Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

KR101706629B1 - Mimo-ofdm 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법 - Google Patents

Mimo-ofdm 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR101706629B1
KR101706629B1 KR1020160008679A KR20160008679A KR101706629B1 KR 101706629 B1 KR101706629 B1 KR 101706629B1 KR 1020160008679 A KR1020160008679 A KR 1020160008679A KR 20160008679 A KR20160008679 A KR 20160008679A KR 101706629 B1 KR101706629 B1 KR 101706629B1
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
mimo
power
ofdm transmitter
impulse response
cdd
Prior art date
Application number
KR1020160008679A
Other languages
English (en)
Inventor
정진섭
이주형
임용훈
장병관
Original Assignee
주식회사 이노와이어리스
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 주식회사 이노와이어리스 filed Critical 주식회사 이노와이어리스
Priority to KR1020160008679A priority Critical patent/KR101706629B1/ko
Priority to US15/050,007 priority patent/US10027428B2/en
Application granted granted Critical
Publication of KR101706629B1 publication Critical patent/KR101706629B1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/11Monitoring; Testing of transmitters for calibration
    • H04B17/13Monitoring; Testing of transmitters for calibration of power amplifiers, e.g. gain or non-linearity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0667Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal
    • H04B7/0671Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal using different delays between antennas
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/11Monitoring; Testing of transmitters for calibration
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/101Monitoring; Testing of transmitters for measurement of specific parameters of the transmitter or components thereof
    • H04B17/102Power radiated at antenna
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/10Monitoring; Testing of transmitters
    • H04B17/11Monitoring; Testing of transmitters for calibration
    • H04B17/12Monitoring; Testing of transmitters for calibration of transmit antennas, e.g. of the amplitude or phase
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0667Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of delayed versions of same signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • H04L27/2628Inverse Fourier transform modulators, e.g. inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/42TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)
  • Discrete Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)

Abstract

본 발명은 MIMO-OFDM 송신기의 각 안테나로부터 CDD가 포함된 MIMO-OFDM 신호를 동시에 출력하고 수신 단에서는 CCD의 특성을 이용하여 각 안테나에 대한 파워 캘리브레이션을 동시에 수행할 수 있도록 한 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법에 관한 것이다.
본 발명의 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법은 MIMO-OFDM 송신기가 출력한 CDD 지연된 신호를 입력받고, 해당 신호의 프레임의 시작점을 획득하는 (a) 단계; 상기 프레임의 시작점으로부터 최대 CDD 지연만큼의 앞 샘플에서 FFT를 실행하는 (b) 단계; 상기 FFT 연산된 트레이닝 심벌 Y(n)과 이상적인 트레이닝 심벌 X(n)을 이용하여 채널 계수 H(n)를 계산하는 (c) 단계; 상기 채널 계수 H(n)를 IFFT 연산하여 채널 임펄스 응답 h(k)을 계산하고, 상기 채널 임펄스 응답의 파워 p(k)를 계산하는 (d) 단계; 상기 채널 임펄스 응답에서 샘플링 레이트를 이용하여 각 MIMO 송신 안테나별 CDD 지연 값을 샘플 단위로 환산하는 (e) 단계; 상기 CDD 지연 값을 이용하여 상기 채널 임펄스 응답의 파워 피크점의 위치를 각 MIMO 송신 안테나에 맵핑하는 (f) 단계 및 각각의 상기 MIMO 송신 안테나의 피크점 파워에 의거하여 각각의 상기 MIMO 송신 안테나의 파워 캘리브레이션을 한 번에 수행하는 (g) 단계를 포함하여 이루어진다.

