Abstract:
OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)/TDD(Time Division Duplex) 통신 시스템에서, 각 사용자 단말로부터 부채널 상태 정보를 수집하고, 이 수집한 정보를 이용하여 각 사용자 단말의 부채널 상태 예측 파라미터 값을 계산한다. 그리고 계산된 부채널 상태 예측 파라미터 값을 이용하여 각 사용자 단말에게 할당된 부채널에 추가 전력을 할당할 것인지 추가 부채널을 할당할 것인지를 결정한다. 이와 같이 각 사용자 단말의 부채널 상태 정보를 이용함으로써 각 사용자 단말에게 효과적으로 추가 전력 및 추가 부채널을 할당할 수 있다. OFDMA/TDD, 부채널, 전력, 할당, 채널 상태, 파라미터, 전송 비트
Abstract:
본 발명은 무선 휴대 인터넷 시스템의 기지국에서의 무선 접속 장치에 관한 것이다. 본 발명의 무선 접속 장치는 상위 MAC(Media Access Control)계층과 연결되어 데이터 송수신을 하며, 데이터 전송 처리 설정에 의해 전송받은 데이터를 부호화 또는 복호화 처리를 하는 코덱 처리모듈; 하위 IF장치와 연결되어 데이터 송수신을 하며, 데이터 전송 처리 설정에 의해 전송 받은 데이터를 변조 또는 복조 처리하는 모뎀 처리모듈; 데이터 전송 처리 설정에 의해, 전송 받은 데이터를 부호화 또는 복호화 처리를 하는 코덱 신호 처리 프로세서모듈; 데이터 전송 처리 설정에 의해, 전송 받은 데이터를 변조 또는 복조 처리하는 모뎀 신호 처리 프로세서모듈; 전달 받은 데이터를 일시적으로 저장하는 복수의 메모리 수단; 및 데이터 전송 처리 설정을 하는 호스트프로세서를 포함한다. 이러한 본 발명에 따르면, 4가지 하향 전송 처리 경로와 4가지 상향 전송 처리 경로를 선택하여 사용할 수 있는 무선 휴대 인터넷 시스템의 기지국에서의 무선 접속 장치는 수정사항을 반영하기 쉬운 유연성 및 고속의 처리속도를 제공한다. 무선 접속장치, 무선 휴대 인터넷 시스템, 4세대 이동통신
Abstract:
본 발명은 OFDMA/FDD(Orthogonal Frequency Division Multiple Access/Frequency Division Duplex) 통신 시스템에서의 MCS(Modulation & Coding Scheme) 관련 제어 정보 감소 방법에 관한 것이다. 이 방법은 무선 채널 환경에 따라 채널 코딩 방식 및 변조 방식을 선택하는 MCS를 사용하는 OFDMA/FDD 통신 시스템에서 MCS 관련 제어 정보를 감소시키는 방법으로서, a) 단말기가 기지국과의 호 설정시에 상기 기지국에 의해 특정의 최상위 클러스터-여기서 클러스터는 여러 개의 부반송파의 묶음을 의미하고, 최상위 그룹은 해당 그룹 내에 포함된 클러스터의 묶음 단위가 가장 큰 것을 의미함-그룹을 할당받는 단계; b) 단말기가 상기 기지국에 의해 할당된 특정의 최상위 클러스터 그룹별로 해당 그룹의 클러스터 내에 포함된 최하위 클러스터 그룹-여기서 최하위 클러스터 그룹은 해당 그룹 내에 포함된 클러스터의 묶음 단위가 가장 작은 것을 의미함-들 중에서 무선 환경이 가장 좋은 클러스터의 위치를 확인하는 단계; c) 단말기가 상기 최하위 그룹의 클러스터들의 유사 정도를 상기 최하위 그룹의 클러스터를 포함하는 각 상위 그룹의 클러스터들에 대해 판단하여, 유사 정도가 큰 클러스터 그룹 레벨을 결정하는 단계; d) 단말기가 상기 b) 단계에서 확인된 클러스터들의 무선 환경을 비교하여 가장 낮은 무선 환경에 해당되는 MCS 레벨을 결정하는 단계; 및 e) 단말기가 상기 b) 단계에서 확인된 클러스터의 위치, 상기 c) 단계에서 결정된 클러스터 그룹 레벨, 및 상기 d) 단계에서 결정된 MCS 레벨로 이루어지는 MCS 관련 제어 정보를 기지국으로 전달하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 상·하향링크를 통해 전달되는 MCS 관련 제어 정보를 감소시켜 제한된 제어 채널을 통한 MCS 관련 제어 정보를 한번에 전달함으로써, OFDMA/FDD 통신 시스템에서 하향 링크의 시스템 트래픽 처리량을 증가시킬 수 있다.
Abstract:
A terminal, a communication apparatus, a communication method and a channel predictor used in an OFDMA system are provided to prevent system degradations in a time-varying multiple channel atmosphere by determining signal transmission conditions on channel estimation information obtained according to a channel atmosphere. A terminal(200) communicates with a base station(100) in an OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access) communication system. A channel estimator(260) estimates channel conditions based on the signal received from the communication apparatus to generate channel information. A signal transmission condition determiner(245) determines signal transmission conditions based on the channel information generated at the channel estimator. A transmitter(270) transmits distributed process feedback information having the signal transmission conditions to the communication apparatus.
