Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 직교 복조 수신시스템에서의 반송파 위상 복원 및 I/Q채널간 위상불일치 보상 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 직교 복조 수신시스템에서 먼저 어느 한 채널(예: I 채널)에 대하여 위상 오차를 보상하고 그 보상된 I채널을 기준으로 나머지 다른 채널(예: Q 채널)의 위상불일치를 보상할 수 있도록 반송파 위상 복원 기능과 I/Q 채널간 위상불일치 보상 기능을 통합적으로 구현함으로써, 보다 간단한 시스템 구성으로 반송파 위상복원 및 I/Q 채널간 위상 불일치 보상을 하고 이로 인하여 무선통신에서의 활용성을 높일 수 있게 하는, 직교 복조 수신시스템에서의 반송파 위상 복원 및 I/Q채널간 위상불일치 보상 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 직교 복조 수신시스템에서 반송파 위상 복원 및 동위상(I)/직교(Q) 채널 간 위상불일치 보상 장치에 있어서, I 채널과 Q 채널 중 어느 한 채널(기준채널)에 대하여 위상 오차를 보상하기 위한 위상오차 보상 수단; 및 상기 위상오차 보상 수단에서 위상 오차가 보상된 기준채널을 기준으로, 다른 한 채널(대상채널)에 대하여 상기 기준채널과 상기 대상채널 간의 위상 불일치를 보상하기 위한 위상불일치 보상 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 직교 복조 수신시스템 등에 이용됨. 고속무선통신시스템, 직교 복조 수신시스템, I 채널, Q 채널, 반송파 위상 복원, 위상 불일치
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 위성 방송 시스템 프레임의 물리계층신호코드 정보 검출을 위한 복호 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 DVB-S2 시스템의 물리계층신호코드(PLSC)가 파일럿 심볼 유무에 따라 심볼쌍마다 반복 또는 반전 형태로 부호화되는 특성을 활용하여 반복, 반전에 따라 병렬적으로 리드뮬러 복호를 진행함으로써 프레임 포맷의 모든 조합에 대한 신뢰도 높은 복호를 가능하게 하는, 위성 방송 시스템 프레임의 물리계층신호코드 정보 검출을 위한 복호 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은 위성 방송 시스템 프레임의 물리계층신호코드(PLSC) 정보 검출을 위한 복호 방법에 있어서, 수신 심볼 벡터에서 심볼쌍의 합 벡터와 심볼쌍의 차 벡터를 구하는 벡터 연산 단계; 상기 구한 합 벡터와 상기 구한 차 벡터를 아다마르(Hadamard) 행렬을 활용한 리드뮬러 복호를 병렬적으로 수행하여 상기 합 벡터의 메시지 비트와 상기 차 벡터의 메시지 비트를 추정하는 단계; 상기 추정한 합 벡터의 메시지 비트와 상기 추정한 차 벡터의 메시지 비트를 각각 PLSC 부호화하고, 변조하는 단계; 상기 변조한 합 벡터에 의한 심볼 및 상기 변조한 차 벡터에 의한 심볼과 상기 수신 심볼 벡터와의 차이를 각각 계산하여 비교하는 단계; 및 상기 비교 결과에 따라, 상기 합 벡터에 의한 차이가 상기 차 벡터에 의한 차이보다 작은 경우에는 리드뮬러 부호어가 반복된 경우로 판단하고, 상기 합 벡터에 의한 차이가 상기 차 벡터에 의한 차이보다 큰 경우에는 상기 리드뮬러 부호어가 반전된 경우로 판단하는 판단 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 통신 시스템 등에 이용됨. 위성 통신, DVB-S2, 리드뮬러 부호, PLSC, 벡터, 복호
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An apparatus and a method for correcting a frequency offset in a satellite digital video broadcasting are provided to estimate a correct frequency offset without reference information in a relatively large frequency offset. An apparatus for correcting a frequency offset in a satellite digital video broadcasting includes a frequency response transform unit(10), a rotation/deduction unit(20), a zero-cross point calculation unit(30), and a frequency offset estimation unit(40). The frequency response transform unit(10) receives a satellite digital video broadcasting signal, and acquires a frequency response which is divided into a positive frequency part and a negative frequency part. The rotation/deduction unit(20) calculates a first area deduction value as a difference value between the positive frequency part and the negative frequency part without rotation by selecting one of a plurality of frequency responses which are inputted from the frequency response transform unit(10). The rotation/deduction unit(20) calculates a second area deduction value as a difference value between the positive frequency part and the negative frequency part by rotating the remaining frequency response of the plurality of frequency responses. The zero cross point calculation unit divides an average slope of a linear line by the first area deduction value and the second area deduction value, and calculates a zero cross point of the area deduction value in the linear line. The frequency offset estimation unit estimates the frequency offset by compensating the zero cross point which is transmitted from the zero cross point calculation unit.