Description

MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법{power calibration method for MIMO-OFDM transmitter}
본 발명은 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법에 관한 것으로, 특히 MIMO-OFDM 송신기의 각 안테나로부터 CDD가 포함된 MIMO-OFDM 신호를 동시에 출력하고 수신 단에서는 CCD의 특성을 이용하여 각 안테나에 대한 파워 캘리브레이션을 동시에 수행할 수 있도록 한 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법에 관한 것이다.
잘 알려진 바와 같이, WLAN(Wireless Local Area Network)이나 LTE(Long Term Evolution) 시스템 등은 높은 데이터 속도를 제공하기 위해 MIMO-OFDM(Multi Input & Multi Output Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 변조 방식을 사용한다. MIMO((Multi Input & Multi Output)는 송/수신 단에서 다중 안테나를 사용하여 신호를 송/수신하는 방식으로서, 송신 단에서 복수의 안테나를 사용하기 때문에 각 송신 안테나의 파워를 정확하게 측정하기 위해서는 사전에 각 송신 안테나에 대한 파워 캘리브레이션을 실행해야 한다.
일반적으로 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션은 스펙트럼 분석기나 신호 분석기 등의 계측 장비를 통해 입력된 신호의 파워 레벨을 측정하고, 이렇게 측정한 파워 레벨과 MIMO-OFDM 송신기에서 설정한 목표 파워 레벨의 차이가 일정해지도록 그 이득을 조정하는 방식으로 진행한다.
종래 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션은 각 송신 안테나마다 CW(Continuous Wave) 톤 신호나 동일한 SISO(Single Input & Single Output) 신호를 출력하고, 계측 장비에서 해당 송신 안테나의 출력 파워 레벨을 하나씩 측정하여 수행, 즉 안테나별로 순차적으로 파워 레벨을 측정하여 수행하였기 때문에 송신 안테나 개수가 많을수록 파워 캘리브레이션에 소요되는 시간이 비례하여 증가하는 문제점이 있었다.
선행기술 1: 10-2010-0124329호 공개특허공보(발명의 명칭: 다중 안테나 OFDM 시스템들에서 순환 지연들을 선택하기 위한 방법들 및 시스템들) 선행기술 2: 10-2008-0094935호 공개특허공보(발명의 명칭: 다중-입력 다중-출력 단일 캐리어 주파수 분할 다중 액세스시스템에서 업링크 전송을 수행하기 위한 방법 및 장치)
본 발명은 전술한 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로서, MIMO-OFDM 송신기의 각 안테나로부터 CDD가 포함된 MIMO-OFDM 신호를 동시에 출력하고 수신 단에서는 CCD의 특성을 이용하여 각 안테나에 대한 파워 캘리브레이션을 동시에 수행할 수 있도록 한 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법을 제공함을 목적으로 한다.
본 발명의 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법은 MIMO-OFDM 송신기가 출력한 CDD 지연된 신호를 입력받고, 해당 신호의 프레임의 시작점을 획득하는 (a) 단계; 상기 프레임의 시작점으로부터 최대 CDD 지연만큼의 앞 샘플에서 FFT를 실행하는 (b) 단계; 상기 FFT 연산된 트레이닝 심벌 Y(n)과 이상적인 트레이닝 심벌 X(n)을 이용하여 채널 계수 H(n)를 계산하는 (c) 단계; 상기 채널 계수 H(n)를 IFFT 연산하여 채널 임펄스 응답 h(k)을 계산하고, 상기 채널 임펄스 응답의 파워 p(k)를 계산하는 (d) 단계; 상기 채널 임펄스 응답에서 샘플링 레이트를 이용하여 각 MIMO 송신 안테나별 CDD 지연 값을 샘플 단위로 환산하는 (e) 단계; 상기 CDD 지연 값을 이용하여 상기 채널 임펄스 응답의 파워 피크점의 위치를 각 MIMO 송신 안테나에 맵핑하는 (f) 단계 및 각각의 상기 MIMO 송신 안테나의 피크점 파워에 의거하여 각각의 상기 MIMO 송신 안테나의 파워 캘리브레이션을 한 번에 수행하는 (g) 단계를 포함하여 이루어진다.
전술한 구성에서, 상기 채널 계수는
Figure 112016008004890-pat00001
에 의해 구하는 것을 특징으로 한다.
상기 채널 임펄스 응답 h(k)과 그 파워는 각각,
Figure 112016008004890-pat00002
Figure 112016008004890-pat00003
에 구하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법에 따르면, MIMO-OFDM 송신기의 각 안테나로부터 CDD가 포함된 MIMO-OFDM 신호를 동시에 출력하고 수신 단에서는 CCD의 특성을 이용하여 각 안테나에 대한 파워 캘리브레이션을 동시에 수행할 수 있도록 함으로써 파워 캘리브레이션에 소요되는 시간을 대폭적으로 단축할 수가 있다.
도 1은 본 발명의 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 시스템 구성도.
도 2는 일반적인 MIMO-OFDM 송신기에 적용하는 CDD 원리를 설명하기 위한 도.
도 3은 CDD가 적용된 MIMO-OFDM 송신기의 일부 블록 구성도.
도 4는 본 발명의 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법을 설명하기 위한 흐름도.
도 5는 본 발명의 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법에서 파워 캘리브레이션을 위한 FFT 시작 위치를 설명하기 위한 타이밍 차트.
이하에는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법의 바람직한 실시예에 대해 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 시스템 구성도이다. 도 1에 도시한 바와 같이, 본 발명의 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 시스템은 크게 MIMO를 지원하는, 예를 들어 사용자 단말(User Equipment), 매크로 기지국이나 펨토 기지국DUT(Device Under Test)(300); 스펙트럼 분석기나 신호 분석기 등의 계측 장비(100) 및 DUT(300)와 계측 장비(100) 사이를 연결하는 신호 분배기(200)를 포함하여 이루어질 수 있다.
