Abstract:
PURPOSE: A method for dynamic resource allocation and data transmission in a mobile communication systems using relays is provided to increase the efficiency of wireless resources in user by dynamically allocating the wireless resources to a base station and a repeater. CONSTITUTION: The radio resources of an eNB(evolved Node B) and a repeater are dynamically allocated(410), and a control signal including the modulation information of transmission data through a PDCCH(Physical Downlink Control Channel)(412). Through a PDSCH(Physical Downlink Shared Channel), a data signal is transmitted to the repeater or the terminal(414). The base station check whether the retransmission result defines a transmission error(416,418), and re-transmits the control signal and data signal through the PDCCH and the PDSCH(420).
Abstract:
PURPOSE: A base station device and a terminal device are provided to enable a terminal to recognize a cell type in advance in a cellular mobile communication system having a hierarchical cell structure. CONSTITUTION: A base station device includes a signal generator(211) and a transmitting unit(212). The signal generator generates a synchronization channel signal based on a cell type that the base station device controls. A terminal device includes a receiving unit(222) and a recognizing unit(221). The recognizing unit recognizes a cell type that the base station device controls by using the synchronization channel signal.
Abstract:
본 발명은 무선 셀룰러 통신 시스템에서 브로드캐스트/멀티캐스트 서비스를 제공하기 위한 매크로다이버시티 송신 장치 및 그 방법을 제공한다. 본 발명의 매크로다이버시티 송신 장치 및 그 방법은 셀 내에는 다중안테나를 이용한 공간적 다중화를 적용하고, 인접한 셀 또는 기지국들 간에는 부가적인 다이버시티를 얻는 방법을 적용함으로써, 셀 경계에 있는 단말이 수신한 신호의 신호대잡음비뿐만 아니라 다이버시티를 증가되도록 하여 특정 데이터 전송률에 대한 셀 커버리지를 증대시키거나 또는 송신 전력을 낮출 수 있다. 여기서 셀 또는 기지국들 간에 적용하는 부가적인 다이버시티는, 셀들 간에 동일한 정보를 전송하는 안테나를 변경하는 방법 및 순환 지연 다이버시티 방법을 포함한다. 브로드캐스트/멀티캐스트, 매크로다이버시티, 물리 채널, 부호화 블록
Abstract:
A method for establishing a security framework in an RFID environment is provided to prevent infringement of a third party by allocating an inherent hardware delimiter for an RFID reader and authenticating an RFID tag and the RFID reader, respectively. An inherent hardware delimiter is allocated for an RFID reader(410). The RFID reader sends its public key and the hardware delimiter to a server. The server generates a shared key based on the received public key and the hardware delimiter. The server encodes the shared key by using the public key. The server transmits the coded shared key to the RFID reader.
Abstract:
OFDM 기반의 셀룰러 시스템에서 하향 링크 신호를 생성하고, 이러한 하향 링크 신호로부터 셀을 탐색하는 방법이 제공된다. 이를 위해 하향 링크 신호에는 파일럿 패턴이 형성되고, 이러한 파일럿 패턴은 셀 구분용 스크램블링 부호와 셀 그룹 구분용 부호의 곱으로 이루어진다. 그리고 스크램블링 부호는 셀마다 다르고 셀 내의 모든 부프레임에 대해서 동일한 부호를 가지며, 셀 그룹 구분용 부호는 셀 그룹마다 다르고 부프레임마다 다른 부호를 가진다. 3GPP, 부프레임, 셀, 셀 그룹, 파일럿, 하향 링크, 교차 상관
Abstract:
셀 내의 자원 요청 불균형 상황을 해결하는 기지국의 통신 자원 할당 방법이 개시된다. 기지국은 전파 환경 측면에서 기지국 주변 영역인 속삭임 영역에 통신 자원의 일부인 속삭임 자원을 할당하고, 전파 환경 측면에서 셀 경계 영역인 대화 영역에 통신 자원의 다른 일부인 대화 자원을 할당한다. 속삭임 영역의 자원 요청이 증가하는 경우 기지국은 대화 자원의 일부를 속삭임 영역에 더 할당하거나, 속삭임 자원의 비율을 증가시킨다. 한편, 대화 영역의 자원 요청이 증가하는 경우 속삭임 영역과 대화 영역을 구분하는 문턱값을 조절하거나 대화 자원의 비율을 증가시킨다. 자원 할당, 기지국, 속삭임 영역, 대화 영역
Abstract:
An apparatus and a method of route optimization in nested network mobility environment are provided to increase packet transmission efficiency by preventing generation of interference of a both-direction tunneling. A method of route optimization in a nested network mobility environment includes the steps of: performing an RA(Router Advertisement)(S410); receiving the RA by all mobile routers and mobile nodes(S420); creating an LCoA and an RCoA according to a procedure defined in HMIPv6 and registering the LCoA and the RCoA to Root-MR(Mobile Router), MAP(Mobility Anchor Point)(S430); AND registering the LCoA and the RCoA with an Root-MR, MAP, to each upper router(S440).
