단일 칩에 밀리미터파 5G 무선 통신 기능을 갖는 송수신기와 방송 신호 수신을 위한 ATSC3.0 튜너 수신기를 포함하는 구조로, 밀리미터파5G 송수신기는 28GHz 및 39GHz 듀얼밴드를 지원할 수 있는 송수신 프런트엔드를 가지고 있고, 수신 시는 주파수 합성기에 의해 28GHz 및 39GHz RF 신호를 중간 주파수 12GHz 대역의 IF 대역으로 주파수 변환 후 다시 IQ 혼합기에 의해 베이스밴드 신호로 내리고, 송신기는 이와 반대로 동작하게 된다. 방송 신호 수신을 위한 ATSC3.0 튜너 수신기는 40-900MHz 대역의 광대역 신호를 IQ 혼합기에 의해 베이스밴드 신호로 내리는 직접변환 수신기 구조로 구성된다. 방송․통신 융합 송수신기 단일 칩의 칩 면적을 줄이기 위해 아날로그베이스 밴드단은 공유하도록 한다. 이와 관련된 연구 내용은 다음과 같다.
- 방송-통신 융합 구현을 위해 이종 표준 5G 및 ATSC3.0을 효율적으로 지원할 수 있는 최적의 송수신기 구조 연구
추가적인 칩 면적 소비없는 이종 표준을 효과적으로 지원할 수 있는 최적의 송수신기 시스템 설계 및 사양 연구
밀리미터파 28GHz 및 39GHz 5G 무선 통신 및 ATSC3.0 방송에 최적화된 RF 송수신기 아키텍쳐 연구 시스템 레벨 시뮬레이션을 통한 송수신 시스템 설계, 회로의 개별 회로 사양을 도출
- 고성능 고효율 밀리미터파, RF, 아날로그 회로 연구 및 회로 IP 검증
ATSC3.0은 광대역을 사용하고, 밀리미터파5G 통신 시스템은 28GHz 및 39GHz 대역 밀리미터파 대역을 사용하기 때문에 전력 소모를 줄이면서 광대역 RF 특성 즉, 매칭, 이득, 잡음, 선형성 등을 향상하는 회로 기법 연구
다중 튜너 출력들을 지원하는 저전력 회로 설계, 구현 및 검증
재구성 가능한 28GHz 및 39GHz 회로 제안, 설계, 구현 및 검증
재활용 가능한 12GHz RF 송수신 아키텍처 연구
광대역 가변 주파수 가변 이득 아날로그베이스밴드 회로 제안, 설계, 구현 및 검증
밀리미터파 28GHz 및 39GHz 동시 지원 가능한 주파수 합성기 회로 연구 MPW를 활용한 칩 제작, 측정 검증 및 성능 개선
- 5G-ATSC3.0 동시 지원 가능한 통합 RF SoC 개발
위에서 언급한 송수신기 구조 연구와 회로 연구를 통해 확보한 IP를 활용하여 5G-ATSC3.0 동시 지원 가능한 통합 RF 송수신기 제작 및 검증, 분석
이종 주파수 대역, 광대역 주파수 시스템이므로 RF 부정합 문제 즉, IQ mismatch, 스퓨리어스, 채널 간 특성 변화 등을 통합 RF 송수신기 성능을 결정할 수 있기 때문에 RF 부정합 특성을 보상 및 개선하는 알고리즘을 연구함
Proof of Concept (PoC) 임상연구에서 도출된 유전자세포치료기술의 한계를 극복하여, 혈관성 질환 타겟 유전자세포치료기술을 개발하기 위하여 다음과 같은 연구를 수행하고자 함
지능형 바이러스 개발:
-항암 백시니아 바이러스 개발: 나노물질을 이용하여 약동학적 특성을 변형시켜, 체내 반감기를 획기적으로 증가시키고, 중화항체를 회피할 수 있는 백시니아 바이러스를 개발
-adeno associated virus(AAV) 개발: 대량생산이 가능하며, 조직친화성을 가진 AAV 개발
-면역제어 기술개발: 항암바이러스 치료제의 효능 개선을 위해 항암면역제어 기술 개발
기능강화 줄기세포 개발:
-기 발굴한 줄기세포 기능조절물질을 이용하여 줄기세포의 기능강화