전술한 구성에서, DUT(300)의 각 MIMO 송신 안테나 포트(Ant-1, Ant-2,…,Ant-n)는 신호 분배기(200)의 각 입력 포트에 유선으로 연결되고, 신호 분배기(200)의 출력 포트는 계측 장비(100)의 RF 입력 포트(RF Input)에 유선으로 연결된다. 이 상태에서, DUT(300)는 각 송신 안테나 포트(Ant-1, Ant-2,…,Ant-n)에서 CDD(Cyclic Delay Diversity) 지연된 신호를 동시에 송신하고, 계측 장비(100)에서는 그 RF 입력 포트를 통해 DUT(300)에서 송신한 신호를 동시에 수신한 후에 파워 캘리브레이션을 수행하게 된다.
도 2는 일반적인 MIMO-OFDM 송신기에 적용하는 CDD 원리를 설명하기 위한 도이다. 도 2에 도시한 바와 같이, CDD(Cyclic Delay Diversity) 기법은 안테나별로 미리 결정된 지연 시간을 두어 다이버시티 이득을 높이는 방법이다. 이러한 시간 영역에서의 순환 지연은 주파수 영역에서 부반송파 간에 위상 회전을 야기하기 때문에 부반송파간 상관성을 감소시키게 되고, 결과적으로 간단한 방법에 의해 다이버시티 이득을 얻을 수 있어 많은 OFDM 시스템에 적용되고 있다.
도 3은 CDD가 적용된 MIMO-OFDM 송신기의 일부 블록 구성도이다. 도 3에 도시한 바와 같이, CDD가 적용된 MIMO-OFDM 송신기는 FEC(Forward Error Correction) 부호기(310), 변조기(320), IFFT 연산기(330), 복수의 지연기(340), 복수의 CP(Cyclic Prefix) 삽입기(350) 및 복수의 안테나(360)를 포함하여 이루어진다.
전술한 구성에서, 부호기(310)는 송신 데이터를 주어진 부호율로 부호화하여 부호 심벌을 출력한다. 변조기(320)는 부호기(310)로부터의 데이터를 주어진 변조 방식에 따라 변조하여 변조 심벌을 출력한다. IFFT 연산기(330)는 변조기(320)로부터의 데이터를 역 고속 푸리에 변환하여 샘플 데이터를 출력한다. 다음으로, 복수의 지연기(340) 각각은 미리 결정된 지연 시간에 따라 IFFT 연산기(330)로부터 출력된 샘플 데이터를 순환 지연하여 출력한다. 복수의 CP 삽입기(350) 각각은 대응되는 지연기(340)로부터의 샘플 데이터에 CP(Cyclic Prefix)를 삽입한 후에 각각의 대응되는 안테나(360)를 통해 송신된다.
도 4는 본 발명의 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 4에 도시한 바와 같이, 본 발명의 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법에 따르면, 도 1과 같이 시스템을 구성한 상태에서 단계 S10에서는 계측 장비(100)가 DUT(300)로부터 MIMO 신호를 입력받고, 해당 신호의 프레임의 시작점을 획득한다. 다음으로, 단계 S20에서는 단계 S10에서 획득한 프레임의 시작점으로부터 최대 CDD 지연만큼의 앞 샘플에서 FFT(Fast Fourier Transformation)를 실행하는데, 도 5는 본 발명의 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법에서 파워 캘리브레이션을 위한 FFT 시작 위치를 설명하기 위한 타이밍 차트이다. 한편, 송신 안테나별 CDD 지연 값은 규격에 명시된 값을 이용한다.
다음으로, 단계 S30에서는 FFT 연산된 트레이닝 심벌(training symbol)(Y)과 이상적인 트레이닝 심벌(X)을 이용하여 아래의 수학식 1과 같이 채널 계수(H)를 계산한다.
Figure 112016008004890-pat00004
다음으로, 단계 S40에서는 아래의 수학식 2와 같이 단계 S30에서 산출된 채널 계수(H)를 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 연산하여 채널 임펄스 응답(h)을 계산하고, 이어서 아래의 수학식 3과 같이 채널 임펄스 응답(h)의 파워(P)를 계산한다.
Figure 112016008004890-pat00005
Figure 112016008004890-pat00006
도 6은 본 발명의 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법에서 4개의 송신 안테나에서 전송된 채널 임펄스 응답의 예시적인 파워 그래프이다.
한편, 계측 장비(100)가 수신한 MIMO-OFDM 신호는 동일 신호에 대해 CDD가 적용된, 즉 동일 신호를 시간 지연시킨 여러 신호의 합이므로 채널 임펄스 응답(h)의 파워(P)는 도 6과 같은 형태를 갖게 되고, 이때 채널 임펄스 응답(h)의 파워(P)의 샘플간 해상도는 1/fs(fs는 샘플링 레이트)가 된다. 이를 반영하여 단계 S50에서는 샘플링 레이트 fs를 이용하여 아래의 수학식 4와 같이 각 송신 안테나별 CDD 지연 값을 샘플 단위로 환산한다.
Figure 112016008004890-pat00007
한편, 전술한 단계 S20에서는 먼저 프레임 위치를 찾은 후에 최대 CDD 지연 만큼 앞 샘플에서 FFT를 실행하였기 때문에 CDD 지연 '0'의 피크(peak) 위치는 도 6에서 가장 오른쪽에 있는 피크점(Peak 1)이 된다. 따라서, 단계 S60에서는 CDD 지연 '0'의 피크점 위치로부터 단계 S50에서 구한 송신 안테나별 CDD 지연 샘플값을 이용하여 채널 임펄스 응답의 피크점 위치(도 6에서 Peak 2, Peak 3 및 Peak 4)를 송신 안테나에 맵핑한다.
여기에서, 주파수 영역의 파워와 시간 영역의 파워는 같기 때문에 결과적으로 도 6에서 채널 임펄스 응답(h)의 각 피크점 위치(Peak 1, Peak 2, Peak 3 및 Peak 4)의 파워가 DUT(300)의 각 송신 안테나의 MIMO-OFDM 심볼 파워와 같다. 따라서 단계 S70에서는 채널 임펄스 응답(h)의 각 피크점 위치로부터 DUT(300)의 각 송신 안테나의 파워에 의거하여 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션을 수행할 수 있고, 결과적으로 파워 캘리브레이션에 소요되는 시간을 효율적으로 단축시킬 수 있다.
이상, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법의 바람직한 실시예에 대하여 상세히 설명하였으나 이는 예시에 불과한 것이며, 본 발명의 기술적 사상의 범주 내에서 다양한 변형과 변경이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명의 권리범위는 이하의 특허청구범위의 기재에 의하여 정해져야 할 것이다.
100: 계측 장비, 200: 신호 분배기,
300: DUT, 310: 부호기,
320: 변조기, 330: IFFT 연산기,
340: 지연기, 350: CP 삽입기,
360: 안테나

