Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은, GPS 수신 신호를 이용한 클럭 동기 장치 및 이를 이용한 위성통신시스템에서의 이동 단말 장치에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 이동 단말의 이동으로 발생되는 도플러 현상에 의한 중심국의 송신 신호의 수신 시점의 변동에 따른 기준클럭복원의 문제점을 GPS 수신처리부와 같은 별도의 블록을 이용하여 이동 단말의 이동을 보상하여 안정적인 기준 클럭을 복원할 수 있는 GPS 수신 신호를 이용한 클럭 동기 장치 및 이를 이용한 위성통신시스템에서의 이동 단말 장치을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 위성통신시스템의 이동 단말에서의 GPS 수신 신호를 이용한 클럭 동기 장치로서, 수신 GPS 위성신호를 이용하여 이동 단말의 이동방향과 속도를 추출하기 위한 GPS수신처리수단; 및 상기 GPS 수신 처리 수단로부터 입력받은 이동 단말의 이동방향과 속도 데이터를 이용하여 기준 클럭을 복원하기 위한 클럭복원수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 위성통신시스템 등에 이용됨. DVB-RCS, RCST, 위성시스템, 도플러 쉬프트, 망동기, GPS 수신기
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은, 채널 신뢰도 값의 비균일 양자화를 이용한 복호 전처리 장치 및 그를 이용한 저밀도패리티검사 복호 시스템에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 사전 시뮬레이션을 통해 예측된 비트 에러율(BER)과 채널 잡음의 표준편차(σ)와의 관계를 통해 소정의 잡음평가에러 범위 내에서 채널 신뢰도 값을 비균일 양자화하여 이산치 채널 신뢰도 값(L c *)을 추정하고, 수신 신호를 이산치 채널 신뢰도 값만큼 비트 쉬프팅시켜 복호 전처리함으로써, 성능열화를 막고 하드웨어적으로도 간단히 구현할 수 있도록 하는, 채널 신뢰도 값의 비균일 양자화를 이용한 복호 전처리 장치 및 그를 이용한 저밀도패리티검사 복호 시스템을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 채널 신뢰도 값의 비균일 양자화를 이용한 복호 전처리 장치에 있어서, 채널 잡음의 표준편차에 따른 비트 에러율에 대한 성능 시뮬레이션 결과에 따라 소정의 범위 내에서 이산치 채널 신뢰도 값을 추정하기 위한 채널 신뢰도 추정수단; 외부로부터 수신한 수신 신호의 채널 신뢰도 값을 상기 채널 신뢰도 추정수단에서 추정한 이산치 채널 신뢰도 값으로 비균일 양자화하기 위한 비균일 양자화수단; 상기 외부로부터 수신한 수신 신호에 부호 비트를 추가하기 위한 부호 비트 추가수단; 및 상기 부호 비트 추가수단에서 부호 비트를 추가한 수신 신호를 상기 비균일 양자화수단에서 비균일 양자화한 이산치 채널 신뢰도 값만큼 비트 쉬프팅시키기 위한 비트 쉬프팅수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 저밀도패리티검사(LDPC) 복호 시스템 등에 이용됨.
