Abstract:
PURPOSE: A precoding method for a femtocell or a picocell and a communication system using the same are provided to enable a small base station such as a femto base station or a pico base station to be protected from a neighboring terminal corresponding to a neighboring base station such as a macro base station. CONSTITUTION: A femto base station executes a protection mode for protecting a neighboring terminal from interference irrelevant to whether a neighboring base station corresponding to a neighboring terminal performs process for protecting the neighboring terminal from interference(260). The femto base station performs process for protecting the neighboring terminal from the interference by responding to a protection mode(270). The type of protection mode is determined according to what is the information, which can have the femto base station, among information necessary for performing process for protecting a neighboring terminal from interference.
Abstract:
PURPOSE: A communications method performing interference control by a random beam forming technology for controlling interference is provided to efficiently perform interference alignment and interference control. CONSTITUTION: A serving BS(Base Station) determines a precoding matrix(S610). The serving base station transmits a pilot to a user group(S630). The terminal presumes interference(S640). The terminal generates a decoding matrix(S650). The terminal calculates an SINR(Signal-to-Interference plus Noise Ratio) or throughput(S660). The terminal transmits quality reference information to the serving base station(S670).
Abstract:
본 발명은 전체 주파수 밴드를 다수의 서브 캐리어 밴드들로 분할하고, 미리 설정한 개수의 인접한 서브 캐리어 밴드들의 집합인 서브 채널들을 포함하는 무선 통신 시스템에서 적응 부채널 및 비트 할당 방법에 있어서, 상기 서브 채널들은 주파수 다이버시티 이득을 획득하기 위한 다이버시티 서브 채널과, 고속 대용량 데이터 전송을 위한 적응적 변조 및 코딩 서브 채널로 분류되며, 상기 통신 시스템을 구성하는 기지국들 각각의 영역의 경계에 존재하는 특정 이동 단말기는 일정 주기로 상기 각 서브 채널의 채널 품질 정보를 확인하고, 상기 채널 품질 정보에 근거하여 미리 정해지는 결정 기준이 최대인 피드백 밴드의 인덱스를 결정하고, 상기 결정된 피드백 밴드의 인덱스를 기지국으로 피드백하고, 상기 기지국은 이동 단말기로부터 피드백된 정보를 이용하여 밴드 할당 정보를 생성하고, 상기 이동 단말기로 전송하고, 상기 이동 단말기는 상기 기지국으로부터 수신되는 밴드 할당 정보를 이용하여 적응적 변조 및 코딩을 위한 파일럿을 상기 기지국으로 전송하고, 상기 기지국은 상기 수신된 파일럿을 이용하여 채널을 추정하고, 상기 채널 추정 결과를 이용하여 상기 밴드 할당 정보에 의해 할당된 밴드에 대한 비트를 할당한다. OFDMA, 채널 품질 정보(CQI), 피드백, 밴드(band)
Abstract:
본 발명의 랜덤 빔포밍 기반의 전송 방법에서는 기지국이 이동국들로부터 현재 상기 기지국에 의해 임의로 결정된 가중치 벡터에 대한 채널 별 전송률을 포함하는 피드백 정보를 수신하고, 상기 이동국들로부터 수신된 동일 채널에 전송률을 비교하고, 상기 전송률이 가장 큰 이동국에 해당 채널을 할당하고, 상기 할당된 채널을 통해 신호를 전송한다. 본 발명의 랜덤 빔포밍 기반의 전송 방법은 빔포밍 기법을 이용하면서도 다수의 단말에 대해 동시에 다른 채널을 할당 함으로써, 자원할당의 공평성과 효율성을 제고하는 한편 이를 통해 전체 시스템 용량을 증가시킬 수 있다. 랜덤 빔포밍 (random beamforming), 다이버시티, 다중입출력(MIMO)
Abstract:
PURPOSE: A mobile network is provided to reduce the time resources required for transmitting source messages to the destination nodes using the overlapped coding technique. CONSTITUTION: The first transmit message is transmitted from the first source node in the first time slot. The first transmit message is generated by overlapping and coding the 1-1 and 1-2 partial source messages corresponding to the first source node. The second transmit message is received from the second source node in the second time slot. The second transmit message is generated by overlapping and coding the 2-1 and 2-2 partial source messages corresponding to the second source node.