Abstract:
PURPOSE: A sub-carrier allocation system for OFDM communication, an allocating method thereof, and a recording medium for storing an allocation program are provided to overcome a limit of an existing system by allocating a sub-carrier group of a terminal of an ascending order considering the sub-carrier group of the terminal of a descending order. CONSTITUTION: A base station(100) includes a transmitter, a receiver, an MCS(Modulation and Coding Scheme) collector, a priority allocator, and a sub-carrier allocator. The transmitter(150) and the receiver(110) are used for transmitting and receiving traffic and a control signal by using a terminal and a sub-carrier group. The MCS collector(120) is used for collecting MCS control signals. The priority allocator(130) is used for deciding the priority of a sub-carrier group by using MCS control data, and a sub-carrier allocator. The sub-carrier allocator(140) is used for allocating sub-carrier groups to each terminal. The terminal(200) includes a transmitter, a receiver, a channel state estimator, and an MCS selector. The transmitter(240) and the receiver(210) are used for transmitting and receiving MCS control data. The channel state estimator(220) is used for extracting the MCS control data of each sub-carrier group. The MCS selector(230) is used for selecting the sub-carrier group having the particular MCS.
Abstract:
PURPOSE: A method for managing a buffer for transport channel synchronization in a wireless communication system is provided to effective manage data coming within a process-available time window while processing traffic data. CONSTITUTION: It is checked how many buffers are turned on(401). It is checked whether the number of buffers is greater than 0(402). If the number of buffers is greater than 0, it is checked whether one buffer data with a flag ON comes within a window time(403). If one buffer data has come within the window time, the data is transferred to an MDSP(Modulator Digital Signal Processor) and the flog of the corresponding buffer is turned off(404). If one buffer data has not come within the window time, it is checked whether it has come later than a predetermined window time(405). If one buffer data has come later than the predetermined window time, the data is discarded and a flag is turned off(406). If one buffer data has come ahead of the predetermined window time, the data is stored in a corresponding buffer and a flag is maintained in an ON state(407). It is checked whether a value obtained by reducing one buffer is greater than 0(408). It is checked whether there exist data(409). If there is data, it is checked whether the data has come within the pre-set window time(410). If the data has come within the window time, the data is transferred to the MDSP(411). If the data has not come within the window time, a TA(Timing Adjustment) message is transferred to a traffic processor(412). It is checked whether certain data comes later than the pre-set window time(413). If the data has come later than the pre-set window time, the data is discarded(414). If the data has come ahead of the window time, the data is stored in an empty buffer and a flag is maintained to be ON(415).
Abstract:
PURPOSE: A method of processing a flag for a timing adjustment message in a wireless communication RNC(Radio Network Controller) is provided to consecutively transmit the timing adjustment message by a CEP(Channel Element Processor) before a THP(Traffic Handling Processor) sends adjusted data, and to re-adjust an adjusted CFN(Connection Frame Number), thereby preventing surge phenomenon of the frame CFN. CONSTITUTION: A system confirms whether received control data is TOA(Time Of Arrival) control data(301), and checks whether an adjustWait flag of TOA control data call information is '0'(302). If not, the system calculates a 'diffToa' value subtracting a 'ZERO_TOA_VALUE' value from a received value(303) without performing timing adjustment, and performs a 'fnAdjust(diffToa)' process(304). The system decides whether the received value is a DCCH(Dedicated Control Channel)(305). If so, the system sets a flag to '4'(306), and if the value is a DTCH(Dedicated Traffic Channel), the system sets the flag to '2'(307).
Abstract:
PURPOSE: A duplex board system and a method for switching duplex boards thereof are provided to instantly switch an active state board to a standby state board when abnormality is generated in the active state board in hardware, and switch the active state board and the standby state board in software. CONSTITUTION: The second duplex board(20) connects with the first duplex board(10) through communication channels(42,43). A cell bus(30) having a multicasting function is a communication bus between the first or second duplex board(10,20) and another board. The first and second duplex boards(10,20) generate signals for switching active and standby states by a state value decided by their hardware abnormal state and state control signals capable of being controlled in software, and a state value of an object board.
Abstract:
PURPOSE: A clock group monitoring and selecting circuit is provided to simultaneously receive two clock groups from external clock boards, and to monitor whether the two clock groups are normal, then to supply a normal clock group to a modem, thereby stabilizing clocks distributed to the system modem. CONSTITUTION: The first and second clock receivers(110,120) receive the first and second clock groups consisting of many clocks from external clock boards. The first and second clock monitors(210,220) check states of the received first and second clock groups, respectively, and output result signals. A clock selector(300) selects the received first and second clock groups according to outputted state monitor information of the first and second clock groups, and outputs the selected clock groups. The first and second clock monitors(210,220) include retriggerable monostable multi-vibrators as many as the number of clocks included in the first and second clock groups. The retriggerable monostable multi-vibrators monitor the clock groups, and generate high-level signals if the clock groups are not inputted, then generate low-level signals if the groups are inputted.
Abstract:
PURPOSE: A method of processing a flag for a timing adjustment message in a wireless communication RNC(Radio Network Controller) is provided to consecutively transmit the timing adjustment message by a CEP(Channel Element Processor) before a THP(Traffic Handling Processor) sends adjusted data, and to re-adjust an adjusted CFN(Connection Frame Number), thereby preventing surge phenomenon of the frame CFN. CONSTITUTION: A system confirms whether received control data is TOA(Time Of Arrival) control data(301), and checks whether an adjustWait flag of TOA control data call information is '0'(302). If not, the system calculates a 'diffToa' value subtracting a 'ZERO_TOA_VALUE' value from a received value(303) without performing timing adjustment, and performs a 'fnAdjust(diffToa)' process(304). The system decides whether the received value is a DCCH(Dedicated Control Channel)(305). If so, the system sets a flag to '4'(306), and if the value is a DTCH(Dedicated Traffic Channel), the system sets the flag to '2'(307).