Abstract:
멀티레벨변조신호 기반의 검파 장치, 반복 수신 장치 및 이를 이용하는 방법이 개시된다. 이 장치는 적어도 하나의 멀티레벨변조 기반의 수신신호에 포함된 각 비트들의 채널응답을 추정하는 채널추정부; 상기 각 비트에 대해, 상기 비트를 제외한 나머지 비트들 중 적어도 하나를 선택하여, 상기 선택된 비트의 사전확률을 기초로 경판정하는 경판정부; 및 상기 경판정된 비트 성분이 제거된 수신신호 및 상기 추정된 채널응답을 기초로, 상기 각 비트에 대한 신뢰도를 산출하는 신뢰도 산출부를 포함한다. 본 발명에 따르면, 성능의 저하 없이, 검파에 따른 계산량을 줄일 수 있다.
Abstract:
본 발명은 스마트 안테나를 적용한 OFDM 무선통신 시스템 등에서 스위치 빔(Switched Beam)을 이용한 초기 동기 시, 인접한 섹터의 빔과의 거리를 고려하여 간섭의 확률을 최소로 하는 빔을 선택하기 위한 빔 선택 방법에 관한 것으로, 각 셀이 다수개의 섹터로 구분되고, 각 섹터당 일정 개수의 고정 빔을 갖는 무선통신 시스템에서 초기 동기 시 인접 셀 섹터의 고정 빔과 중첩되지 않도록 빔을 선택하기 위한 방법에 있어서, 섹터 번호와, 프레임 번호와, 하나의 프레임에서 프리앰블 전송 횟수와, 각 섹터의 고정 빔의 수를 확인하는 제1 단계; 서로 인접한 셀에서 선택되는 빔들간에 일정 거리를 갖도록 상기 제1 단계에서 확인된 섹터 번호와, 프레임 번호와, 하나의 프레임에서 프리앰블 전송 횟수와, 각 섹터의 고정 빔의 수를 이용해 각 시간 슬롯에서 선택될 빔 번호의 수열을 계산하는 제2 단계; 상기 제2 단계에서 계산된 빔 번호의 수열에 따라 각 시간 슬롯에서 빔을 선택하는 제3 단계를 포함한다. 초기 동기, 빔 선택, 스위치 빔, 고정 빔, 스마트 안테나, OFDM, OFDM/TDMA, OFDMA
Abstract:
본 발명은 하이브리드 자동 재전송을 수행하는 다중 안테나 송수신 장치 및 이의 재전송 방법에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명은, 수신장치로 전송하는 초기 전송신호를 선형 분산 코드인 초기 전송행렬의 형태로 인코딩하여 전송하고, 수신장치로부터 초기 전송신호에 대한 오류검사 결과를 수신하는 단계 및 초기 전송신호에서 오류가 검출되면, 초기 전송신호를 재전송 행렬-여기서 재전송 행렬은 초기 전송행렬의 구성요소로 이루어지되 초기 전송행렬과 상이하며, 초기 전송행렬과 동일한 캐패시티와 다이버시티 이득을 가지는 선형 분산 코드임-의 형태로 인코딩하여 생성되는 제1차 재전송 신호를 수신장치로 전송하는 단계를 포함하는 다중 안테나 송신장치의 재전송 방법을 제공한다. 본 발명에 의하면, 선형 분산 코드(Linear Dispersion Code)로 심볼(Symbol)들을 인코딩하여 송신하는 통신시스템에서 Hybrid ARQ 적용 시 초기 전송신호와 재전송 신호간의 결합 효과를 극대화함으로써, 초기 전송 시의 성능을 충분히 높인 상태에서 재전송의 이득을 최대로 얻을 수 있다. MIMO, Hybrid ARQ, 선형 분산 코드, 점진적 리던던시, 재전송 방법