Abstract:
본 발명은, 데이터 버스트의 전력을 일정 레벨만큼 부스팅하는 부스팅 영역과, 상기 데이터 버스트의 전력을 유지하는 노멀 영역과, 상기 데이터 버스트의 전력을 일정 레벨만큼 디부스팅하는 디부스팅 영역으로 구성되는 전력 제어 영역들을 포함하는 하향 링크 프레임 구조를 갖는 통신 시스템에서 데이터를 스케쥴링하는 방법에 있어서, 단말로 송신할 제1데이터 버스트의 CINR(Carrier to Interference Noise Ratio)과 임계값을 비교하여 상기 비교 결과에 따라 상기 제1데이터 버스트의 전력 제어 영역인 제1영역을 결정하는 과정과, 상기 제1영역에 상응하는 전력 제어가 수행된 상기 제1데이터 버스트의 송신을 위한 전체 슬롯 수를 송신하는데 필요한 최소 서브 채널 총 수가 미리 결정된 심볼당 최대 서브 채널 수보다 크거나 같을 경우, 상기 제1데이터 버스트를 구성하는 PDU들 중 최소 QoS(Quality of Service) 우선순위를 가지는 PDU(Packet data unit)인 제1PDU의 전력 제어 영역을 확인하는 과정과, 상기 제1PDU의 확인된 전력 제어 영역인 제2영역을 제외한 나머지 전력 제어 영역들의 최소 서브 채널 수들을 고려하여 상기 심볼당 최대 서브 채널 수보다 작거나 같도록 상기 제2영역에서 상기 제1데이터 버스트의 최소 서브 채널 수(Fo)를 결정하는 과정과, 할당할 슬롯이 존재할 경우, 널 패딩되는 슬롯 수가 최소화되도록 단말로 송신할 데이터 버스트들을 크기 순으로 할당하는 과정을 포함하며; 상기 제1영역과 상기 제2영역은 각각 상기 부스팅 영역과, 상기 노멀 영역 및 상기 디부스팅 영역 중 하나임을 특징으로 한다. power boosting/deboosting, allocation, burst
Abstract:
본 발명은 광대역 무선통신시스템에서 간섭 제거 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 수신 방법은, 선택된 섹터들의 버스트 할당 정보를 이용하여 자기(desired)신호 및 간섭신호의 채널을 추정하는 제1 채널추정 과정과, 상기 채널 추정값을 이용해서 잡음을 추정하는 과정과, 상기 채널 추정값 및 잡음 추정값을 이용해서 자기 신호에 간섭을 주는 간섭 신호를 검출하는 과정과, 상기 검출된 간섭 신호 및 자기 신호의 버스트 할당 정보를 구성하는 과정과, 상기 구성된 버스트 할당 정보를 이용해서 다시 자기 신호 및 간섭 신호의 채널을 추정하는 제2 채널추정 과정을 포함한다. 셀간 간섭, 섹터간 간섭, 다중셀, 간섭 제거, 채널 추정
Abstract:
본 발명은 광대역 무선통신 시스템에 관한 것으로, 기지국은, 상향링크 제어영역 할당정보의 생성 여부를 판단하는 스케줄러와, 상기 스케줄러의 판단에 따라 상향링크 제어영역 할당정보를 생성하는 생성기를 포함하여, 특정 영역의 자원 할당 정보 메시지를 주기적으로 송신함으로써, 상기 자원 할당 정보 메시지의 크기를 감소시켜 사용자 데이터의 전송률을 증대시킬 수 있다. OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing), MAP 오버헤드, 상향링크 제어영역, UCD(Uplink Channel Descriptor)
Abstract:
본 발명은 통신 시스템에서, 수신기의 데이터 수신 방법에 있어서, 신호를 수신하는 과정과, 수신한 신호에 포함된 기준 신호를 이용하여 제1잡음을 추정하는 과정과, 데이터 및 기준 신호 송신에 사용되지 않은 적어도 하나 이상의 서브캐리어를 이용하여 제2잡음을 추정하는 과정과, 상기 제1잡음의 추정값과 상기 제2잡음의 추정값간의 차이가 기준값을 초과하는 경우, 간섭 제거 알고리즘을 수행하여 데이터를 복조하는 과정을 포함한다. 보호 구간, 잡음, 간섭, LLR, 최대비 결합, 심볼, 타일, 파일럿
Abstract:
A channel estimation method in a communication system and an apparatus thereof are provided to estimate a channel in consideration of the reception environment between subchannels. A receiving block in a base station receives RF signals, converts the received signals into baseband signals, and adjusts the total power of the baseband signals every slot according to a time domain(601,603). The receiving block converts the baseband signals into baseband signals of a frequency domain through FFT(Fast Fourier Transform)(605). The receiving block adjusts the baseband signals so as to have regular noise power every slot(607). The receiving block classifies the baseband signals having regular noise power according to subchannels(609). The receiving block detects signals of a pilot symbol belonging to the slot of each subchannel, estimates noise power for each slot, and calculates a weighting factor(611). The receiving block multiplies the detected pilot symbol signals by associated weighting factors, and calculates a channel estimation value, based on the multiplied pilot symbol signals(613). The receiving block calculates a bias compensation value, multiplies the channel estimation value by the bias compensation value, and calculates the final channel estimation value(615). Using the final channel estimation value, the receiving block demodulates a data burst(617).