Claims (3)

  1. MIMO-OFDM 송신기가 출력한 CDD 지연된 신호를 입력받고, 해당 신호의 프레임의 시작점을 획득하는 (a) 단계;
    상기 프레임의 시작점으로부터 최대 CDD 지연만큼의 앞 샘플에서 FFT를 실행하는 (b) 단계;
    상기 FFT 연산된 트레이닝 심벌 Y(n)과 이상적인 트레이닝 심벌 X(n)을 이용하여 채널 계수 H(n)를 계산하는 (c) 단계;
    상기 채널 계수 H(n)를 IFFT 연산하여 채널 임펄스 응답 h(k)을 계산하고, 상기 채널 임펄스 응답의 파워 p(k)를 계산하는 (d) 단계;
    상기 채널 임펄스 응답에서 샘플링 레이트를 이용하여 각 MIMO 송신 안테나별 CDD 지연 값을 샘플 단위로 환산하는 (e) 단계;
    상기 CDD 지연 값을 이용하여 상기 채널 임펄스 응답의 파워 피크점의 위치를 각 MIMO 송신 안테나에 맵핑하는 (f) 단계 및
    각각의 상기 MIMO 송신 안테나의 피크점 파워에 의거하여 각각의 상기 MIMO 송신 안테나의 파워 캘리브레이션을 한 번에 수행하는 (g) 단계를 포함하여 이루어진 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 채널 계수는
    Figure 112016008004890-pat00008
    에 의해 구하는 것을 특징으로 하는 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 채널 임펄스 응답 h(k)과 그 파워는 각각,
    Figure 112016008004890-pat00009

    Figure 112016008004890-pat00010
    에 구하는 것을 특징으로 하는 MIMO-OFDM 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법.
KR1020160008679A 2016-01-25 2016-01-25 Mimo-ofdm 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법 KR101706629B1 (ko)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020160008679A KR101706629B1 (ko) 2016-01-25 2016-01-25 Mimo-ofdm 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법
US15/050,007 US10027428B2 (en) 2016-01-25 2016-02-22 Method of calibrating power for MIMO-OFDM transmitter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020160008679A KR101706629B1 (ko) 2016-01-25 2016-01-25 Mimo-ofdm 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR101706629B1 true KR101706629B1 (ko) 2017-02-16

Family

ID=58264858

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020160008679A KR101706629B1 (ko) 2016-01-25 2016-01-25 Mimo-ofdm 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법

Country Status (2)

Country Link
US (1) US10027428B2 (ko)
KR (1) KR101706629B1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10027428B2 (en) * 2016-01-25 2018-07-17 Innowireless Co., Ltd. Method of calibrating power for MIMO-OFDM transmitter

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MX2018012382A (es) 2016-06-03 2019-02-20 Panasonic Ip Corp America Aparato de transmision y metodo de transmision.
US10484056B2 (en) * 2017-08-01 2019-11-19 Keysight Technologies, Inc. Analog beam simulation for wired device testing in CP-OFDM systems
CN108184009B (zh) * 2017-11-27 2020-08-21 捷开通讯(深圳)有限公司 功率校准方法及装置、计算机可读存储装置
US10992393B1 (en) * 2019-12-26 2021-04-27 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg System, test setup as well as method for performing MIMO tests
WO2021191957A1 (ja) * 2020-03-23 2021-09-30 三菱電機株式会社 アレーアンテナの校正装置および校正方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080094935A (ko) 2006-02-10 2008-10-27 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 다중-입력 다중-출력 단일 캐리어 주파수 분할 다중 액세스시스템에서 업링크 전송을 수행하기 위한 방법 및 장치
KR20080105822A (ko) * 2007-06-01 2008-12-04 삼성전자주식회사 다중 입출력 광대역 무선통신 시스템에서 신호 송수신 장치및 방법
KR20100124329A (ko) 2008-03-14 2010-11-26 콸콤 인코포레이티드 다중 안테나 ofdm 시스템들에서 순환 지연들을 선택하기 위한 방법들 및 시스템들
KR20130046713A (ko) * 2011-10-28 2013-05-08 세종대학교산학협력단 순환 지연 다이버시티 기법이 적용된 uwb-ofdm 시스템에서의 주파수 오차 추정 방법 및 장치
KR20130059787A (ko) * 2011-11-29 2013-06-07 세종대학교산학협력단 직교 주파수 분할 다중 변조 방식 통신 시스템의 순환 지연 다이버시티 기법을 이용하는 송신기 및 잔여 주파수 오차를 추정하는 수신기

