Abstract:
PURPOSE: A multi-antenna transmission apparatus for transmitting a terrestrial DTV broadcasting signal and additional data is provided to transmit a terrestrial DTV broadcasting signal and additional data by using multi-antennas. CONSTITUTION: A temporal and spatial mapping unit(202) maps main service symbols generated by a main service symbol generating unit(201) to the plurality of transmission antennas. An additional data symbol generating unit(203) generates additional data symbols for an additional data service. The additional data service may be a service to provided in addition to a DTV broadcast service. A transmission of the additional data provides additional broadcast service in addition to the existing DTV broadcast, and provides data service such as an education service, a stock service, a public announcement service, and the like, in addition to the existing DTV service. In addition, additional information, such as program information, associated with the main service is transmitted. A range of the additional data service may not be limited thereto, and a variety of information may be included. A temporal and spatial encoder(204) performs temporal and spatial encoding of the additional data symbols generated by the additional data symbol generating unit, and generates symbols to be transmitted to the plurality of transmission antennas. The temporal and spatial encoder receives, as inputs, K additional data symbols from the additional data symbol generating unit 203, K being an integer number, and may generate T*M temporal and spatial encoded symbols to be transmitted to the M transmission antennas during a T time duration. A processor(210) generates symbols to be transmitted via the plurality of transmission antennas based on the main service symbols and the additional data symbols.
Abstract:
본 발명은 채널계수의 크기 기반 채널 등화 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 엠어리(M-ary) PSK(Phase Shift Keying)를 추가계층 신호 변조방식으로 하는 OFDM 기반 계층변조 전송 시스템 등에서 채널추정 결과를 판정기반 방식과 조합하여 채널을 등화함으로써, 채널 등화 결과신호의 분산을 감소시켜 잡음증폭이 발생할 확률을 감소시키기 위한, 채널계수의 크기 기반 채널 등화 장치 및 그 방법에 관한 것으로서, 채널계수의 크기 기반 채널 등화 장치에 있어서, 심벌의 부반송파에 대한 추정된 채널계수를 등화 수단으로 전달하기 위한 채널 보간 수단; 추정된 기본계층 심벌을 상기 등화 수단으로 전달하기 위한 매핑 수단; 및 수신 심벌, 상기 채널 보간 수단으로부터 전달받은 채널계수 및 상기 매칭 수단으로부터 전달받은 기본계층 심벌을 이용하여 채널을 등화하기 위한 상기 등화 수단을 포함한다. 계층변조, 디지털 방송, 채널 등화, 잡음증폭
Abstract:
An apparatus and a method for estimating a channel phase in a receiver of an orthogonal frequency division multiplexing layer modulation system are provided to improve accuracy of the channel estimation by estimating the channel phase correctly when estimating the channel by using a pilot. A priority transmission symbol generator(120) generates high priority data by subcarrier-demodulating and decoding a frequency region signal to which the OFDM layer modulated reception symbol is OFDM-demodulated and generates high priority transmission symbol based on the priority data. A channel phase extracting unit(130) compares the reception symbol with priority transmission symbol and extracts the channel phase values which is the phase of the sub-channel. A channel interpolation unit(140) performs the channel estimation by extracting a pilot subcarrier in the frequency region and performs interpolation of the sub channel where the pilot is not transmitted based on the result of the channel estimation. A channel phase correcting unit(150) corrects the value approximating to the phase of the interpolation sub-channel among values subtracting the channel phase values from the phase of the frequency region signal as the phase of the interpolation sub-channel.
Abstract:
파일럿을 이용한 계층 변조 장치 및 방법, 계층 변조된 신호를 수신하는 장치 및 그 방법이 개시된다. 본 발명의 파일럿을 이용한 계층 변조 장치는 제1계층 신호열을 부호화하는 제1부호화부; 제2계층 신호열을 부호화하는 제2부호화부; 제2부호화부에서 부호화된 신호열에 파일럿 신호를 삽입하는 파일럿 삽입부; 및 제1부호화부 및 파일럿 삽입부에서 각각 출력되는 신호를 변조하고 결합하는 계층 변조부를 포함함을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 구현이 간단한 RSSI(Received Signal Strength Indicator) 측정 장치 및 그 방법과, 그 방법을 구현하는 프로그램이 저장된 기록매체에 관한 것이다. 이 RSSI 측정 장치에서는 I 채널 신호 및 Q 채널 신호를 양자화하는 아날로그/디지털 변환기의 입력 신호와 출력 신호의 확률밀도함수를 평균이 0인 가우시안(Gaussian)으로 근사하는 경우에 생성되는 아날로그/디지털 변환기의 출력 신호의 분산과 입력 신호의 분산 사이의 제1 관계 및 상기 가우시안의 랜덤 변수의 확률밀도함수에서의 전력과 분산 사이의 제2 관계에 기초하여, 아날로그/디지털 변환기의 입력단에서의 전력을 아날로그/디지털 변환기의 출력단에서의 신호를 사용하여 산출하여 상기 수신 신호 세기로 결정한다. 본 발명에 따르면, 수신안테나를 통해 수신되는 신호의 매 샘플마다 제곱 연산을 수행하지 않으므로 하드웨어 복잡도가 감소된다. 또한, 수신안테나의 커넥터에서 RSSI를 측정함으로써 실제에 보다 가까운 RSSI 측정이 수행된다. 또한, 측정된 RSSI의 정확한 값이 몇 Watt 또는 mWatt 인지를 알 수 있다. RSSI, ADC, 수신 신호 세기, 아날로그/디지털 변환기, 가우시안, 확률밀도함수,
