Abstract:
A method for transmitting a signal and information of an antenna, and a method for estimating the number of antennas are provided to enable a mobile station to demodulate a BCH(Broadcast Channel) as channel response obtained through a SCH(Synchronization Channel) by applying the multiple free coding vectors to the BCH and SCH timely close to each other. A base station creates a plurality of SCH symbols out of a cell group identifier and a cell identifier, at this time a part of information about the number of transmission antennas is added to the synchronization channel symbols(S210). The base station creates BCH symbols out of the rest information about the number of transmission antennas(S220). The base station creates a downstream frame by disposing the SCH symbols and the BCH symbols in a symbol section respectively(S230). And the base station transmits the downstream frame(S240).
Abstract:
하향링크 신호 생성 장치와 셀 탐색 장치가 개시된다. 하향링크 신호 생성 장치는 시간 영역에서 복수의 반복 패턴이 형성되도록 하향링크 프레임의 복수의 동기 구간에 셀 그룹 인식용 코드 및 프레임 동기 인식용 코드를 코드 분할 다중화하여 배치한다. 그리고, 하향링크 신호 생성 장치는 하향링크 프레임을 시간 영역 신호로 변환하고, 시간 영역 신호를 셀 구간에 전송한다. 셀 탐색 장치는 수신 신호의 지연 신호와 수신 신호를 상관하여 상관값이 소정의 값 이상인 시점을 찾아 심볼 동기를 획득하고, 심볼 동기에 해당하는 심볼의 푸리에 변환된 신호로부터 제1 인식 코드의 번호와 제2 인식 코드의 번호를 획득한다. 그리고, 셀 탐색 장치는 제1 인식 코드의 번호를 통해 프레임 동기를 획득하고, 제2 인식 코드의 번호를 통해 셀 그룹의 번호를 판단하여 셀을 식별한다. 프레임, 동기, 셀 탐색, 셀 그룹, 하향링크 신호
Abstract:
A method and an apparatus for transmitting an uplink signal, and a method and an apparatus for generating the uplink signal in a communication system are provided to randomize the interference between users and between cells in a frequency domain CDM(Cond Division Multiplexing) method. A method for transmitting an uplink signal in a terminal comprises the steps of: transmitting a first transmission symbol multiplied by a first sequence for distinguishing the terminal from other terminal, in a first transmission time; and transmitting a second transmission symbol multiplied by a second sequence for distinguishing the terminal from other terminal, in a second transmission time which is different from the first transmission time. The second sequence is different from the first sequence.
Abstract:
A receiving device for supporting scalable bandwidths and a method thereof are provided to control bandwidths by using a scalable LPF(Low Pass Filter), and to control sampling frequencies of an A/D(Analog to Digital) converter, thereby supporting the scalable bandwidths. A BPF(Band Pass Filter)(202) filters receiving RF(Radio Frequency) signals. An LO(Local Oscillator)(204) oscillates frequencies to output LO frequencies. A mixer(203) down-converts the RF signals by using the LO frequencies. A scalable LPF(205) filters the down-converted signals as controlling bandwidths. An AGC(Automatic Gain Control) unit(206) controls gains of the filtered signals. An A/D converter(207) converts analog signals of the AGC unit(206) into digital signals by using sampling frequencies suitable for the corresponding bandwidths. A controller(208) demodulates the digital signals, outputs a central frequency control signal to the LO(204) according to control information of an upper layer, outputs a bandwidth control signal to the scalable LPF(205), and outputs an ADC control signal to the A/D converter(207).
Abstract:
본 발명은 MC-CDMA(Multi Carrier-Code Division Multiple Access) 시스템의 송신 다이버시티 방법, MC-CDMA 시스템의 기지국 송신기, 분산 MC-CDMA(Scattered Multi Carrier-Code Division Multiple Access) 시스템의 송신 다이버시티 방법 및 분산 MC-CDMA 시스템의 기지국 송신기에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, a) 입력 심벌을 해당 직교 코드로 주파수 영역에서 확산하여 복수의 부 반송파를 통해 출력하고, 소정 안테나 수에 따라 상기 a) 단계의 출력 신호를 그룹핑하여, 그룹별로 각기 다른 안테나를 통해 상기 신호를 전송한다. 따라서, 안테나 수에 대한 제약 없이 송신 다이버시티 기법을 적용할 수 있으며, 특히 OFDM 심벌 구간 및 부 반송파가 서로 인접해 있지 않은 분산 MC-CDMA 방식에도 적용할 수 있다. Multi Carrier-CDMA, Diversity, STBC (Space Time Block Coding)
Abstract:
A receiving apparatus of a SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access) communication system is provided to realize an SBF(Switched Beam Former) in real-time by simplifying the structure of the SBF and reducing complexity. A receiving apparatus of a SC-FDMA communication system includes a preprocessing unit(230). At least one preprocessing unit(230) converts a series signal without a CP(Cyclic Prefix) into a data symbol signal in a frequency area to demap the converted data symbol signal to a subcarrier after converting the series signal without the CP into a parallel signal. At least one beam forming unit applies a beam weight vector to each data symbol signal demapped from the preprocessing unit(230). At least one channel presuming unit presumes each channel using a pilot signal among the signals outputted from the preprocessing unit(230). At least one frequency equalizer unit compensates for the corresponding data symbol signal which the beam weight vector of the beam forming unit is applied to at the frequency area using each channel presuming value presumed from the channel presuming unit. A beam coupling unit(210) couples the data symbol signal compensated from the frequency equalizer unit by the subcarrier. An IDFT(Interleaved FDMA) processing unit(211) processes the data symbol signal coupled from the beam coupling unit(210) with IDFT.