Family Cites Families (117)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6535552B1 (en) * 1999-05-19 2003-03-18 Motorola, Inc. Fast training of equalizers in discrete multi-tone (DMT) systems
US6842487B1 (en) * 2000-09-22 2005-01-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cyclic delay diversity for mitigating intersymbol interference in OFDM systems
US8670390B2 (en) * 2000-11-22 2014-03-11 Genghiscomm Holdings, LLC Cooperative beam-forming in wireless networks
US20020176485A1 (en) * 2001-04-03 2002-11-28 Hudson John E. Multi-cast communication system and method of estimating channel impulse responses therein
US7180965B2 (en) * 2001-12-12 2007-02-20 Texas Instruments Incorporated Phase estimation and compensation in orthogonal frequency division multiplex (OFDM) systems
US10200227B2 (en) * 2002-05-14 2019-02-05 Genghiscomm Holdings, LLC Pre-coding in multi-user MIMO
US8737189B2 (en) * 2005-02-16 2014-05-27 Broadcom Corporation Method and system for compromise greenfield preambles for 802.11n
US9461859B2 (en) * 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US7953039B2 (en) * 2005-04-21 2011-05-31 Samsung Elecronics Co., Ltd. System and method for channel estimation in a delay diversity wireless communication system
US7711061B2 (en) * 2005-08-24 2010-05-04 Broadcom Corporation Preamble formats supporting high-throughput MIMO WLAN and auto-detection
JP4884105B2 (ja) * 2005-09-20 2012-02-29 三洋電機株式会社 無線装置
US20090274112A1 (en) * 2005-09-30 2009-11-05 Nortel Networks Limited Initial Access Channel for Scalable Wireless Mobile Communication Networks
US7729432B2 (en) * 2005-10-28 2010-06-01 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for enhancing the performance of wireless communication systems
US7813448B2 (en) * 2005-10-31 2010-10-12 Broadcom Corporation Cyclic delay diversity in a wireless system
CN101674121B (zh) * 2005-12-20 2013-10-30 华为技术有限公司 发送机
US7466778B2 (en) * 2005-12-22 2008-12-16 Sirf Technology, Inc. Memory efficient OFDM channel estimation and frequency domain diversity processing
WO2007081181A2 (en) * 2006-01-13 2007-07-19 Lg Electronics Inc. A method and apparatus for achieving transmit diversity using antenna selection based on feedback information
US20070183533A1 (en) * 2006-02-08 2007-08-09 Schmidl Timothy M MIMO system with spatial diversity
US7809097B2 (en) * 2006-03-16 2010-10-05 Renesas Electronics Corporation Frame timing synchronization for orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)
TWI343200B (en) * 2006-05-26 2011-06-01 Lg Electronics Inc Method and apparatus for signal generation using phase-shift based pre-coding
KR101031723B1 (ko) * 2006-10-26 2011-04-29 엘지전자 주식회사 다중 안테나 시스템에서 채널 정보 보고 방법
JP2008118650A (ja) * 2006-10-31 2008-05-22 Ntt Docomo Inc 循環遅延ダイバーシティ遅延値の確定方法、システム、基地局及びue
KR100764012B1 (ko) * 2006-12-08 2007-10-08 한국전자통신연구원 이동통신 시스템에서 채널의 지연확산에 따른 채널 추정장치 및 그 방법
US8780771B2 (en) * 2007-02-06 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Cyclic delay diversity and precoding for wireless communication
US8509710B2 (en) * 2007-02-06 2013-08-13 Qualcomm Incorporated MIMO transmission with explicit and implicit cyclic delays
CN101296012B (zh) * 2007-04-24 2013-06-05 中兴通讯股份有限公司 空频编码级联循环延迟分集的导频插入及分集发射的方法
US20080273452A1 (en) * 2007-05-04 2008-11-06 Farooq Khan Antenna mapping in a MIMO wireless communication system
US7978780B2 (en) * 2007-09-24 2011-07-12 Intel Corporation Adaptive cyclic delay diversity for mobile devices
WO2009049267A1 (en) * 2007-10-12 2009-04-16 Beceem Communications Inc. A method of a receiver estimating a plurality of channels
WO2009050636A2 (en) * 2007-10-19 2009-04-23 Koninklijke Philips Electronics N.V. Robust cyclic delay diversity scheme
KR101048437B1 (ko) * 2007-11-30 2011-07-11 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 시변 순환 지연 다이버시티 방법 및 장치
US8780790B2 (en) * 2008-01-07 2014-07-15 Qualcomm Incorporated TDD operation in wireless communication systems
US8121632B2 (en) * 2008-02-04 2012-02-21 Qualcomm Incorporated Suitable trigger mechanism to control new cell identification in UE when in DRX mode
US20090213946A1 (en) * 2008-02-25 2009-08-27 Xilinx, Inc. Partial reconfiguration for a mimo-ofdm communication system
US8570939B2 (en) * 2008-03-07 2013-10-29 Qualcomm Incorporated Methods and systems for choosing cyclic delays in multiple antenna OFDM systems
US8687568B2 (en) * 2008-03-14 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scrambling for discrimination of semi persistent scheduling grants
US8503460B2 (en) * 2008-03-24 2013-08-06 Qualcomm Incorporated Dynamic home network assignment
US8923249B2 (en) * 2008-03-26 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for scrambling sequence generation in a communication system
US8289866B2 (en) * 2008-03-31 2012-10-16 Qualcomm Incorporated Flexible power offset assignments for acquisition indicator channels
US8619684B2 (en) * 2008-05-01 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for downlink data arrival
US9288021B2 (en) * 2008-05-02 2016-03-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for uplink ACK/NACK resource allocation
WO2009153809A2 (en) * 2008-06-18 2009-12-23 Centre Of Excellence In Wireless Technology Precoding for single transmission streams in multiple antenna systems
US8898448B2 (en) * 2008-06-19 2014-11-25 Qualcomm Incorporated Hardware acceleration for WWAN technologies
US9113429B2 (en) * 2008-06-19 2015-08-18 Qualcomm Incorporated Method to increase the probability of handover message being received by receiver
US8654623B2 (en) * 2008-06-25 2014-02-18 Qualcomm Incorporated Scrambling under an extended physical-layer cell identity space
US8559298B2 (en) * 2008-06-30 2013-10-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for automatic handover optimization
WO2010002319A2 (en) * 2008-07-03 2010-01-07 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements in a wireless communication system
EP2141878A1 (en) * 2008-07-05 2010-01-06 ST Wireless SA Method and apparatus for OFDM spectral diversity using guard bands
US20100034141A1 (en) * 2008-08-06 2010-02-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for initiating random access procedure in wireless networks
US10028332B2 (en) * 2008-08-15 2018-07-17 Qualcomm, Incorporated Hierarchical clustering framework for inter-cell MIMO systems
US9521554B2 (en) * 2008-08-15 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Adaptive clustering framework in frequency-time for network MIMO systems
US8676133B2 (en) * 2008-09-19 2014-03-18 Qualcomm Incorporated Reference signal design for LTE A
US8619544B2 (en) * 2008-09-23 2013-12-31 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for facilitating transmit diversity for communications
US8249201B2 (en) * 2008-10-13 2012-08-21 Qualcomm Incorporated Methods and systems for MIMO preamble detection
EP2342834B1 (en) * 2008-10-16 2018-12-05 Bittium Wireless Oy Beam forming method, apparatus and system
KR101498297B1 (ko) * 2008-11-23 2015-03-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 데이터 전송 방법
KR101180624B1 (ko) * 2008-12-19 2012-09-06 한국전자통신연구원 포터블 무선 채널 및 다중 안테나 상관도 측정 장치 및 그 운용 방법
US8446967B2 (en) * 2009-01-08 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Preamble sequences for wireless communication systems
US8867999B2 (en) * 2009-01-26 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Downlink interference cancellation methods
US8290462B2 (en) * 2009-02-04 2012-10-16 Agere Systems Llc Receiver and method for estimating a plurality of estimated transfer functions corresponding to wireless channels in a multiple-input system
