Abstract:
비콘 신호에 기반한 IoT 기기 위치 추정 방법은 IoT 기기가 서로 다른 위치에 배치된 복수의 비콘 송신기로부터 각각 복수의 비콘 신호를 순차적으로 수신하는 단계, 상기 IoT 기기가 상기 복수의 비콘 신호에서 각각 각도 정보를 추출하고, 신호의 세기를 연산하는 단계, 상기 복수의 비콘 송신기별로 비콘 신호를 전송한 빔 중에서 신호의 세기를 기준으로 타깃 빔을 결정하는 단계 및 상기 복수의 비콘 송신기별로 결정한 타깃 빔의 각도를 기준으로 IoT 기기의 위치를 추정하는 단계를 포함한다.
Abstract:
매시브 MIMO 어레이 안테나 기반의 하이브리드 빔포밍 시스템을 위한 페이즈 쉬프터의 게인/페이즈 파라미터 추정 방법 및 이를 수행하는 장치가 개시된다. 일 실시예에 따른 게인/페이즈 파라미터 추정 방법은, 트레이닝 신호(training signal)가 송신기와 수신기 사이의 채널을 통해 전송되어 상기 수신기로 수신되는 수신 신호를 획득하는 단계와, 상기 수신 신호에 기초하여 상기 채널의 추정 채널 응답을 결정하는 단계와, 상기 채널의 기준 채널 응답과 상기 추정 채널 응답의 비율에 기초하여 상기 수신 신호에 적용된 페이즈 쉬프터(phase shifter)의 게인/페이즈 파라미터(gain/phase parameters)을 추정하는 단계를 포함한다.
Abstract:
본 문서에 개시된 다양한 실시예에 따르면, 무선 전력 송신 시스템 근처의 이미지 데이터를 획득하는 단계; 인공신경망을 이용하여 상기 이미지 데이터 내의 수신 기기를 식별하는 단계; 상기 식별된 수신 기기와 미리 획득된 감지 모듈의 위치 정보에 기초하여, 수신 기기의 3차원 위치 정보를 획득하는 단계; 상기 수신 기기의 3차원 위치 정보에 기초하여, 무선 전력 송신 경로를 판단하는 단계; 및 상기 수신 기기로 무선 전력을 송신하는 단계;를 포함하는 전력 송신 제어 방법이 제공될 수 있다.
Abstract:
본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 무선 장치가 위상 잡음을 추정하는 방법은 미리 설정된 파일럿 신호(pre-configured pilot signal) 및 위상 추적 참조 신호(Phase Tracking Reference Signal, PTRS)를 수신하는 단계, 상기 미리 설정된 파일럿 신호에 기반하여 제1 위상 잡음(first phase noise)을 계산하는 단계, 상기 위상 추적 참조 신호(PTRS)에 기반하여 공통 위상 오차(Common Phase Error, CPE)를 계산하는 단계 및 상기 제1 위상 잡음 및 상기 공통 위상 오차(CPE)에 기반하여 위상 잡음(phase noise, PN)을 추정하는 단계를 포함한다. 상기 PN은 특정 기준점(specific reference point)에 기반하는 인터폴레이션(interpolation)을 통해 추정되며, 상기 특정 기준점은 상기 제1 위상 잡음 및 상기 CPE에 기반하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
BDMA 시스템에서의 랜덤 액세스 방법은 단말이 AP 장치로부터 전달되는 적어도 하나의 빔섹터의 기준 신호를 수신하는 단계, 상기 단말이 상기 기준 신호의 세기를 이용하여 상기 단말이 상기 AP 장치가 제공하는 빔섹터의 중심 영역 또는 빔섹터의 경계 영역에 있는지 추정하는 단계, 상기 단말이 상기 단말의 위치가 상기 중심 영역 또는 상기 경계 영역인지에 대한 위치 정보에 따라 서로 다른 프리앰블을 상기 AP 장치에 전달하는 단계 및 상기 AP 장치가 복수의 빔섹터 중에서 수신한 상기 프리앰블을 기준으로 상기 단말이 사용할 상향 링크 자원에 대한 정보를 전달하는 타깃 빔 섹터를 결정하는 단계를 포함한다.
