Abstract:
An apparatus and a method for applying amplitude-differential phase shift keying are provided to maintain compatibility of main transmission data to a pre-differential phase shift keying and to improve a transmitting speed by modulating the main transmission data with a differential phase shift keying manner and modulating additional transmission data with the other differential phase shift keying manner. An apparatus and a method for applying amplitude-differential phase shift keying includes a first modulating unit modulating a first data sequence with a differential phase shift keying manner. A second modulating unit modulates a second data sequence with an amplitude shift and inserts a pilot signal to the amplitude shift modulated signal. A multiplier outputs after multiplying output data of first and second modulating units. The pilot signal is periodically or non-periodically inserted at a position of a sub-carrier of the amplitude shift modulated signal. A first demodulating unit(31) receives an amplitude-differential phase shift keying modulated signal and demodulates the received signal with the differential phase shift keying. A second demodulating unit(324) extracts the pilot signal from the received signal.
Abstract:
A method and an apparatus for hierarchical modulation/demodulation in an OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) system are provided to perform an in-phase demodulation by using a pilot which is transferred to a second layer. A hierarchical modulation apparatus in an OFDM system includes first and second encoders(110,120), a pilot insertion unit(130), and a hierarchical modulation unit(140). The first encoder encodes a first layer signal stream, which is a basic layer signal. The second encoder encodes a second layer signal stream which is an enhancement layer signal. The pilot insertion portion inserts a pilot signal for estimating a channel coefficient to an encoded second layer signal stream. The hierarchical modulation portion modulates the second layer signal stream, to which the pilot signal is inserted, and the encoded first layer signal stream, and combines the encoded signals with each other.
Abstract:
본 발명은 무선 통신 시스템의 데이터 전송 방법에 관한 것이다. 본 발명의 무선 통신 시스템에서 제1 노드가 제1 경유기 및 제2 경유기를 통해 제2 노드에 데이터를 전송하는 방법은 a) 제1 타임 슬롯 구간에 제1 노드가 제1 심볼을 제2 노드 및 제1 경유기로 전송하는 단계; b) 제2 타임 슬롯 구간에 제1 경유기가 제2 노드로 제1 노드로부터 수신받은 제1 심볼을 전송하는 단계; c) 제2 타임 슬롯 구간에 제1 노드가 제2 심볼을 제2 노드 및 제2 경유기로 전송하는 단계; 및 d) 제3 타임 슬롯 구간에 제2 경유기가 제2 노드로 제1 노드로부터 수신받은 제2 심볼을 전송하는 단계를 포함한다. 이러한, 본 발명에 따르면, 다수의 스테이션을 경유할 경우 또는 열약한 채널 환경에서도 목적지 스테이션에서 연산을 통해 심볼 검출을 용이하게 수행할 수 있어, 풀 레이트(Full Rate)를 만족하면서 비트 에러율(BER)의 성능을 향상 시킬 수 있는 장점이 있다. 또한, 소스 스테이션 및 목적지 스테이션이 2개 이상의 멀티 안테나를 이용하지 않고도 1개의 안테나를 이용하여 용이하게 다수의 심볼을 전송 및 검출할 수 있는 효과가 있다. MIMO, Cooperative MIMO, 비트 에러율, 데이터 전송, 멀티 안테나
Abstract:
A frequency domain spreading code allocation method in a BS(Base Station) of an MC-CDMA(Multi-Carrier Code Division Multiple Access) communication system is provided to enable the BS to allocate WH(Walsh-Hadamard) orthogonal codes for distinguishing channel signals or plural user terminals, according to priority, in order to minimize interference between WH codes and influence exerted on an MC-CDMA link. When the same subcarrier groups are allocated to plural user terminals or channels by a scheduler of a BS, priority is set on the basis of inter-code interference applied to newly allocated spreading codes for previously allocated spreading codes, so as to minimize the inter-code interference caused by synchronization errors or channel fading according to a transmission or reception timing offset. Spreading codes are allocated according to the priority set on the plural user terminals or the channels by the scheduler of the BS.
