Abstract:
본 발명은 다중 안테나를 사용하는 무선통신시스템에서 서로 다른 안테나 개수를 사용하는 사용자들에게 동시에 서비스를 제공하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 복수의 송신안테나들을 이용하는 제1 다중안테나모드 및 상기 제1 다중안테나모드의 송신안테나 개수보다 많은 개수의 송신안테나들을 이용하는 제2 다중안테나모드를 서비스하는 무선통신시스템에서 기지국의 통신 방법에 있어서, 상기 제2 다중안테나모드로 서비스를 제공할 단말기를 결정하는 과정과, 상기 단말기로부터 사운딩 신호를 수신하는 과정과, 상기 수신된 사운딩 신호를 이용해 역방향 채널을 추정하고, 상기 추정된 역방향 채널값들을 이용해서 순방향 채널값들을 획득하는 과정과, 상기 획득된 순방향 채널값들을 이용해서 상기 단말기로 상기 제2 다중안테나모드를 서비스하는 과정을 포함한다. 이와 같은 본 발명은 확장 MIMO모드를 위해 새로운 프레임 구조를 필요로 하지 않기 때문에 사업자가 새로운 시스템을 설계하고 설치할 필요가 없다. MIMO, 안테나 확장, SVD, 빔포밍, 처리량, 링크 성능
Abstract:
A UMA(Unlicensed Mobile Access) terminal for skipping beacon periods and a power management method thereof are provided to prevent the loss of data and minimize the power consumption in proportion to beacon skip intervals by skipping a beacon process during a preset period, in case that a terminal which supports a UMA application is in an idle state, and storing packets, which should be transmitted to the terminal during the skipped period, at an AP(Access Point). A UMA terminal executes an association process with an AP(S501). Then the UMA terminal executes A DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) process to acquire an IP address(S502). Then the UMA terminal executes an ARP process(Address Resolution Protocol) to find out a MAC(Medium Access Control) address equivalent to the acquired IP address(S503). The UMA terminal acquires the address of a UNC(UMA Network Controller) through the above processes. Using the acquired address, the UMA terminal executes a registration process to the UNC(S504). If the registration process is completed, the UMA terminal starts beacon skip mode(S505).
Abstract:
A method for controlling data transmission in a wireless relay system is provided to change adaptively a data transmission mode according to the location of an MS and an RS within a cell, thereby improving the efficiency of frequencies. A method for transmitting data through a downlink channel in a wireless relay system comprises the following steps of: transmitting a first partial data of a first ratio out of the data from a BS(Base Station) to an MS(Mobile Station)(S960); transmitting a second partial data of a second ratio out of the data from the BS to an RS(Relay Station)(S940); and forwarding the second partial data from the RS to the MS(S950). The first ratio and the second ratio are determined on the basis of at least one of the channel capacity of a first link between the BS and the MS and the channel capacity of a second link between the RS and the MS(S930).
Abstract:
본 발명은 셀룰라 시스템의 다중접속 기술에 관한 것으로, 직교주파수분할 다중접속 방식을 기반으로 하여 한 사용자에 대한 소정 개수의 심볼들을 주파수 영역에서 확산 팩터에 대응한 개수의 인접한 부반송파들로 코드 확산을 수행한다. 그리고 각 홉을 주파수 영역에서 하나 이상의 심볼 간격으로 도약 시키는 구성을 제안한다. 기본적으로 한 채널은 도약을 위한 하나 이상의 심볼 간격으로 할당된 홉들로 구성되며, 한 채널이 최소 전송률을 지원하는 기본 단위가 되도록 정해진다. 한 채널의 전송률보다 더 높은 전송률을 요구하는 사용자는 홉 당 할당하는 심볼의 개수를 더 크게 하여 채널 당 전송률을 높이거나, 한 사용자에게 할당하는 채널의 개수를 늘림으로써 원하는 전송률을 얻을 수 있다. 또한 홉 당 할당하는 심볼의 개수와 채널의 개수를 조정함으로써, 유연한 자원관리가 가능하고 인접한 셀에서 들어오는 간섭을 평준화하는 효과를 극대화 시킬 수 있다. 상기 연접한 부반송파들을 하나의 홉으로 할당하여 주파수 영역으로 확산된 각 심볼이 플랫 페이딩(flat fading)을 겪어 코드들 간의 직교성을 유지하도록 하며, 이를 주파수 도약시킴으로써 주파수 다중화 이득을 얻는다. 이때 도약하는 각 홉 별로 데이터 심볼이 확산된 부반송파들 사이에 파일럿 심볼을 포함하는 적어도 하나 이상의 부반송파를 삽입함으로써, 파일럿 부하를 줄이면서도 각 홉의 채널 추정이 가능하게 한다. OFDMA, 주파수 도약, 다중접속 방식, 자원할당, 그룹 도약
Abstract:
본 발명은 다수의 기지국들을 가지며, 상기 기지국들 각각이 다수의 송신 안테나들을 사용하는 직교 주파수 분할 다중 통신 시스템에서, 미리 설정된 길이를 가지는 제1시퀀스를 미리 설정된 개수의 제2시퀀스들로 세그멘테이션하고, 상기 제2시퀀스들 각각에 상이한 시간 오프셋들을 적용하여 상기 제2시퀀스들의 개수와 동일한 개수의 프리앰블 시퀀스들로 생성한 후, 상기 기지국들 각각에 상기 프리앰블 시퀀스들중 미리 설정된 개수의 프리앰블 시퀀스들을 할당하여 상기 기지국들 각각이 상기 할당된 프리앰블 시퀀스들을 상기 송신 안테나들에 매핑시켜 송신하도록 제어한다. 프리앰블 시퀀스, MIMO, PAPR, CAZAC 시퀀스, ZAC 시퀀스
