Abstract:
PURPOSE: A digital predistortion apparatus and a predistortion method thereof are provided to supply high linearity while reducing consumption of resources. CONSTITUTION: A predistortion compensating lookup table(110) supplies an output value to which an inverse function having a transfer characteristic of a power amplifier(150) applied according to the level of an input signal. A function generator(120) refers to a predistorted value supplied from the predistortion compensating lookup table or two pairs of input and output and supplies the predistorted value having higher accuracy. A DPD(Digital Predistortion) control unit(130) passes through an ADC(Analog to Digital Converter)(170) from the predistorted value outputted by the function generator and the power amplifier, refers to a feedback signal and updates the predistortion compensating lookup table. A DAC(Digital to Analog Converter)(140) converts the predistorted value of the input signal outputted by a DPD processing part(110-130) into an analog signal. [Reference numerals] (110) Predistortion compensating lookup table; (120) Function generator; (130) DPD control unit; (150) Power amplifier; (AA) Lookup table update; (BB) DPD processor; (CC) Feedback signal; (DD) Antenna output
Abstract:
PURPOSE: A variable FFT device is provided to use FFT hardware engine, thereby supporting multiple size and multi-output. CONSTITUTION: A 4N point radix-2 butterfly(400) computes butterfly about an output of 2N point radix -2 butterfly unit. An output order assigning unit(500) is inputted an output computed from 4N point radix -2 butterfly. The output order assigning unit arranges an output order. A multiplexer(700) selects one among a N point rotation factor, 2N point rotation factor and 4N point rotation factor according to a output point size.
Abstract:
본 발명에 따른 통신 방법은 맵 정보를 수신하는 단계, 상기 맵 정보로부터 초기 예정 프레임 번호 및 현재 프레임 번호를 얻는 단계, 상기 초기 예정 프레임 번호 및 현재 프레임 번호의 차를 연산하는 단계, 상기 초기 예정 프레임 번호 및 현재 프레임 번호의 차와 기준 값을 비교하여 예정 프레임의 번호를 설정하는 단계, 그리고 상기 예정 프레임에 신호를 전송 또는 수신하는 단계를 포함한다. 따라서 맵 손실이 발생하는 상황에서 이동국이 하향 링크에서 오직 유효한 하향 데이터만 수신하여 불필요한 수신에서 발생하는 전력 소모를 줄일 수 있고, 상향 링크에서는 자신이 송신해야 하는 프레임에서만 정확히 송신을 할 수 있다. 휴대 인터넷, 맵 손실, 맵 해석, 프레임
Abstract:
본 발명은, 다수의 가입자가 가입자에 따른 요구에 맞도록 고속 데이터 전송이 가능한 무선인터넷시스템의 MAC계층 구성장치를 제공한다. 본 발명의 하나의 특징에 따른 MAC계층 구성장치는 무선 인터넷 시스템에서 상위 계층과 물리계층 사이의 MAC 계층을 구성하는 장치이다. MAC계층 구성장치는 빠른응답기능, 블록반복기능블록, 시간조정기능블록 및 관리기능블록을 포함한다. 빠른응답기능블록은 상위 계층과 인터페이스되고, 상위 계층으로부터 전달된 제어 메시지에 기초하여 프레임 데이터를 물리계층에서 필요한 정보로 변환시켜 준다. 반복기능블록은 프레임 데이터에 대한 오류 정정 코드의 삽입 및 확인을 수행하며, 송수신된 프레임 데이터에 대해 암호화 및 복호화를 수행한다. 시간조정기능블록은 물리계층과 인터페이스되고, 물리계층과 동기를 맞추어 물리계층이 요구하는 시점에 프레임 데이터와 제어 메시지를 전송한다. 관리기능블록은 상위 계층과 인터페이스되며, 빠른응답기능블록, 반복기능블록 및 시간조정기능블록의 상태를 관찰하고 이상 상태에 대한 정보를 취합하여 상위 계층에 전달한다. MAC, 무선인터넷, 상향링크, 하향링크
Abstract:
본 발명은 무선 통신 시스템의 이중화 클럭 선택 장치 및 방법을 개시한다. 본 발명은 제 1 클럭의 이상 유무를 상기 무선 통신 시스템이 제공하는 기준 클럭과 비교하여 판단하고, 상기 제 1 클럭에 이상이 판단되면 인터럽트 신호를 출력하는 제 1 클럭 모니터부와, 제 2 클럭의 이상 유무를 상기 무선 통신 시스템이 제공하는 기준 클럭과 비교하여 판단하고, 상기 제 2 클럭에 이상이 판단되면 인터럽트 신호를 출력하는 제 2 클럭 모니터부와, 상기 제 1 클럭 및 제 2 클럭을 주클럭과 예비클럭으로 정의하여 상기 무선 통신 시스템에 주클럭을 제공하도록 하고, 상기 제 1 클럭 모니터부 또는 제 2 클럭 모니터부가 출력하는 인터럽트 신호에 의해 주 클럭과 예비클럭을 절체하고, 이상이 발생한 클럭의 초기화를 수행하는 클럭 제어부를 구성하여 이중화 클럭의 입력에 대한 빠른 절체로 안정적인 보드 동작을 유지 시키고, 주 클럭의 상태가 호전되면 다시 보조 클럭과 절체하도록 하고, 이중화된 두개의 클럭에 모두 이상이 있을 경우, 에러 상황에 대한 조치를 적절히 취할 수 있다. 이중화 클럭, 인터럽트, 클럭 절체