US8521207B2 (en) * 2009-02-09 2013-08-27 Qualcomm Incorporated Closed-loop power control in multi-carrier high-speed uplink packet access
US8625724B2 (en) * 2009-03-10 2014-01-07 Qualcomm Incorporated Adaptive tracking steps for time and frequency tracking loops
US20100232311A1 (en) * 2009-03-12 2010-09-16 Qualcomm Incorporated Concurrent transmission of ack/nack, cqi and cqi from user equipment
US8660600B2 (en) * 2009-03-12 2014-02-25 Qualcomm Incorporated Over-the-air overload indicator
US20100232384A1 (en) * 2009-03-13 2010-09-16 Qualcomm Incorporated Channel estimation based upon user specific and common reference signals
US8472965B2 (en) * 2009-03-17 2013-06-25 Qualcomm Incorporated Mobility in multi-carrier high speed packet access
US8514794B2 (en) * 2009-03-17 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Loop power controls for multi-carrier high-speed uplink packet access
US8730939B2 (en) * 2009-03-26 2014-05-20 Panasonic Corporation Wireless transmitter, wireless receiver, and preamble sequence generation method
US20120093139A1 (en) * 2009-04-20 2012-04-19 Kari Juhani Hooli Methods, Apparatuses and Computer Program Products
KR101055446B1 (ko) * 2009-05-29 2011-08-08 주식회사 팬택 차등 순환지연 다이버시티 mimo 기법을 이용한 송수신 장치 및 그 방법
US9674800B2 (en) * 2009-06-18 2017-06-06 Qualcomm Incorporated Power scaling for multi-carrier high-speed uplink packet access
US8514721B2 (en) * 2009-06-22 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Robust UE receiver
KR20100138264A (ko) * 2009-06-24 2010-12-31 주식회사 팬택 적응형 순환 지연 다이버서티를 이용한 주파수 감쇄 보상 방법 및 그를 이용한 송신장치와 방법, 수신장치와 방법
US8731087B2 (en) * 2009-06-30 2014-05-20 Microsoft Corporation Uplink MIMO transmission from mobile communications devices
JP4940275B2 (ja) * 2009-08-04 2012-05-30 株式会社東芝 伝送路応答推定器
US8730854B2 (en) * 2009-08-20 2014-05-20 Qualcomm Incorporated Timing adjustments in a communication system
BR112012006378A2 (pt) * 2009-09-21 2017-02-21 Rockstar Bidco Lp sinalização e estimativa de canal para diversividade de transmissão de enlace ascendente
US8433251B2 (en) * 2009-09-28 2013-04-30 Qualcomm Incorporated Control information signaling
US8923905B2 (en) * 2009-09-30 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Scrambling sequence initialization for coordinated multi-point transmissions
US20110103247A1 (en) * 2009-11-02 2011-05-05 Qualcomm Incorporated Channel status reporting
US20110103395A1 (en) * 2009-11-03 2011-05-05 Qualcomm Incorporated Computing the burst size for a high speed packet data networks with multiple queues
US8265184B2 (en) * 2009-11-18 2012-09-11 Wi-Lan, Inc. Digital communications receiver and method of estimating residual carrier frequency offset in a received signal
US8908582B2 (en) * 2010-02-12 2014-12-09 Qualcomm Incorporated User equipment operation mode and channel or carrier prioritization
US8675761B2 (en) * 2010-03-15 2014-03-18 Broadcom Corporation Allocating antennas for cyclic delay diversity transmission
US8917593B2 (en) * 2010-03-18 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Random access design in a multiple component carrier communication network
US8971178B1 (en) * 2010-04-05 2015-03-03 Marvell International Ltd. Calibration correction for implicit beamformer using an explicit beamforming technique in a wireless MIMO communication system
US9444577B1 (en) * 2010-04-05 2016-09-13 Marvell International Ltd. Calibration correction for implicit beamformer using an explicit beamforming technique in a wireless MIMO communication system
US9332582B2 (en) * 2010-04-30 2016-05-03 Qualcomm Incorporated System, apparatus and method for coordinating peer communication in wireless systems
US10075420B2 (en) * 2010-05-04 2018-09-11 Qualcomm Incorporated Shared circuit switched security context
JP2012010205A (ja) * 2010-06-25 2012-01-12 Sharp Corp 通信システム、通信装置および通信方法
US8744513B2 (en) * 2010-06-29 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Interaction between maximum power reduction and power scaling in wireless networks
US8891597B1 (en) * 2010-08-17 2014-11-18 Marvell International Ltd. Calibration for implicit transmit beamforming
US8934560B2 (en) * 2010-10-07 2015-01-13 Qualcomm Incorporated Method and apparatus of using CDD like schemes with UE-RS based open loop beamforming
EP2652885B1 (en) * 2010-12-17 2019-02-20 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Beamforming method, apparatus for polarized antenna array and radio communication device and system thereof
US9559884B2 (en) * 2011-02-07 2017-01-31 Intel Corporation Co-phasing of transmissions from multiple infrastructure nodes
TW201705698A (zh) * 2011-04-29 2017-02-01 內數位專利控股公司 開茴路空間處理
US8619612B2 (en) * 2011-05-02 2013-12-31 Intel Corporation Measurement and feedback calculation for wireless communication network
WO2013003973A1 (en) * 2011-07-01 2013-01-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Node and method for transmission mode switching for downlink transmission in downlink channel
WO2013012285A2 (ko) * 2011-07-20 2013-01-24 엘지전자 주식회사 제어 정보를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
US9154969B1 (en) * 2011-09-29 2015-10-06 Marvell International Ltd. Wireless device calibration for implicit transmit
US8934326B2 (en) * 2011-11-07 2015-01-13 Qualcomm Incorporated Reference signal detection
WO2013108742A1 (ja) * 2012-01-18 2013-07-25 京セラ株式会社 無線通信装置および無線通信方法
WO2013138814A1 (en) * 2012-03-16 2013-09-19 Intel Corporation Down-sampling of cell-specific reference signals (crs) for a new carrier type (nct)
US9225478B2 (en) * 2012-07-02 2015-12-29 Intel Corporation Supporting measurments and feedback for 3D MIMO with data transmission optimization
US8971428B2 (en) * 2012-09-21 2015-03-03 Qualcomm Incorporated Cyclic shift delay detection using a channel impulse response
US9497641B2 (en) * 2012-09-21 2016-11-15 Qualcomm Incorporated Cyclic shift delay detection using a classifier
US8971429B2 (en) * 2012-09-21 2015-03-03 Qualcomm Incorporated Cyclic shift delay detection using autocorrelations
US9369252B2 (en) * 2013-01-25 2016-06-14 Qualcomm Incorporated Common reference signal phase discontinuity and sequence initialization
US9060287B2 (en) * 2013-03-11 2015-06-16 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Measuring device and measurement method for non-intrusive throughput measurement in communication networks
US9210682B2 (en) * 2013-04-15 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Varying processes to control transmission characteristics for position determination operations
JP6115416B2 (ja) * 2013-09-06 2017-04-19 富士通株式会社 光送信器、光受信器、光伝送システム、光送信方法、光受信方法、および光伝送方法
US9787376B2 (en) * 2014-01-06 2017-10-10 Intel IP Corporation Systems, methods, and devices for hybrid full-dimensional multiple-input multiple-output
DE102015209441A1 (de) * 2014-05-23 2015-12-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Schema zum Senden eines Referenzsignals in einem drahtlosen Kommunikationssystem
US9935702B2 (en) * 2015-03-04 2018-04-03 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for feeding back channel state information for 3D MIMO in wireless communication system
US10075874B2 (en) * 2015-09-10 2018-09-11 Marvell World Trade Ltd. Systems and methods for transmitting a preamble within a wireless local area network (WLAN)
KR101706629B1 (ko) * 2016-01-25 2017-02-16 주식회사 이노와이어리스 Mimo-ofdm 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법
US10355760B2 (en) * 2016-08-12 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Techniques for small cyclic delay diversity in new radio

