Abstract:
본 발명은 다중홉 릴레이(Multi-Hop Relay) 방식의 통신시스템에서 중계국(Relay Station)의 데이터 전송 방법에 관한 것으로서, 단말(Mobile Station)로부터 수신되는 다수의 패킷(Packet) 데이터를 소정 방식으로 통합(Aggregation)하여 기지국(Base Station)으로 전송하기 위한 데이터 통합 방식을 결정하는 단계; 상기 단말로부터 패킷 데이터를 수신하여 상기 결정된 데이터 통합 방식에 따라서 적어도 하나 이상의 통합 패킷 클래스로 분류하여 저장하는 단계; 상기 저장된 통합 패킷 클래스의 QoS(Quality of Service) 요구조건 및 MCS(Modulation and Coding Scheme) 레벨을 결정하는 단계; 상기 결정된 MCS 레벨에 따라서 필요한 자원을 산출하고 기지국으로 상기 자원의 할당을 요청하는 단계; 상기 기지국으로부터 자원을 할당 승인 메시지를 수신하고, 상기 통합 패킷 클래스를 변조, 코딩 및 상기 할당된 자원에 매핑(Mapping)하여 통합 패킷을 구성하는 단계; 및 상기 구성된 통합 패킷을 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하는 중계국의 데이터 전송 방법을 제공한다.
Abstract:
전자 장치의 제어 방법이 개시된다. 본 개시에 따른 제어 방법은, 타겟 프로그램에 대한 트레이스 데이터(trace data)를 획득하는 단계; 트레이스 데이터를 바탕으로 적어도 하나의 제1 함수를 획득하는 단계; 적어도 하나의 제1 함수 중 퍼징이 시작되는 제1 기본 블록에 대응되는 제2 함수를 식별하는 단계; 제2 함수를 추상화하여 제3 함수를 획득하는 단계; 및 트레이스 데이터 및 제3 함수를 바탕으로 퍼징(fuzzing)을 수행하는 단계;를 포함한다.
Abstract:
프로세서를 포함하며, 기지국(eNodeB: E-UTRAN Node B, or also known as Evolved Node B)과 임의접속 절차를 수행하는 단말기(UE: User Equipment)가 제공된다. 단말기는 상기 프로세서에 의해 적어도 일시적으로 구현될 수 있다. 단말기는 상기 기지국과의 지정된 통신 방식에 따라 물리적 임의접속 채널에 상응하는 전송 가능한 메시지 크기를 결정하는 결정부, 상기 메시지 크기에 상응하도록 메시지를 설정하고 상기 메시지로부터 프리앰블 인덱스 및 적어도 하나의 메시지 인덱스 각각을 계산하는 연산부 및 상기 프리앰블 인덱스 및 상기 적어도 하나의 메시지 인덱스 각각을 인코딩하여 상기 기지국으로 전송하도록 제공하는 인코더를 포함할 수 있다.
Abstract:
기지국(eNodeB: E-UTRAN Node B, or also known as Evolved Node B)과임의접속을수행하는단말기(UE: User Equipment)가제공된다. 상기단말기는수신된임의접속응답메시지(Random Access Response)에상기단말기가전송한프리앰블및 상기단말기에연관되는시간정렬정보가포함되는지여부를판단하는판단부및 상기판단의결과에따라상기임의접속응답메시지에포함되는업링크자원(Uplink Resource Grant)을통하여전송되는데이터의전송파워를조절하는제어부를포함할수 있다.
Abstract:
높은 종횡비를 가지는 나노구조물 제조 방법, 이에 의하여 제조된 나노구조물 및 그 응용이 제공된다. 본 발명에 따른 나노구조물 제조방법은 기판 상에 적층된 제 1층 위에 실리콘 함유 중합체 블록을 포함하는 블록공중합체를 도포하는 단계; 상기 도포된 블록공중합체를 어닐링하여 자기조립시키는 단계; 및 상기 자기조립된 실리콘 함유 블록공중합체를 산소 반응성 이온 에칭 처리하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따른 나노구조물 제조방법은 실리콘 화합물을 첨가하는 별도의 과정 없이 실리콘을 포함하는 단량체를 이용하여 손쉽게 합성된 실리콘 함유 블록공중합체를 이중층의 상부층에 적용시키는 것으로, 본 발명에서는 실리콘을 함유하는 블록공중합체가 바로 사용될 수 있기 때문에 그 공정이 짧고 간단하며, 실리콘 함유 블록공중합체의 자기 조립 현상을 이용하여 수 십 나노크기의 미세 구조를 구현 할 수 있다. 또한 높은 에칭 저항성을 가지는 블록에 의해 하부 유기 고분자 층으로의 패턴 전사를 가능하게 한다. 또한, 이를 통해 형성된 높은 종횡비를 가지는 미세 나노구조물은 다른 다양한 나노구조물을 형성하기 위한 주형으로서 응용될 수 있으며, 또한 하부층, 기판 등을 다양하게 사용할 수 있는 장점이 있어 나노구조물이 요구되는 모든 응용에 적용될 수 있다.