Abstract:
본 발명은 버스트 모드 직교주파수 분할 다중화(OFDM)/시분할 다중화(TDD) 이동통신 시스템에서 부채널 그룹에 대한 변조 및 코딩 방식(MCS)에 대한 정보 송신 및 수신 방법 및 그 장치 관한 것이다. 본 발명에서 MCS 레벨 정보를 송신하는 방법은, 버스트에 대응하는 부채널 그룹에 대응하는 채널 정보를 수신하는 단계; 상기 채널정보에 대응하는 MCS 정보를 결정하여 MCS 레벨 코딩부가 상기 부채널 그룹에 대한 상기 MCS 정보를 기설정된 복수의 코드 중 하나와 매핑시키는 단계; 상기 MCS 레벨 코딩부 내의 월시-아다마르(WH) 코드 생성부가 상기 매핑된 MCS 레벨 코드와 대응하는 상기 부채널 그룹 내의 부채널에 대한 WH 코드를 생성하는 단계; 상기 생성된 WH 코드를 이용하여 부채널 그룹의 미리 알려진 패턴 데이터(Known pattern)를 가공하는 단계; 및 e) 상기 부채널 그룹에 속하는 부채널에 상기 가공된 패턴 데이터 신호를 매핑한 후, 하나의 프리앰블 심볼에 포함시켜 송신하는 단계를 포함한다. 따라서, 적응형 변조/코드 방식에 대한 정보를 전달하기 위해 하나의 프리앰블을 이용함으로써 별도의 제어 채널을 절감할 수 있다. 변조/코드 방식, MCS, 적응형 변조, 프리앰블, OFDM, TDD
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본 발명은, HPi시스템을 위하여 개발된 기지국장치(BS)와 단말장치들(SS) 사이의 무선접속을 시험할 수 있는 시험접속장치를 제공한다. 본 발명에 따른 시험접속장치는, BS가 유선으로 신호를 입출력할 수 있도록 연결하는 BS접속부 및 SS들이 유선으로 신호를 입출력할 수 있도록 각각 연결하는 복수의 SS접속부를 포함한다. BS접속부 및 SS접속부들을 통하여 BS 및 SS로부터 송수신된 신호를 랜덤접속처리부에서 무선환경에서 처리하는 방법과 동일하게 랜덤접속처리하고, 랜덤접속처리된 데이터신호들을 해당 전송목적지로 출력한다. 또한 BS라인구동부는 BS에서 생성된 동기클록신호를 팬아웃처리하여 각 SS 및 랜덤접속처리부로 출력한다. 따라서 각 SS 및 랜덤접속처리부는 BS와 동기하여 데이터를 처리하고 송수신하게 된다. 또한, BS물리계층부 및 SS물리계층부는 BS접속부 및 SS접속부와 접속되어 BS 및 SS 각각의 송수신데이터의 물리계층를 생성하고 처리한다.
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PURPOSE: An AAL(ATM(Asynchronous Transfer Mode) Adaptation Layer) type converting apparatus in a BSC(Base Station Controller) of a mobile communication system and a method therefor are provided to convert an AAL2 cell into an AAL5 cell, and efficiently correspond to system expansion according to the increase of subscribers. CONSTITUTION: An AAL 2/5 converting unit(315) receives an ATM cell with an AAL2 type, and converts the received ATM cell with the AAL2 type into a packet with an AAL5 type. A CAM(Content Addressable Memory)(314) maps header information of the received ATM cell, and outputs new header information. A DPRAM(Dual Port RAM)(313) stores the AAL5 packet converted in the AAL 2/5 converting unit(315) and CRC(Cyclic Redundancy Check) information.
Abstract:
PURPOSE: An AAL type conversion device in a wireless communication base station is provided to install an AAL type converter in a base station, and to simultaneously receive many channels having optional VPIs/VCIs, thereby efficiently using T1/E1 links and enabling channel expansion by expanding a CAM(Content Addressable Memory) and a DPRAM. CONSTITUTION: A CAM(35) is mapped with header information of an ATM cell, and outputs new header information. A type confirmer(31) determines whether to type-convert or bypass the inputted ATM cell. An AAL5/2 converter(32) converts a determined AAL5-type ATM cell into an AAL2-type ATM cell. A DPRAM(36) stores a packet if the AAL5-type ATM cell is not assembled to the AAL2-type ATM cell. A bypass unit(33) stores at least one ATM cell to be bypassed. A cell multiplexer(34) selectively outputs the ATM cell stored in the AAL5/2 converter(32) and the bypass unit(33).