Abstract:
본 발명은 구조적인 시공간 부호 및 그 생성 방법과, 그 시공간 부호를 사용한 다중 안테나 시스템에 관한 것이다. 이 시공간 부호는 하나의 블록구간 동안 송신기의 안테나 개수와 공간 다중화율의 곱에 해당하는 심벌들을 전송하도록 송신기의 안테나 개수에 해당하는 크기의 정방행렬인 부호어 행렬-여기서 부호어 행렬의 행(row)은 송신기의 안테나별로 전송되는 결합된 신호들을 나타내고, 부호어 행렬의 열(column)은 송신기의 안테나 개수에 해당하는 타임슬롯을 나타냄-을 가진다. 이 부호어 행렬은 타임슬롯마다 각 송신 안테나가 전송하도록 할당되는 심벌의 개수는 공간 다중화율에 해당하는 개수이고, 각 송신 안테나에 할당된 심벌들은 서로 다른 결합 계수들에 의해 결합되어 각 송신 안테나에 의해 동시에 전송되며, 각 송신 안테나에는 타임슬롯마다 서로 다른 심벌들이 할당되도록 결정된다. 본 발명에 따르면, 최소의 지연을 가지므로 채널변화에 효과적으로 대처할 수 있고, 타임슬롯별 안테나별로 최소의 데이터 심벌의 조합으로 신호가 생성되므로 신호들 간의 유클리디언 거리가 커서 높은 부호화 이득을 얻을 수 있다. 시공간 부호, STC, time space code, 다중 안테나 시스템, 공간 다중화율
Abstract:
본 발명은 성능이 향상된 다중 안테나 시스템에 관한 것으로, 그 시스템은 시공간부호화 기법과 송신 안테나 선택 기법을 동시에 사용하는 시스템으로, 송신 장치 및 수신 장치를 포함한다. 송신 장치는 공간 채널로의 신호 전송에 사용되는 안테나의 수(M, M은 자연수)보다 많은 수(N, N은 M보다 큰 자연수)의 송신 안테나를 구비하고, 전송할 심볼을 시공간부호화 처리하여 상기 N개의 송신 안테나 중에서 특정의 상기 M개의 송신 안테나를 선택하여 공간 채널로 전송한다. 수신 장치는 공간 채널로부터의 신호 수신에 사용되는 M개의 수신 안테나를 구비하고, 상기 수신 안테나를 통해 수신된 신호를 사용하여 정보 심볼을 검출하는 동시에, 상기 수신된 신호로부터 추정된 채널 결과에 기초하여 상기 송신 장치의 N개의 송신 안테나 중에서 상기 M개의 송신 안테나를 선택하도록 하는 송신 안테나 선택 정보를 생성하여 상기 송신 장치로 귀환시켜 전달한다. 본 발명에 따르면, 시공간부호화기의 다이버시티 이득을 최적화하는 동시에 신호대 잡음비 이득을 크게 하여 시공간부호화기의 비트오차확률을 크게 개선시킬 수 있다. 다중 안테나 시스템, MIMO, 시공간부호화 기법, 송신 안테나 선택 기법
Abstract:
본 발명은 이동통신 시스템의 신호 전송 방법 및 그 장치와, 수신 방법 및 그 장치에 관한 것이다. 본 발명의 한 특징인 이동통신 시스템의 신호 전송 방법은, 각 비트의 중요도에 기초하여 각 비트들이 서로 다른 수신 품질을 갖도록 하기 위한 UEP(uneqaul error protection) 비율을 결정한다. 그리고 결정된 UEP 비율에 따라 각 비트를 반복하여 특정 개수의 비트로 구성되는 반복 비트열을 생성하고, 생성된 반복 비트열에 대한 인터리빙(interleaving)을 수행한다. 그런 다음에 인터리빙된 비트열에 대한 심볼 매핑을 수행하여 전송 심볼열을 생성하고 생성된 전송 심볼열을 수신 장치로 전송한다. 이와 같이 하면, 이동통신 시스템에서 메시지를 구성하는 각 비트의 중요도가 서로 다를 경우에 중요도에 따라 서로 다른 수신 품질을 갖도록 메시지를 구성하여 전송할 수 있으므로 채널 품질 보고에 따른 오차를 줄일 수 있다. UEP, 이동 통신, 비트 반복, CQI, 인터리빙, 심볼
