에서는 전체적인 CDMA SYSTEM을 다루기에는 너무 방대하므로 CDMA RF SYSTEM에 대한 전체적인 소개와 특징 그리고 향후 설계 방향에 대해서 설명하였습니다.
목차
1. 개요
2. 무선 및 이동통신에서의 RF
3 Cellular/PCS RF단 UNIT 소개와 특징.
3.1 Duplexer
3.2LNA
3.3HPA
3.4 SAW Filter
3.5 IF filter
4. RF 설계방식 제안
4.1 Direct-Implementation
4.2 Single Wide-Band Architecture.
4.3 Hybrid Architecture
4.4 Dual-Band 설계
5.향후 RF 집적회로 진화 방향
본문내용
1.개요
현재 우리나라 정보통신 산업계는 IMT-2000이 초미의 관심사로 대두 되었으며,이미 CDMA 방식을 이용한 이동전화 가입자 수가 일반 유선전화 가입자 수를 훨씬 넘어서고 있다.그만큼 CDMA방식이 중요성이 날로 더해 간다는 것일 것이다. CDMA기술의 안정성은 지난 수년간 셀룰러와 PCS를 거쳐 검증되었으며 향후 다양한 방식으로 진화할 것이다. 따라서 CDMA 무선 기술에 대한 정확한 이해가 이루어 지면 그이후 진화되는 IMT-2000기술에 대해서는 쉽게 접근할수 있으리라 확신한다. 즉 CDMA 무선 기술을 이해한후 IMT-2000기술을 이해하기 위해 1의 노력이 필요하다면, 이를 정확히 이해하지 못하고 동기,비동기 IMT-2000무선기술을 이해하기 위해서는 최소한 10배의 시간과 노력이 필요하다고 본다.이렇듯 CDMA 기술은 무선 파트에서 아주 중요한 부분으로 자리잡았으며,그중 RF 부분의 중요성은 날로 더해가고 있다. 본 논문에서는 전체적인 CDMA SYSTEM을 다루기에는 너무 방대하므로 CDMA RF SYSTEM에 대한 전체적인 소개와 특징 그리고 향후 설계 방향에 대해서 설명해보기로 하겠다.
2. 무선 및 이동통신에서의 RF
현대의 거의 모든 통신시스템은 IF를 사용하는 (수퍼)헤테로다인 방식을 사용하고 있다. 그래서 통신 시스템은 아래와 같이 3단계 구조로 되어 있다. baseband는 실제 음성, 영상 등의 정보를 직접 다루는 신호영역을 말하며, 최근에는 대부분 디지털화되어 있다. 그것을 전송하기 위해 우선 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환시킨후, 직접 전송 주파수를 올리지 않고 IF(중간주파수)로 한번 올린 후 다시 RF 주파수로 올리게 된다.
리가 통신에서 말하는 RF부라는 것은 바로 IF단 이후의 실제 캐리어 주파수를 다루는 고주파 송수신단을 지칭한다. 수십MHz 대역을 주로 사용하는 IF부에 비해 RF부는 보통 수백MHz에서 GHz이상의 각종 캐리어 주파수를 다루게 되는것이다. 실제로 저주파 전자회로라고 부를 수 있는 IF단보다 주파수가 높아서 구현하기가 훨씬 까다롭다. 바로 이러한 이유로 RF단 = 고주파 신호단으로 자연스럽게 분류되기도 해서 RF는 기본적으로 최소 수백MHz ~ 수GHz의 초고주파 영역처럼 여겨진다.이러한 RF부는 기본적으로 그림 1 같은 구조를 가지게 된다.이것이 바로 우리가 주로 언급하는 RF이다.
참고자료
· 1.한금구,신현섭,Design of wireless Transceiver for CDMA Cellular/PCS Dual-Mode Mobile Station .1 1999.8.9
· 2.이상구,RF 집적회로 .한국정보통신대학원대학교, ,2000.02
· 3. 이상근,방효창 ,IMT-2000 CDMA 기술 .세화,p10-11,2001,02
· 4.WWW.RFDH.COM
· 5.유현구.F Transceiver architecture Design , ,2000,07,24
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