Abstract:
본 발명은 다수의 송신 안테나를 사용하는 무선통신 시스템에서 별도의 트레이닝 시퀀스를 사용하여 채널 특성을 추정하지 않고 채널의 전력만을 추정하여 차등 공간-시간 블럭 부호의 송수신을 수행하는 방법 및 장치에 대한 것이다. 무선통신 시스템에서 차등 공간-시간 블럭 부호에 의해 부호화되어 전송되는 정보 심볼들을 수신하여 복호하는 수신기는, 다수의 송신 안테나들로부터 수신기로 하나의 블럭시간들 동안 수신된 신호를 수집하고, 상기 수신 신호에 이전 블럭시간 동안 수신된 신호를 곱하여 치환 신호를 구하고, 상기 다수의 송신 안테나들로부터 수신 안테나로의 채널에 대한 채널 전력을 추정하여, 상기 추정된 채널 전력을 이전 수신한 심볼들의 크기로 정해지는 정규화 값으로 정규화하고, 상기 치환 신호를 상기 정규화된 채널 전력으로 나누어 정보 심볼들을 구한다. 이러한 본 발명은, 고속 페이딩에 강한 송/수신이 가능하며, 채널 추정을 위한 트레이닝 시퀀스를 필요로 하지 않고, 원점에서 거리가 서로 다른 변조 심볼들을 송신할 수 있으므로 신호대 잡음비의 이득을 얻을 수 있다.
Abstract:
본 발명은 다중 홉(multihop)에 대한 정보를 가지고 있는 다중 홉 데이터 프레임을 처리하는 다중 홉 전달방법과 이 방법을 수행할 수 있는 이동단말 및 그 방법에서 사용되는 멀티 홉 프레임을 포함하는 매체접근제어 데이터의 자료구조에 관한 것이다. 다중 홉 전달(multihop forwarding)은 액세스 포인트(AP, Access Point)와 이동단말(MT, Mobile Terminal)이 직접 통신을 하여 정보를 전달하는 것이 아니고, 하나 이상의 이동단말(MT)이나 미리 설치해 놓은 중계 터미널(seed)을 거쳐 통신을 하는 방식을 의미한다. 본 발명에서 제시하는 방법을 사용함으로써 하나의 액세스 포인트(AP)가 커버할 수 있는 범위를 늘릴 수 있어 시스템을 보다 경제적으로 구축할 수 있었으며, 주파수 자원 낭비를 줄일 수 있었다.
Abstract:
본 발명의 LDPC 부호 천공 방법에서는, 원하는 모부호(mother code)와 천공비트 수(P)를 정하고, 검사노드들과 상기 검사노드들에 연결되는 비트노드들로 구성되는 이분 그래프(bipartite graph)상에서 각 검사노드에 연결된 천공된 비트노드들을 계수하는 검사노드 별 천공계수기들의 값(PC)을 0으로 초기화하고, 전체 검사노드들의 천공 계수기의 상한인 라운드의 값(R)을 1로 초기화하고, 상기 검사노드들의 천공계수기 값들이 균일해 지도록 하는 패턴으로 상기 천공비트 수(P) 만큼 비트노드들을 천공한다. 본 발명의 천공 방법에서는 검사노드 관점에서의 균일한 천공 패턴으로 천공하기 때문에, 신뢰도 확산(Belief Propagation) 알고리즘으로 복호하게 될 경우 전체 부호화 블록 내의 정보들이 한쪽에 치우치지 않고 골고루 퍼지게 되고, 조기 반복 복호 종료가 되어 우수한 성능을 얻을 수 있다. 저밀도 패러티 검사 (LDPC), 검사노드(check node), 비트노드 (bit node), 천공(puncture)
Abstract:
본 발명의 LDPC 부호 천공 방법에서는, 원하는 모부호(mother code)와 천공비트 수(P)를 정하고, 검사노드들과 상기 검사노드들에 연결되는 비트노드들로 구성되는 이분 그래프(bipartite graph)상에서 각 검사노드에 연결된 천공된 비트노드들을 계수하는 검사노드 별 천공계수기들의 값(PC)을 0으로 초기화하고, 전체 검사노드들의 천공 계수기의 상한인 라운드의 값(R)을 1로 초기화하고, 상기 검사노드들의 천공계수기 값들이 균일해 지도록 하는 패턴으로 상기 천공비트 수(P) 만큼 비트노드들을 천공한다. 본 발명의 천공 방법에서는 검사노드 관점에서의 균일한 천공 패턴으로 천공하기 때문에, 신뢰도 확산(Belief Propagation) 알고리즘으로 복호하게 될 경우 전체 부호화 블록 내의 정보들이 한쪽에 치우치지 않고 골고루 퍼지게 되고, 조기 반복 복호 종료가 되어 우수한 성능을 얻을 수 있다. 저밀도 패러티 검사 (LDPC), 검사노드(check node), 비트노드 (bit node), 천공(puncture)
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