Abstract:
본 발명은 직교주파수분할다중접속 시스템에서의 데이터 및 파일롯 할당 방법 과 그를 이용한 송신 방법 및 그 장치, 수신 방법과 그 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따른 직교주파수분할다중접속 시스템에서의 데이터 및 파일롯 할당 방법에서 단말은 특정 기준에 의해 생성된 기본 파일롯 패턴에 기초하여 상향링크 채널로부터 서브캐리어 그룹과 심볼을 분할하고, 상기 분할된 서브캐리어 그룹과 심볼에 기초하여 하나 이상의 서브채널을 할당받는다. 그리고 나서 서브채널에 따른 서브캐리어 그룹을 호핑 패턴에 따라 호핑하여 데이터를 할당한다. 이렇게 할당된 데이터에 상기 기본 파일롯 패턴에 기초하여 서브캐리어 그룹당 각각 다르게 파일롯을 위치시킨다. 이와 같이 하면, 인접셀끼리의 파일롯 충돌 확률을 감소시킬 수 있고, 파일롯 서브캐리어 전력의 부스팅을 통하여 채널 추정의 정확도를 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 구현이 간단한 RSSI(Received Signal Strength Indicator) 측정 장치 및 그 방법과, 그 방법을 구현하는 프로그램이 저장된 기록매체에 관한 것이다. 이 RSSI 측정 장치에서는 I 채널 신호 및 Q 채널 신호를 양자화하는 아날로그/디지털 변환기의 입력 신호와 출력 신호의 확률밀도함수를 평균이 0인 가우시안(Gaussian)으로 근사하는 경우에 생성되는 아날로그/디지털 변환기의 출력 신호의 분산과 입력 신호의 분산 사이의 제1 관계 및 상기 가우시안의 랜덤 변수의 확률밀도함수에서의 전력과 분산 사이의 제2 관계에 기초하여, 아날로그/디지털 변환기의 입력단에서의 전력을 아날로그/디지털 변환기의 출력단에서의 신호를 사용하여 산출하여 상기 수신 신호 세기로 결정한다. 본 발명에 따르면, 수신안테나를 통해 수신되는 신호의 매 샘플마다 제곱 연산을 수행하지 않으므로 하드웨어 복잡도가 감소된다. 또한, 수신안테나의 커넥터에서 RSSI를 측정함으로써 실제에 보다 가까운 RSSI 측정이 수행된다. 또한, 측정된 RSSI의 정확한 값이 몇 Watt 또는 mWatt 인지를 알 수 있다.
Abstract:
본 발명은 직교분할다중접속에서 단일 캐리어를 이용한 직교분할다중접속에서의 무선망 구축 방법 및 직교분할다중접속 방식을 채용한 단말에 관한 것이다. 사업자는 상황에 따라 단일 또는 복수의 캐리어를 이용하여 시스템을 구성할 수 있고 단말은 복수 캐리어를 이용한 무선망과 단일 캐리어를 이용한 무선망을 구분 가능토록 하는 하향링크 프리앰블을 이용하여 스스로 무선망의 형태를 구분할 수 있고, 단시간 내에 프레임 동기를 획득할 수 있으며, 자신이 속한 셀/섹터가 사용하고 있는 CCS의 위치를 파악할 수 있고, 또한 자원을 효율적으로 사용하면서도 단일 캐리어를 이용한 무선망에 적용 가능한 파일럿 할당 방법을 제시하며, N개의 채널을 가진 무선망 사업자가 FFT 공간을 M개로 나누어 사용할 경우에 실제 채널수는 MN개이므로 셀 계획을 용이하게 할 수 있으며, 상향링크와 하향 링크에 서로 다른 길이의 CP를 적용하여 상향링크의 동기 과정이 필요 없고, 랜덤 액세스, 짧은 메시지 전송에 효율적� � 프레임 구조를 제시할 수 있다.