Abstract:
본 발명은 직교주파수분할다중접속 시스템에서의 데이터 및 파일롯 할당 방법 과 그를 이용한 송신 방법 및 그 장치, 수신 방법과 그 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 직교주파수분할다중접속 시스템에서의 데이터 및 파일롯 할당 방법에서 단말은 특정 기준에 의해 생성된 기본 파일롯 패턴에 기초하여 상향링크 채널로부터 서브캐리어 그룹과 심볼을 분할하고, 상기 분할된 서브캐리어 그룹과 심볼에 기초하여 하나 이상의 서브채널을 할당받는다. 그리고 나서 서브채널에 따른 서브캐리어 그룹을 호핑 패턴에 따라 호핑하여 데이터를 할당한다. 이렇게 할당된 데이터에 상기 기본 파일롯 패턴에 기초하여 서브캐리어 그룹당 각각 다르게 파일롯을 위치시킨다. 이와 같이 하면, 인접셀끼리의 파일롯 충돌 확률을 감소시킬 수 있고, 파일롯 서브캐리어 전력의 부스팅을 통하여 채널 추정의 정확도를 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 직교주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 방식을 사용하는 무선 통신 시스템의 상향 링크 프레임 구성 방법에 관한 것이다. 이 상향 링크 프레임 구성 방법은 상향 링크 프레임의 전체 대역을 특정 개수의 부반송파 그룹으로 분할한 후, 상향 링크 프레임에서 슬롯으로 정의된 연속된 특정 개수의 심볼에 대해 정의된 부채널에 상기 분할된 각 부반송파 그룹 내의 부반송파를 할당한다. 다음, 상기 할당된 부반송파 중에서 채널 추정이 가능하도록 상기 특정 개수의 심볼 단위로 파일럿 부반송파를 할당한다. 본 발명에 따르면 프리앰블을 이용한 채널 추정 및 셀룰러 시스템에서의 채널 추정이 가능하도록 각 데이터 할당을 인접 셀의 특정 사용자와의 충돌을 최소로 하여 데이터 부반송파들을 할당하며, 데이터 부반송파 중에서 일부의 위치를 파일럿으로 할당함으로써, 동기 복조가 가능해지고 주파수 재사용률을 개선할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 다중 전송 안테나를 사용하고 코움(comb) 방식으로 파일럿을 배치하는 직교주파수 분할 다중(OFDM) 시스템에서 시변 채널에서의 채널 추정 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 직교주파수 분할 다중 시스템(OFDM)에서 시변 채널의 채널 추정 방법은, a) 각각의 OFDM 심볼에 일정한 간격마다 특정 부반송파에 파일럿을 삽입하는 코움 방식(comb-type)으로 파일럿 심볼을 생성하는 단계; b) 코움 방식으로 생성된 파일럿 심볼을 적어도 2개 이상의 다중 전송 안테나를 사용하여 송신단으로부터 시변 채널을 통해 수신단으로 전송하는 단계; c) 다중 전송 안테나를 통해 전송된 신호를 시변 채널을 통해 수신하는 단계; 및 d) 시변 채널의 시간 상관관계를 이용하는 보간 방식으로 채널을 추정하는 단계를 포함하여 이루어진다. 본 발명에 따르면 채널의 시간 상관관계(time correlation)를 이용하여, 채널의 시변성을 고려하여 채널을 추정함으로써 일반적인 채널 추정 방법과 비교하여 더욱 정확한 채널 추정이 가능해진다. 또한 종래의 채널 추정 방법과 동일하게 파일럿이 위치한 각 부반송파별로 채널을 추정함으로써 복잡도의 증가가 낮아지게 된다.
Abstract:
A method for detecting an initial ranging signal and a method for generating the initial ranging signal are provided to reduce interference due to the initial ranging signal and ambiguity of timing detection by creating a time domain size of the initial ranging signal taking into account an OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol value and a maximum RTD(Round Trip Delay). A first ranging symbol is selected in a first sub-channel pair belonged to a ranging sub-channel and a ranging symbol capable of being used as an initial ranging symbol(S100,S110,S120). After OFDM demodulation, sub-carrier symbol values corresponding to the first sub-channel pair and a complex conjugate column of the first ranging symbol are multiplied(S130,S140). A null is assigned to sub-carrier symbol values which are not belonged to the first sub-channel pair(S150). An IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) is performed to obtain a correlation value for all possible timing error(S160). An initial ranging signal is detected by considering an absolute value of vector components for the IFFT result(S170).
Abstract:
PURPOSE: A method for tracking the carrier wave frequency error and the sampling frequency error of an orthogonal frequency divisional multiplexing(OFDM) wireless communication system and an apparatus for the same are provided to improve the performance of the system as well as to improve the reliability of estimation value. CONSTITUTION: An apparatus for tracking the carrier wave frequency error and the sampling frequency error of an orthogonal frequency divisional multiplexing(OFDM) wireless communication system includes an analog/digital converter(121), a guard interval cancel block(122), a fast Fourier converter(123), a frequency region equalizer(124), and an error tracking/compensating block(126). The analog/digital converter(121) converts the signal received from the reception block into a digital signal. The guard interval cancel block(122) removes the guard interval from the converted digital signal. The fast Fourier converter(123) converts the signal cancelled the guard interval into a signal of the frequency region. The frequency region equalizer(124) recovers the signals distorted by the communication channel. And, the error tracking/compensating block(126) tracks and compensates the phase error due to the carrier wave frequency error and the sampling frequency error by using the signal received from the frequency region equalizer(124).