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1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은 슈퍼프레임을 이용한 멀티미디어데이터 전송스트림의 계층적 전송 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 수신기로부터 전송받은 전송채널 상태정보(Es/No)에 따라 설정된 계층의 전송모드에 따라 계층별로 할당되는 대역, 슈퍼프레임의 시간길이, 슈퍼프레임 내에 포함되는 계층별 프레임 개수 등을 산출하고, 그 산출값을 이용하여 사용자가 허용하는 최대 전송지연시간 단위로 슈퍼프레임을 구성하며, 또한 전송하고자 하는 멀티미디어데이터 전송스트림(예컨대, MPEG TS 등)이 계층별로 독립된 형태가 아닌 서로 연관성이 있을 경우에는 각 계층별로 입력되는 멀티미디어 TS(Transport Stream) 패킷간의 동기화도 고려하여 슈퍼프레임을 구성하여 하나의 전송채널을 통하여 전송함으로써, 전송채널의 변화에 따라 전송모드를 적응시키고 또한 전송효율을 향상시키는, 슈퍼프레임을 이용한 멀티미디어데이터 전송스트림의 계층적 전송 방법을 제공하는� � 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 멀티미디어데이터 전송스트림(TS)의 계층적 전송 방법에 있어서, 소정의 계층적 전송에 필요한 출력심볼전송률, 계층별 최소할당대역, 슈퍼프레임, 하위(LP)계층 전송모드, 최소대역차이와 관련된 사용자 파라미터를 초기화하는 초기화 단계; 수신기로부터 전송받은 전송채널 상태정보에 따라 상위(HP)계층의 전송모드를 설정하는 단계; 상기 HP/LP계층에 대한 전송모드와 상기 사용자 파라미터의 초기값에 따라 상위/하위계층 각각에 할당되는 대역과 슈퍼프레임의 시간적 길이를 산출하고, 상기 상위계층에 할당된 대역과 상기 초기화 단계에서 설정된 최소 상위계층 대역과의 차이가 소정의 최소대역차이 이내일 것이라는 조건과 상기 슈퍼프레임의 시간적 길이가 사용자가 허용하는 최대 슈퍼프레임 지연시간 범위 내일 것이라는 조건을 만족하면서 프레임 개수가 최대가 되게 하는 상위계층 프레임과 하위계층 프레임의 개수를 산출하는 슈퍼프레임 구성정보 산출 단계; 하위계층에 할당된 대역과 상기 초기화 단계에서 설정된 최소 하위계층 대역과의 차이가 소정의 최소대역차이 이내이면서, 할당되는 대역이 최대가 되게 하는, 최적의 전송모드를 결정하는 하위계층 전송모드 결정 단계; 및 상기 산출된 슈퍼프레임 구성정보에 따라 멀티미디어데이터 전송스트림의 사용자 패킷을 전송하는 슈퍼프레임을 구성하여, 전송채널을 통하여 전송하는 슈퍼프레임 구성/전송 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 멀티미디어데이터의 계층적 전송 등에 이용됨.
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1. 청구범위에 기재된 발명이 속하는 기술분야 본 발명은, 채널 신뢰도 값의 비균일 양자화를 이용한 복호 전처리 장치 및 그를 이용한 저밀도패리티검사 복호 시스템에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 사전 시뮬레이션을 통해 예측된 비트 에러율(BER)과 채널 잡음의 표준편차(σ)와의 관계를 통해 소정의 잡음평가에러 범위 내에서 채널 신뢰도 값을 비균일 양자화하여 이산치 채널 신뢰도 값(L c *)을 추정하고, 수신 신호를 이산치 채널 신뢰도 값만큼 비트 쉬프팅시켜 복호 전처리함으로써, 성능열화를 막고 하드웨어적으로도 간단히 구현할 수 있도록 하는, 채널 신뢰도 값의 비균일 양자화를 이용한 복호 전처리 장치 및 그를 이용한 저밀도패리티검사 복호 시스템을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결 방법의 요지 본 발명은, 채널 신뢰도 값의 비균일 양자화를 이용한 복호 전처리 장치에 있어서, 채널 잡음의 표준편차에 따른 비트 에러율에 대한 성능 시뮬레이션 결과에 따라 소정의 범위 내에서 이산치 채널 신뢰도 값을 추정하기 위한 채널 신뢰도 추정수단; 외부로부터 수신한 수신 신호의 채널 신뢰도 값을 상기 채널 신뢰도 추정수단에서 추정한 이산치 채널 신뢰도 값으로 비균일 양자화하기 위한 비균일 양자화수단; 상기 외부로부터 수신한 수신 신호에 부호 비트를 추가하기 위한 부호 비트 추가수단; 및 상기 부호 비트 추가수단에서 부호 비트를 추가한 수신 신호를 상기 비균일 양자화수단에서 비균일 양자화한 이산치 채널 신뢰도 값만큼 비트 쉬프팅시키기 위한 비트 쉬프팅수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 저밀도패리티검사(LDPC) 복호 시스템 등에 이용됨.