Abstract:
BDMA 시스템에서의 랜덤 액세스 방법은 단말이 AP 장치로부터 전달되는 적어도 하나의 빔섹터의 기준 신호를 수신하는 단계, 상기 단말이 상기 기준 신호의 세기를 이용하여 상기 단말이 상기 AP 장치가 제공하는 빔섹터의 중심 영역 또는 빔섹터의 경계 영역에 있는지 추정하는 단계, 상기 단말이 상기 단말의 위치가 상기 중심 영역 또는 상기 경계 영역인지에 대한 위치 정보에 따라 서로 다른 프리앰블을 상기 AP 장치에 전달하는 단계 및 상기 AP 장치가 복수의 빔섹터 중에서 수신한 상기 프리앰블을 기준으로 상기 단말이 사용할 상향 링크 자원에 대한 정보를 전달하는 타깃 빔 섹터를 결정하는 단계를 포함한다.
Abstract translation:BDMA系统中的随机接入方法包括接收从AP设备发送的至少一个波束扇区的参考信号, 估计终端的位置是否是由AP设备提供的波束扇区的中心区域或波束扇区的边界区域, 在步骤和,基于由从多个波束扇区的接收,用于发送所述AP设备确定目标波束扇区携带对于UE使用的上行链路资源信息的AP设备的前同步码。 p >
Abstract:
본 개시는 LTE(Long Term Evolution)와 같은 4G(4 th generation) 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5 th generation) 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 발명의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법은, 다수의 단말들 각각으로부터 수신한 채널 정보에 기초하여 상기 다수의 단말들이 중첩하여 사용하도록 할당된 자원에 대하여 상기 다수의 단말들 각각이 사용하기 위한 전력들을 결정하는 과정과, 상기 결정된 전력에 관한 정보를 포함하는 자원 정보를 상기 다수의 단말들 각각으로 송신하는 과정을 포함한다.
Abstract:
개시된 이동통신 시스템의 핸드오버 방법은, 이동통신 단말의 핸드오버를 결정한 서빙 기지국이 복수의 협력 기지국을 선정하는 단계와, 서빙 기지국이 선정된 협력 기지국들에게 핸드오버를 요청하는 단계와, 협력 기지국들이 서빙 기지국에게 핸드오버 요청에 대해 응답하는 단계와, 협력 기지국들이 멀티캐스팅을 요청하여 패킷 데이터를 제공받는 단계와, 서빙 기지국이 이동통신 단말에게 RRC 연결 재설정을 요청하는 단계와, 이동통신 단말이 서빙 기지국 및 협력 기지국들과의 채널 환경을 실시간 확인하면서 기 설정된 핸드오버 임계값 조건을 만족할 때까지 서빙 기지국 또는 협력 기지국들에게 패킷 데이터를 요청하여 제공받는 단계와, 이동통신 단말이 핸드오버 임계값 조건이 만족되면 서빙 기지국으로부터 협력 기지국들 중에서 어느 한 타깃 기지국으로의 핸드오버를 수행하는 단계를 포함한다.
Abstract:
본 개시는 LTE와 같은 4G 통신 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 제공될 5G 또는 pre-5G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시는 빔포밍을 이용하는 이동 통신 시스템에서 빔 자원 및 무선 전송 자원에 의해 정의되는 랜덤 액세스 자원을 이용하는 단말의 랜덤 액세스를 수행하는 방법에 있어서, 상기 단말의 송신 빔과 연결되는 기지국의 수신 빔의 개수를 결정하는 동작; 상기 수신 빔의 개수에 근거하여 상기 무선 전송 자원의 영역을 결정하는 동작; 및 상기 결정된 개수에 해당하는 빔 자원 및 상기 결정된 영역에 해당하는 무선 전송 자원에 의해 정의되는 랜덤 액세스 자원에서 랜덤 액세스를 시도하는 동작을 포함하는 방법을 제공한다.
Abstract:
비접촉 자기 유도 충전 방식의 전기자동차 전력 공급 시스템 및 방법은 전기 자동차를 구동하기 위한 구동모터에 전력을 공급하기 위한 것이다. 본 시스템 및 방법에 따르면, 도로에 매립된 급전선로로부터 집전 모듈이 집전한 AC 전압을 DC 전압으로 변환하는 레귤레이터, 레귤레이터로부터 전달받은 DC 전압으로 충전되며, 구동모터에서 구동전압보다 더 큰 전압이 필요한 경우에 구동모터로 내부에 충전된 전압을 공급하는 슈퍼 커패시터, 및 슈퍼 커패시터로부터 전달받은 충전된 전압을 구동전압으로 변환하여 구동모터로 공급하는 DC-DC 컨버터가 구비된다. 따라서 구동모터와 배터리에 불안정한 DC 전압을 공급하는 대신에 일정한 크기를 갖는 정전압을 공급함으로써, 전기자동차를 안정성 있게 구동할 수 있으며, 배터리의 수명을 연장시키고 충전 효율을 향상시킬 수 있다.