Abstract:
A method and a system for allocating address in a wireless network are provided to save wireless resources by reducing the time required for initial connection. In a method for setting the IP(Internet Protocol) address of a terminal(400) at a router(200), a MAC(Media Access Control) address is extracted from a manage message field for requesting initial enlist. An interface address of the terminal is generated using the MAC address. By applying the network prefix of the router to the interface address of the terminal, the IP address of the terminal is generated. The generated IP address of the terminal is transmitted to the terminal.
Abstract:
A look-ahead bandwidth request method and an AT(Access Terminal) for executing the same are provided to increase the speed of uplink transmission by eliminating or minimizing a random access delay for uplink transmission in an asymmetrical Internet traffic environment. An AT(200), which provides a communication service to a TES(Terminal Equipment System)(100) through a mobile network, comprises a CS(Convergence Sublayer) part(210) and a scheduler(230). In case an Ack(Acknowledge) is required for a downlink packet which will be delivered to the TES(100) from an AP(Access Point)(300), the CS part(210) announces the arrival of the downlink packet while delivering the downlink packet to the TES(100). In case the arrival of the downlink packet is announced, the scheduler(230) requests the AP(300) to allocate a bandwidth to be used to deliver an Ack packet for the downlink packet before the Ack packet is received to the TES(100). In this case, the scheduler(230) executes a random access process with the AP(300) and obtains the bandwidth from the AP(300).
Abstract:
A multi-hop relay system and a data transmission method in the system are provided to enable a BS(Base Station) to determine whether to transmit data through an RS(Relay Station) based on quality measurement information if the RS periodically reports the information, thereby improving system efficiency. A BS(200) periodically receives quality measurement information of a high-speed feedback channel between RSs(210,220) and MSs(Mobile Stations)(230,240)(S250-S256). The BS(200) determines whether to transmit data through the RSs(210,220) based on the received quality measurement information(S260-S280). The quality measurement information contains ID information on the MSs(230,240).
Abstract:
An apparatus for generating fast ranging binary code sequence and a method thereof are provided to reduce required time by reducing a repetitively generated part in generating 144 code sequences using ranging codes, by generating a ranging signal. According to an apparatus for generating fast ranging binary code sequence, an initial value generation unit generates initial values of each ranging code to ranging code within a fixed range using an initial value. A storing unit stores the initial value of each ranging code generated in the initial value generation unit. A binary code sequence generation unit generates a binary code sequence of the corresponding ranging code using the initial value of each ranging code stored in the storing unit. A control unit(22) writes a first UL_PermBase value in a register of the initial value generation unit according as receiving a first frame including a first ranging code and a first UL_PermBase value from a base station, and controls initial value storing process of generating and storing the initial value of each ranging code, and controls each component to generate the binary code sequence by reading the initial value of the corresponding ranging code in the storing unit.
Abstract:
A repeater in a mobile communication system and a ranging method using the same are provided to extend the coverage of a base station and improve data throughput by allowing a repeater to control ranging by using a ranging code. A base station checks whether a code has been received from a repeater(S200). When a code has been received from the repeater, the base station searches ranging codes of a mobile terminal(S210). When the same ranging code as that of the repeater is discovered in the mobile terminal, the base station compares CINRs(Carrier-to-Interference Noise Ratio) of the two ranging codes to determine whether it would be better to transmit data through the repeater(S220). When the base station determines that it would be better to transmit data without going through the repeater, the base station transmits a ranging response message directly to the mobile terminal(S230).
Abstract:
A human body communication system for fast data transmission is provided to reduce inter-user interference by limiting a frequency band for signals, which is able to be supplied to the human body, and to increase a data rate by obtaining the maximum gain within the limited frequency band. A transmitter(10) in a human body communication system comprises a source coder(100), a CRC(Cyclic Redundancy Check) coder(101), a channel encoder(102), an interleaver(103), a mapper(104), a spreader(105), and a pulse shaper/IQ modulator(106). If the source coder(100) codes source information into digital Tx data, the CRC coder(101) inserts a CRC code in the coded Tx data. The channel encoder(102), selectively supporting a HARQ function, executes channel encoding for the output of the CRC coder(101). The interleaver(103) performs block interleaving so as to change a burst error into a random error. The mapper(104), or a constellation mapper, symbolizes the Tx data outputted from the interleaver(103). The spreader(105) executes band spreading for the symbolized Tx data using a spreading code, of which the code length is fixed according to a data rate and a limited frequency range. The pulse shaper/IQ modulator(106) creates a baseband signal, which has a limited frequency range so that the human body can maintain waveguide characteristics, for the Tx data outputted from the spreader(105) and executes digital orthogonal modulation for the created baseband signal.