Abstract:
높은 종횡비를 가지는 나노구조물 제조 방법, 이에 의하여 제조된 나노구조물 및 그 응용이 제공된다. 본 발명에 따른 나노구조물 제조방법은 기판 상에 적층된 제 1층 위에 실리콘 함유 중합체 블록을 포함하는 블록공중합체를 도포하는 단계; 상기 도포된 블록공중합체를 어닐링하여 자기조립시키는 단계; 및 상기 자기조립된 실리콘 함유 블록공중합체를 산소 반응성 이온 에칭 처리하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따른 나노구조물 제조방법은 실리콘 화합물을 첨가하는 별도의 과정 없이 실리콘을 포함하는 단량체를 이용하여 손쉽게 합성된 실리콘 함유 블록공중합체를 이중층의 상부층에 적용시키는 것으로, 본 발명에서는 실리콘을 함유하는 블록공중합체가 바로 사용될 수 있기 때문에 그 공정이 짧고 간단하며, 실리콘 함유 블록공중합체의 자기 조립 현상을 이용하여 수 십 나노크기의 미세 구조를 구현 할 수 있다. 또한 높은 에칭 저항성을 가지는 블록에 의해 하부 유기 고분자 층으로의 패턴 전사를 가능하게 한다. 또한, 이를 통해 형성된 높은 종횡비를 가지는 미세 나노구조물은 다른 다양한 나노구조물을 형성하기 위한 주형으로서 응용될 수 있으며, 또한 하부층, 기판 등을 다양하게 사용할 수 있는 장점이 있어 나노구조물이 요구되는 모든 응용에 적용될 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A data relay method in a communication system using a multi hop relay method is provided to reduce signaling overhead by transmitting data of a terminal in a relay base station to a base station through an effective data integration considering a QoS requiring condition. CONSTITUTION: A RS(Relay Station) determines a data integration method(S501). The relay station classifies packet data of a terminal into at least one integrated packet class(S505). The relay station determines a QoS(Quality of Service) requirement condition and a MCS(Modulation and Coding Scheme) level(S509). The relay base station requires allocation of resources to a base station(S511). The relay station constitutes an integration packet(S519). The relay station transmits the integration packet to the base station(S523).
Abstract:
통계적 다중화를 이용한 통신 방법 및 장치가 개시된다. 방법에서 직교 자원을 이용해 통신하는 2 이상의 사용자에게 각각 도약 패턴(hopping pattern)이 할당되고, 방법은 직교 자원을 이용해 전송된 전송 신호를 수신하는 단계와, 수신된 전송 신호로부터 데이터를 획득하는 단계를 포함하되, 동일한 그룹에 속하는 사용자 간에는 충돌이 발생하지 않도록 도약 패턴이 할당된다. 데이터를 획득하는 단계는 전송 신호 내의 파일럿 신호(pilot)에 기초하여 데이터를 획득하고, 파일럿 신호는 그룹 간에 충돌이 발생하지 않도록 전송 신호 내에 포함되는 통계적 다중화를 이용한 통신 방법.
Abstract:
PURPOSE: A device and a method for managing resource in a relay-based mobile communication network are provided to control the size of the dedicated resource about a relay-base station link, thereby reducing the signaling overhead and delay in every frame. CONSTITUTION: A repeater receives an initial resource allocation and window time from a base station(S121). If it is a window time cycle, the repeater feeds back average virtual required band information which is estimated by every frame time within current window time(S122,S123). If the repeater receives band allocation information from the base station through R-MAP, the repeater allocates real-time traffic preferentially. The repeater allocates the rest of the resources to non real-time traffic(S126).