Abstract:
본 발명은 복수개의 송신 안테나들을 사용하는 통신시스템의 송신기에서 시공간 블록 부호화 장치에 관한 것으로, 입력되는 심볼열을 소정 규칙에 의해 복수개의 송신 안테나를 통해 전송하는 방식에서 시공간 블록 부호의 성능을 향상시키기 위하여 수신기에서 보내는 피드백 정보를 이용하는 장치를 제안한다. 시공간 블록 부호화, 최대 다이버시티 이득, 최대 데이터 레이트
Abstract:
본 발명은 적어도 3개의 송신 안테나들로부터 적어도 하나의 수신 안테나 각각으로 수신된 신호들을 4개의 시간구간들 동안 수신하는 심볼 배열기와, 상기 적어도 3개의 송신 안테나들로부터 상기 적어도 하나의 수신 안테나로의 채널 이득들을 각각 나타내는 적어도 3개의 채널 이득들을 추정하는 채널 추정기와, 상기 수신 신호들과 상기 채널 이득들을 가지고 가능한 모든 2개의 심볼들에 대해 메트릭 값들을 구하고 메트릭 값을 최소화하는 2개의 심볼들을 각각 검출하는 제1 및 제2 디코더들과, 상기 제1 및 제2 디코더들에 의해 검출된 2개의 심볼들을 순서대로 배열하여 출력하는 병/직렬 변환기를 포함하여 구성되며, 상기 제1 및 제2 디코더들은 상기 수신 신호들을 상기 채널 이득들을 선형 연산한 후 임계값 검출에 의해 2개의 심볼들을 각각 미리 검출하고, 상기 검출된 심볼들의 곱과, 상기 적어도 3개의 송신 안테나들의 채널 이득들에 의해 정해지는 상수의 곱이 최소값을 가지면 상기 미리 검출된 심볼들을 최종 검출한다. 이러한 본 발명은 디코더 설계를 간소화하여 제작비를 절감하고 시스템을 소형화한다. TRANSMIT DIVERSITY, 3 ANTENNAS, SPACE TIME BLOCK CODE, MAXIMUM LIKELIHOOD DECODER, SIGN DISCRIMINATION
Abstract:
본 발명은 전체 사용자의 전송 속도를 최대화하는 RA 문제에서 고정된 전송 속도로 서비스 받고자 하는 일부 사용자가 존재하는 변형된 RA 문제를 위한 두 종류의 사용자가 존재하는 OFDMA 시스템에서 최대 전송속도를 위한 적응변조 기법에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명에서는 기존의 한가지 사용자가 존재하는 시스템에서 선형 프로그램밍(LP; Linear Programming)을 사용한 적응변조 기법의 도입으로 전체 사용자를 고려하여 하번에 적응 변조를 수행하도록 하는 방법을 제안한다. 또한 고정 전송속도가 충분히 작은 값일 때 복잡성을 줄이기 위해 사용자에 따라 연속적으로 부채널을 할당하는 부최적 방법을 제안한다.
Abstract:
PURPOSE: A method for transmitting and receiving a differential space-time block code using power of a channel, and an apparatus thereof are provided to realize transmission and receipt robust to high-speed fading, and obtain a gain of a signal-to-noise ratio. CONSTITUTION: A plurality of retarders(310-1,...,310-I) retard signals received for time of one block to output the retarded signals to a plurality of multipliers(315-1,...,315-l). The multipliers(315-1,...,315-I) multiply the received signals by the previously received signals for outputting permutation signals. A symbol collector(320) outputs signals transmitted to receiving antennas(305-1,...,305-K) from transmitting antennas. A power estimator(330) obtains power of whole channels. A normalizer(335) multiplies the channel power by a normalization value decided by the previously received power. A plurality of dividers(325-1,...,325-I) detect information symbols by dividing the permutation signals by the normalized channel power. A detector(340) detects information sequence with the detected information symbols according to the corresponding modulation method.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for transmitting/receiving data in a mobile communication system using an STTC(Space-Time Trellis Code) are provided to increase a data transmission rate by periodically puncturing and transmitting information data symbols. CONSTITUTION: A multiplexer receives and multiplexes data bits(d1-dp) and '0000...' and outputs them to an S/P(Serial to Parallel) converter(513). The S/P converter(513) converts the information data bits(d1-dp) in parallel and then outputs them to the first to the Pth encoder(515-1-515-P). The first to the Pth encoder(515-1-515-P) receive the information data bits(d1-dp), encode them according to an STTC encoding method and then outputs them to the first to the Mth modulator(517-1-517-M). The first to the Mth modulator(517-1-517-M) output modulated symbols(S1-SM) to the first to the Mth puncturer(519-1-519-M). The first to the Mth puncturers(519-1-519-M) puncture the received signals corresponding to a pre-set puncturing matrix and then transmits them in the air through the first to the Mth transmission antenna(ANT1-ANTM).