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20080094935A (ko) 2006-02-10 2008-10-27 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 다중-입력 다중-출력 단일 캐리어 주파수 분할 다중 액세스시스템에서 업링크 전송을 수행하기 위한 방법 및 장치
KR20080105822A (ko) * 2007-06-01 2008-12-04 삼성전자주식회사 다중 입출력 광대역 무선통신 시스템에서 신호 송수신 장치및 방법
KR20100124329A (ko) 2008-03-14 2010-11-26 콸콤 인코포레이티드 다중 안테나 ofdm 시스템들에서 순환 지연들을 선택하기 위한 방법들 및 시스템들
KR20130046713A (ko) * 2011-10-28 2013-05-08 세종대학교산학협력단 순환 지연 다이버시티 기법이 적용된 uwb-ofdm 시스템에서의 주파수 오차 추정 방법 및 장치
KR20130059787A (ko) * 2011-11-29 2013-06-07 세종대학교산학협력단 직교 주파수 분할 다중 변조 방식 통신 시스템의 순환 지연 다이버시티 기법을 이용하는 송신기 및 잔여 주파수 오차를 추정하는 수신기

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10027428B2 (en) * 2016-01-25 2018-07-17 Innowireless Co., Ltd. Method of calibrating power for MIMO-OFDM transmitter