Abstract:
A method for generating a downlink signal, and a method for searching a cell are provided to perform a rapid synchronization acquisition and a cell search by dividing one frame into a plurality of synchronization blocks and arranging a different synchronization identifying sequence in each synchronization block. A method for generating a downlink signal includes the steps of: generating a downlink frame(S210); arranging a cell intrinsic identifying code group corresponding to a predetermined cell in a plurality of synchronization sections of the downlink frame so that a plurality of repeated patterns are formed in a time domain; transforming the downlink frame into a time domain signal; and generating a downlink signal by adapting a plurality of frame synchronization identifying sequences to the plurality of synchronization sections in the time domain signal(S230). The frame synchronization identifying sequence includes a plurality of orthogonal identifying codes corresponding to the plurality of repeated patterns. The downlink signal generating step includes the step of generating the downlink signal by multiplying the plurality of orthogonal identifying codes by the plurality of repeated patterns.
Abstract:
본 발명은 OFDMA에서 패킷 데이터 전송 방법 및 장치에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명은 채널 정보 추정을 위한 RACH 버스트를 생성한 뒤, 복수의 안테나 중 제1 안테나를 선택하여 RACH 버스트를 기지국으로 전송하고, 기지국으로부터 전송된 RACH 버스트에 대한 데이터 전송 허용 여부 신호를 수신하며, 데이터 전송에 대한 허용 신호가 수신되면, 제1 안테나를 이용하여 사용자 패킷 데이터를 전송하고, 데이터 전송에 대한 불허 신호가 수신되면, 제1 안테나 이외의 제2 안테나를 재선택하고, 제2 안테나를 이용하여 RACH 버스트를 전송하는 복수의 안테나를 포함하여 사용자 패킷 데이터를 전송하는 방법 및 이동국 송신기를 제공한다. 본 발명에 의하면, LTE가 적용된 OFDM 시스템에서 다수의 안테나를 포함하는 이동국을 이용하여 RACH 버스트 및 사용자 패킷 데이터를 전송하므로, 높은 대역폭 및 전송 속도를 통한 데이터 전송이 가능하며, 데이터 전송시 발생할 수 있는 딥 페이 구간을 줄임으로써, 통화 단절 방지 및 데이터 전송 성능 향상의 효과를 기대할 수 있다. DFS-S-OFDMA, 다이버시티, Random Access, RACH, LTE
Abstract:
본 발명은 두 개의 유니터리 행렬로 구성되는 프리코딩 행렬을 이용한 폐루프 MIMO 방식의 데이터 전송 방법 및 이를 위한 송신 장치에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명은 두 개의 유니터리 행렬의 조합으로 정의되는 프리코딩 행렬에 포함된 다수의 프리코딩 벡터 중 이동 단말기에 의해 선택된 두 개 이상의 프리코딩 벡터를 이동 단말기로부터 수신하고, 수신된 두 개 이상의 프리코딩 벡터 중에서 두 개의 프리코딩 벡터를 선정하여, 두 개 이상의 송신 안테나에 각각 설정하여 순방향 데이터를 전송하고, 순방향 데이터를 수신한 이동 단말기로부터, 프리코딩 벡터와 부호화 레벨 값이 포함된 피드백 신호를 수신하여, 부호화 레벨 값에 따라 변조 방식과 코딩율을 변경하여, 순방향 데이터를 전송하는 폐루프 MIMO 방식의 데이터 전송 방법을 제공한다. 본 발명에 의하면, 폐루프 MIMO 방식에서 피드백 데이터의 양을 증가시키지 않고, 신호대 간섭비 이득을 얻을 수 있는 등의 성능 향상 효과를 기대할 수 있다. 폐루프 MIMO, 프리코딩, 유니터리 행렬, 프리코딩 벡터, 피드백
Abstract:
A base station transmitter of an MC(Multi Carrier)-CDMA(Code Division Multiple Access) system, a transmit diversity method of the system, a base station transmitter of a distributed MC-CDMA system, and a transmit diversity method of the system are provided to be applicable even to the distributed MC-CDMA system where an OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol section and a subcarrier are not adjacent to each other. Inputted symbols are distributed as orthogonal codes in a frequency domain, and the distributed symbols are outputted through plural subcarriers. Outputted signals are grouped according to the number of predetermined antennas, so that the signals can be transmitted through different antennas by group. When the signals are transmitted through the different antennas, the outputted signals are converted into signals of a time domain. The signals of the time domain are converted into RF(Radio Frequency) signals, so that the RF signals can be transmitted through the antennas set by group.