-나노기술과 줄기세포의 융합을 통하여 새로운 개념의 치료용 줄기세포 생산
-바이러스 기술과 줄기세포기술을 융합한 치료제 개발
혈관성 질환 분자표적 발굴
-암 등의 혈관성 질환의 핵심병태생리에 기반한 신규 분자표적 발굴
-신규 분자표적에 기반한 새로운 유전자세포 치료제 개발
Proof of Concept (PoC) 임상연구에서 도출된 유전자세포치료기술의 한계를 극복하여, 혈관성 질환 타겟 유전자세포치료기술을 개발하기 위하여 다음과 같은 연구를 수행하고자 함
지능형 바이러스 개발:
-항암 백시니아 바이러스 개발: 나노물질을 이용하여 약동학적 특성을 변형시켜, 체내 반감기를 획기적으로 증가시키고, 중화항체를 회피할 수 있는 백시니아 바이러스를 개발
-adeno associated virus(AAV) 개발: 대량생산이 가능하며, 조직친화성을 가진 AAV 개발
-면역제어 기술개발: 항암바이러스 치료제의 효능 개선을 위해 항암면역제어 기술 개발
기능강화 줄기세포 개발:
-기 발굴한 줄기세포 기능조절물질을 이용하여 줄기세포의 기능강화
-나노기술과 줄기세포의 융합을 통하여 새로운 개념의 치료용 줄기세포 생산
-바이러스 기술과 줄기세포기술을 융합한 치료제 개발
혈관성 질환 분자표적 발굴
-암 등의 혈관성 질환의 핵심병태생리에 기반한 신규 분자표적 발굴
-신규 분자표적에 기반한 새로운 유전자세포 치료제 개발
Proof of Concept (PoC) 임상연구에서 도출된 유전자세포치료기술의 한계를 극복하여, 혈관성 질환 타겟 유전자세포치료기술을 개발하기 위하여 다음과 같은 연구를 수행하고자 함
지능형 바이러스 개발
항암 백시니아 바이러스 개발
- 나노물질을 이용하여 약동학적 특성을 변형시켜, 체내 반감기를 획기적으로 증가시키고, 중화항체를 회피할 수 있는 백시니아 바이러스를 개발
adeno associated virus(AAV) 개발
- 대량생산이 가능하며, 조직친화성을 가진 AAV 개발
- 면역제어 기술개발, 항암바이러스 치료제의 효능 개선을 위해 항암면역제어 기술 개발
기능강화 줄기세포 개발
- 기 발굴한 줄기세포 기능조절물질을 이용하여 줄기세포의 기능강화
- 나노기술과 줄기세포의 융합을 통하여 새로운 개념의 치료용 줄기세포 생산
- 바이러스 기술과 줄기세포기술을 융합한 치료제 개발
혈관성 질환 분자표적 발굴
- 암 등의 혈관성 질환의 핵심병태생리에 기반한 신규 분자표적 발굴
- 신규 분자표적에 기반한 새로운 유전자세포 치료제 개발
Proof of Concept (PoC) 임상연구에서 도출된 유전자세포치료기술의 한계를 극복하여, 혈관성 질환 타겟 유전자세포치료기술을 개발하기 위하여 다음과 같은 연구를 수행하고자 함
지능형 바이러스 개발:
-항암 백시니아 바이러스 개발: 나노물질을 이용하여 약동학적 특성을 변형시켜, 체내 반감기를 획기적으로 증가시키고, 중화항체를 회피할 수 있는 백시니아 바이러스를 개발
-adeno associated virus(AAV) 개발: 대량생산이 가능하며, 조직친화성을 가진 AAV 개발
-면역제어 기술개발: 항암바이러스 치료제의 효능 개선을 위해 항암면역제어 기술 개발
기능강화 줄기세포 개발:
-기 발굴한 줄기세포 기능조절물질을 이용하여 줄기세포의 기능강화
-나노기술과 줄기세포의 융합을 통하여 새로운 개념의 치료용 줄기세포 생산
-바이러스 기술과 줄기세포기술을 융합한 치료제 개발
혈관성 질환 분자표적 발굴
-암 등의 혈관성 질환의 핵심병태생리에 기반한 신규 분자표적 발굴
-신규 분자표적에 기반한 새로운 유전자세포 치료제 개발