Also Published As

Publication number Publication date
US20170214477A1 (en) 2017-07-27
US10027428B2 (en) 2018-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101706629B1 (ko) Mimo-ofdm 송신기에 대한 파워 캘리브레이션 방법
CN1941501B (zh) 智能天线阵的校准方法
US9917661B2 (en) System and method for test and/or calibration of multi-channel RF communication devices
KR20080083051A (ko) 빔 형성과 함께 순환 시프트 다이버시티를 수행하는 방법및 장치
JP5307249B2 (ja) 静的チャネル・シミュレーションにより、移動体無線装置を検査する方法及び装置
US20140269554A1 (en) Self-calibration techniques for implicit beamforming
JP2007096775A5 (ko)
US12013424B2 (en) Antenna test system and a method for testing an antenna
KR100939738B1 (ko) 다중안테나 무선통신 시스템에서 순환 지연 다이버시티장치 및 방법
WO2018041266A1 (zh) 一种多天线补偿方法及其装置、射频设备和计算机存储介质
US9055462B2 (en) Signal generation device, mobile communication terminal test device including the same, signal generation method, and mobile communication terminal test method
CN107911178B (zh) 一种通道校准的方法及装置
TW202130134A (zh) 無線通訊系統中估算信號到達角度的方法及裝置
CN102594430A (zh) 一种多通道接收机射频响应的实时校准方法和装置
Gutiérrez et al. Frequency-domain methodology for measuring MIMO channels using a generic test bed
CN108134624B (zh) 一种参考信号发送、接收方法、发送端及接收端
JP2015037231A (ja) 基地局装置、およびキャリブレーション方法
CN107919922B (zh) 用于测试天线阵列的系统和方法
US8947997B2 (en) Apparatuses and methods for detecting a group delay in a communication system
EP2846504B1 (en) Measuring device and measuring method for joint estimation of parameters based upon data symbols
CN111133691B (zh) 一种校准阵列天线的方法、装置和系统
US10917144B2 (en) One-shot wideband delay measurement with sub-sample accuracy for parallel receivers and/or generators, and alignment procedure
CN106911365B (zh) 一种极化天线阵列通道校正的方法及装置
Wittig et al. A reference model for channel sounder performance evaluation, validation and comparison
JP4978323B2 (ja) Ofdmセルラ無線通信基地局

Legal Events

Date Code Title Description
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20200204

Year of fee payment: 4