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An apparatus and a method for carrier phase recovering and I/Q imbalance compensation in a quadrature demodulating receiver are provided to prevent deterioration of performance of a demodulator due to I/Q imbalance. An apparatus for carrier phase recovering and I/Q imbalance compensation in a quadrature demodulating receiver includes a phase error compensating device, and a phase imbalance compensating device. The phase error compensating device compensates a phase error for one channel(reference channel) between I and Q channels. The phase imbalance compensating device compensates phase imbalance between the reference channel and the other channel(object channel) based on the reference channel with the compensated phase error at the phase error compensating device.
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1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 안정적인 망동기를 유지하기 위한 단말국의 망동기 획득 장치 및 그 방법과 그를 이용한 양방향 위성통신 시스템에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 순방향링크로 DVB-S2 방식을 사용하고, 역방향링크로 TDMA 기반의 DVB-RCS 방식을 역방향 링크로 사용하기 위하여 NCR 값의 삽입을 통해 보다 안정적인 망동기를 유지하기 위한, 단말국의 망동기 획득 장치 및 그 방법과 그를 이용한 양방향 위성통신 시스템을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 안정적인 망동기를 유지하기 위한 단말국의 망동기 획득 장치에 있어서, 외부로부터 전달되는 수신신호를 기저대역 신호로 변환하고, 복조 및 복호를 수행하며 NCR(Network Clock Reference) 값이 삽입된 MPEG2-TS 패킷을 필터링하기 위한 패킷 수신수단; 상기 패킷 수신수단으로부터 전달되는 SOF(Start Of Frame) 플래그, NCR 값이 삽입된 MPEG2-TS 패킷 및 기타 정보를 입력받아, 단말국 망동기 획득 및 유지를 수행하기 위한 단말 망동기 획득수단; 상기 단말 망동기 획득수단을 통해 전달되는 클럭과 시간 정보를 이용하여 역방향링크로 데이터를 전송하는 역방향 링크 송신수단; 및 상기 단말국의 기본기능을 수행하는 운용수단을 포함한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 양방향 위성통신 시스템 등에 이용됨. 양방향 위성통신 시스템, DVB-S2, 단말국, DVB-RCS, PCR, NCR, 위성방송, STB, 망동기
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1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 위성 멀티미디어 시스템 등에서의 엠펙2 트랜스포트 패킷 필터링 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 종래의 호스트 소프트웨어로만 처리하여 호스트 중앙처리기(CPU)의 부하가 증대되는 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷 필터링 처리를 하드웨어 기반으로 고속처리가 가능하도록 설계하여 100Mbps 이상의 광대역 멀티미디어 서비스를 제공하면서 호스트 중앙처리기(CPU)의 부하를 경감시킬 수 있는, 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷 필터링 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷 필터링 장치에 있어서, 필터링해야 할 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷의 패킷식별자(PID) 값을 저장하기 위한 저장 수단; 외부로부터 입력되는 엠펙2(MPEG2) 스트림 중에서 상기 저장 수단에 저장되어 있는 패킷식별자(PID) 값이 포함된 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷을 필터링하기 위한 필터링 수단; 상기 필터링 수단에서 필터링한 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷을 버퍼링하기 위한 버퍼링 수단; 상기 버퍼링 수단으로부터 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷을 리드하여 AAL0-ATM 셀로 변환하기 위한 셀 변환 수단; 및 상기 셀 변환 수단에 의해 생성되어 AAL0-ATM 셀로 분할되어 전달되는 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패 킷을 버퍼링하여 하나의 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷이 버퍼링됨에 따라 외부의 호스트 중앙처리기(CPU)로 전달하기 위한 셀 처리 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 위성 통신 시스템 등에 이용됨. 위성 멀티미디어 시스템, 엠펙2 트랜스포트 패킷 필터링, 하드웨어 기반, 셀 변환, AAL0-ATM 셀, 호스트 중앙처리기(CPU)의 부하 경감
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A phase error estimator and a phase error estimating system using the estimator are provided to repeatedly correct phase errors by using probability information of a transmission signal generated from a turbo code decoder, in order to estimate the phase errors in a baseband. An LAPPR(Log A Posterior Probability Ratio) value estimator(21) converts soft output information delivered from the outside into LAPPR values, and estimates negative log probability values(probability information) for each transmission symbol. An APP(A Posterior Probability) value calculator(22) calculates APP values by applying negative exponential functions to each transmission symbols. An average value determiner(23) determines average values for each transmission symbol by entirely/partially/selectively using the probability information, according to a probability information use type. A symbol phase estimator(24) estimates phases of the symbols, based on the determined average values.