Abstract:
본 발명은 직교진폭변조(QAM) 신호의 연판정 복호시 성능 향상을 위해 채널 추정 오류를 고려한 일반화된 대수 우도비 알고리즘을 구현하기 위한 연판정 복호기, 및 연판정 복호시 대수 우도비 계산 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명에 따른 실시예에서는 기준신호와 채널추정 신호를 곱셈하는 곱셈기, 곱셈기의 출력 신호와 수신단의 수신신호를 감산하는 감산기, 감산기 출력 신호와 기준신호를 각각 제곱하는 제1 및 제2 제곱기, 제1 및 제2 제곱기들의 출력 신호를 제산하는 제산기, 제산기의 출력 신호를 비교하는 비교기를 포함한다. 따라서, 본 발명은 일반화된 대수 우도비를 이용하여 채널 추정 오류를 반영한 연판정 신호 복호가 이루어져 최적의 신호 복원을 통하여 수신 신호 복호 성능이 향상되고, 아울러 신호대 잡음비가 개선될 수 있는 효과를 제공한다.
Abstract:
Disclosed is a quadrature demodulator for high-speed wireless communication, which comprises: an A/D converter for converting received signals into digital signals; a signal recovery unit for recovering carriers and symbol timing from the signals converted by the A/D converter; a decision unit for detecting recovered signals output by the signal recovery unit, and performing a decision process on them; an I/Q gain imbalance detector for detecting gain imbalances of the I and Q-phase components from the recovered signals, and outputting an I/Q gain compensation value for compensating for the gain imbalances; and an I/Q gain compensator, provided between the A/D converter and the signal recovery unit, for reflecting the I/Q gain compensation value output by the I/Q gain imbalance detector to the received signals.
Abstract:
Disclosed is a method for detecting and correcting amplitude and phase imbalances between in-phase (I) and quadrature-phase (Q) components in a high-speed wireless communication quadrature demodulator, which comprises: a) comparing an input signal with a signal determined by a quadrant to which the input signal belongs, and detecting imbalances between I and Q components with respect to the input signal; and b) using the imbalances detected in a) to correct the input signal. The present invention prevents distorting of the demodulator's performance caused by the imbalances to between I and Q components and increases application to high-speed wireless communication.
Abstract:
PURPOSE: A satellite ATM interworking apparatus and an implementing method thereof are provided to simultaneously transmit video and Internet-related signals by a satellite as well as an ATM signal of a terrestrial network according to interworking between a satellite and the terrestrial network. CONSTITUTION: The first ATM constituting unit connected to the first terrestrial ATM network outputs ATM cell data. The second ATM constituting unit connected to the second terrestrial ATM network outputs ATM cell data. An MPEG constituting unit generates video signals of a transport stream according to MPEG(Moving Picture Experts Group)-2 standards as ATM cell data. An IPoA constituting unit generates ethernet frame data as ATM cell data and outputs it. A link enhancing unit adaptively corrects an error according to a state of a phase channel. An ATM layer processor multiplexes generated ATM cell data and outputs it to the link enhancing unit.
Abstract:
PURPOSE: A soft decision decoder, and a log-likelihood ratio calculation apparatus during soft decision decoding and its method are provided to improve decoding performance of a received signal by performing an optimum signal decoding. CONSTITUTION: A plurality of log-likelihood ratio calculation apparatus(100) uses a received signal(y) containing noise inputted from a receiver to perform a soft decision decoding as to an orthogonal amplitude modulated signal, and calculate a log-likelihood ratio of a positive(+) signal and a negative(-) signal. A subtract(112) determines a difference of log-likelihood ratio of the positive signal and the negative signal being output from the plurality of log-likelihood ratio calculation apparatus. And a comparator(114) receives the calculation result of the log-likelihood ratio difference of the subtract and then determines the orthogonal amplitude modulated signal as positive(+) or negative(-) according as the calculation result is positive or negative number.
Abstract:
PURPOSE: A depuncture structure for radix-4 branch metric operation in high-rate viterbi decoder and a method of the same are provided to enable a depuncture for a radix-4 branch metric operation of all punctured codes simply by using a clock a rate of which is equal to a clock rate of an inputted I, Q bit stream. CONSTITUTION: A first and a second FIFO(First In First Out)(110) store an I-signal sequentially. A third and a fourth FIFO(110) store a Q-signal sequentially. A first and a second multiplexor(120) multiplex a signal inputted from the first and the third FIFO(110). A third and a fourth multiplexor(120) multiplex a signal inputted from the second and the fourth FIFO(110). A first radix-2 branch metric calculator(130) performs a depuncture function about a signal inputted from the first and the second multiplexor(120). A second radix-2 branch metric calculator(130) performs a depuncture function about a signal inputted from the third and the fourth multiplexor(120).