Abstract:
본 발명은 IEEE 802.16 WirelessMAN 기반의 휴대 인터넷 시스템의 기지국에서 순방향 패킷 스케쥴링 장치 및 방법에 관한 것이다.휴대 인터넷 서비스를 위한 사용자 단말기(AT), 사용자 단말기(AT)와 사용자 단말기(AT)의 무선 접속 및 네트워크 연결을 지원하는 기지국(AP), 각 사용자 단말기(AT)의 이동성 제어 및 패킷 라우팅 기능을 수행하는 패킷접속 라우터(PAR)를 포함하는 휴대 인터넷 시스템의 상기 기지국(AP)에서 순방향 패킷 스케줄러는 실시간 서비스를 고려하는 패킷 기반의 보조 스케줄링 부분과 시스템 효율(throughput)을 높이면서도 공정성을 보장하는 사용자 기반의 스케줄링 부분으로 구성되어 동작한다. 2단계의 스케줄링이 모두 완료된 후, 생성된 프레임 데이터는 물리계층을 통해 무선 구간으로 사용자 단말기로 송신된다. 따라서, 본 발명에 따르면 휴대 인터넷 시스템의 기지국에서 순방향 스케줄링 방법에 의해 실시간 서비스를 위한 QoS를 지원함과 동시에 사용자 QoS를 고려한 공정성과 시스템 효율성을 제공하고, 프레임 기반의 스케줄링 처리 시간을 현저히 줄이는 효과가 있다. 와이브로, 휴대 인터넷, 순방향 스케쥴링, AP, 기지국, Broadband Wireless Access
Abstract:
본 발명은 효율적으로 스케줄링 및 트래픽 처리를 수행할 수 있는 초고속 휴대 인터넷 시스템의 트래픽 처리 시스템 및 그 방법에 관한 것이다. 초고속 휴대 인터넷 시스템의 트래픽 처리 시스템 및 그 방법은 기지국(AP)의 MAC 소프트웨어 모듈이 각 논리적 기능에 따라 다른 우선순위를 갖는 태스크로 구성하기 위해 프레임 동기에 따라 정확하게 동작해야 하는 스케줄링부, 상향 프레임 처리부 및 제어부에 높은 우선순위를 두고, 네트워크로부터 수신된 하향 패킷과 다수의 단말기로부터 수신된 상향 패킷을 처리하는 하향 패킷 처리부와 상향 패킷 처리부에 프로세서의 동작에 부하를 주지 않도록 낮은 우선순위를 갖도록 한다. 또한, 초고속 휴대 인터넷 시스템의 트래픽 처리 시스템 및 그 방법은 정확한 동작 시점이 요구되는 스케줄링부, 상향 프레임 처리부, 제어부에는 외부 클록 인터럽트에 따라 동작을 제어하고, 각 부는 쓰레드로 구동되어 셀 및 사용자 정보를 공유함으로써 각 프로세스간 통신 부하를 줄이도록 하여 실시간 트래픽 처리를 수행함과 동시에 고속의 패킷을 효율적으로 처리할 수 있도록 한다. 초고속 휴대 인터넷 시스템(HPI), MAC 소프트웨어 모듈, 태스크, 쓰레드, 클록 인터럽트
Abstract:
본 발명은 무선 휴대 인터넷 시스템에서의 서비스별 트래픽 암호화 키 요청과 생성 및 분배 방법 및 그 장치와, 그 프로토콜 구성 방법에 관한 것이다. 가입자 단말은 서비스별로 트래픽 암호화 키를 요청하는 키 요청 메시지를 MAC 메시지를 이용하여 기지국으로 송신한다. 기지국은 가입자 단말로부터 송신된 키 요청 메시지를 분석하여 요청된 서비스별 트래픽 암호화 키를 생성한다. 그 후, 기지국은 생성된 서비스별 트래픽 암호화 키를 포함하는 키 응답 메시지를 MAC 메시지를 이용하여 가입자 단말로 송신한다. 이 때, 기지국에서 키 생성이 실패하는 경우, 기지국은 키 생성 실패 이유를 포함하는 키 거절 메시지를 생성하여 가입자 단말로 송신한다. 본 발명에 따르면, 시스템에서 제공하는 다양한 서비스별 트래픽 암호화 키를 할당할 수 있는 기능이 지원가능하게 되고, 그 결과 멀티캐스트 서비스나 브로드캐스트 서비스와 같은 다양한 서비스를 안정적으로 제공할 수 있기 때문에 많은 가입자를 유도해 서비스의 활성화를 도모할 수 있다. 무선 휴대 인터넷, 트래픽 암호화 키, MAC 메시지, PKM, privacy, IEEE 802.16
Abstract:
An apparatus and a method for scheduling in a high-speed portable Internet system are provided to perform packet scheduling operations after dividing the packet scheduling operations into a time-insensitive first scheduling step and a time-sensitive second scheduling step, and selectively apply a scheduling algorithm optimized for supporting a multimedia service, thereby efficiently processing packets. A method for scheduling in a high-speed portable Internet system comprises the following steps of: determining multimedia service types provided by an access point, selecting a predetermined scheduling algorithm according to each multimedia service type, determining a transmission order of packets by applying the selected scheduling algorithm to the packets received from a network, and composing a transmit wait queue according to the determined transmission order; and allocating radio bands to the packets queued in the transmit wait queue, determining the size of transmittable data, generating a PDU(Protocol Data Unit) based on size of the transmittable data, and generating frame data by the combination of the PDUs.