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1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 위성통신시스템에서 블라인드 변조 분류 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 직접적인 최대 우도(ML) 방식을 각 단계마다 독립적으로 계산하여 테스트 통계의 계산량을 줄이고 하드웨어의 수치적 오차 발생 확률을 줄임으로써, 주파수 및 위상 오차 등이 존재하는 비이상적인 통신 환경에서도 보다 강력한 성능을 가지도록 하는 위성통신시스템에서 블라인드 변조 분류 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 위성통신시스템에서 블라인드 변조 분류 장치에 있어서, 다수의 변조 방식에 대한 수신기저대역 신호 각각의 우도를 계산하기 위한 다수의 우도 계산수단; 상기 계산된 각각의 우도 중에서 최대값을 선택하고, 최대값에 해당하는 플래그는 "1"로, 나머지는 "0"으로 세팅하기 위한 최대값 선택 및 세팅수단; 상기 다수의 변조 방식의 플래그들을 합산하기 위한 다수의 플래그 합산수단; 및 상기 합산된 플래그 중에서 최대값을 선택하고, 선택된 값에 해당하는 변조 방식을 채택하기 위한 변조 방식 채택수단을 포함한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 위성통신시스템 등에 이용됨. 변조 방식, 분류, 우도, 주파수/위상 오차, 최대값, 플래그
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은, 도플러 쉬프트를 이용한 망 동기화 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 수신한 위성신호를 통하여 도플러 쉬프트에 따른 이동 단말국에서의 위성신호 지연 시간 변동량을 보상하는, 도플러 쉬프트를 이용한 망 동기화 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 도플러 쉬프트를 이용한 망 동기화 장치에 있어서, 위성으로부터 수신한 아날로그 위성신호를 디지털 위성신호로 복조하기 위한 복조수단; 상기 복조수단에서 복조한 위성신호를 방송신호로 복호하기 위한 복호수단; 상기 복조수단에서 복조한 위성신호를 통하여 도플러 쉬프트에 의한 주파수 에러를 추정하기 위한 주파수 에러 추정수단; 상기 주파수 에러 추정수단에서 추정한 주파수 에러를 이용하여 이동 방향 및 속도를 산출하고, 상기 산출한 이동 방향 및 속도를 위성신호 지연 시간 변동량으로 변환하기 위한 도플러 쉬프트 변환수단; 상기 복호수단에서 복호한 방송신호에 포함된 클럭 기준값을 통하여 중심국의 클럭을 복원하기 위한 클럭 복원수단; 상기 클럭 복원수단에서 복원한 중심국의 클럭을 이용하여 이동 단말국 자체 클럭 기준값을 생성하기 위한 클럭 기준값 생성수단; 상기 복호수단에서 복호한 방송신호에 포함된 망 동기 관련정보 및 상기 도플러 쉬프트 변환수단에서 변환한 위성신호 지연 시간 변동량을 이용하여 송신 타이밍을 산출하기 위한 송신 타이밍 산출수단; 및 상기 클럭 생성수단에서 생성한 이동 단말국 자체 클럭 기준값 및 상기 송신 타이밍 산출수단에서 산출한 송신 타이밍에 따라 최종 송신 타이밍을 결정하기 위한 송신 타이밍 결정수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 이동 위성통신 시스템 등에 이용됨.