Abstract:
PURPOSE: A symbol power computing device of a broadband modem receiver is provided to effectively calculates the symbol power of the broadband modem receiver using a simple hardware configuration. CONSTITUTION: A buffer array(100) consists of a buffer of N+1. Squarers(120,130) of the front and backend are respectively connected with the most front end buffer(100f) and most backend buffer(100b) among the buffer array and respectively square the output of the corresponding buffer. An adder(140) adds a current output and a just before output of the front squarer. The adder takes output of the backend squarer. A accumulation delayed buffer(110) accumulates the output of the adder. An initialization part(150) initializes each buffer belonging to the buffer array and the accumulation delayed buffer whenever a sample of N+1 is inputted from each frame start of a received signal.
Abstract:
PURPOSE: A high speed wide band modem with an internal data verifying function is provided to verify the design result by dumping the final result of a baseband digital data. CONSTITUTION: An internal memory(200) stores baseband digital data to be OFDM modulated or to be OFDM demodulated. A multiplexer for selecting data(150) transfers the program data or the baseband digital data to an inner memory. A multiplexer for selecting modulation or demodulation selectively transfers the OFDM modulated baseband digital data or the baseband digital data to be demodulated to the multiplexer for selecting data. A control means controls the multiplexer for selecting data and the multiplexer for selecting modulation or demodulation.
Abstract:
PURPOSE: A global positioning system for a safe community using communications with a distance recognition chip and a location service method thereof are provided to recognize the location of the user owning the distance recognition chip by using communication with distance measurement AP. CONSTITUTION: A communications unit(21) receives a location request signal and transmits the location information of the distance recognition chip. A storage(23) stores identity information for the location confirmation of the distance identification chip. A controller(25) connects distance measurement AP(Access Point) according to the identify information and transmits the location information of the distance recognition chip.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for compensation of a frequency offset on an OFDM system are provided to simplify a hardware size, a circuit structure, and an algorithm by supporting a fine frequency offset compensation and a parallel processing. CONSTITUTION: In a apparatus and a method for compensation of a frequency offset on an OFDM system, a broad offset estimating unit(310) estimates more than two broad sampling frequency offsets of plurality of subcarriers which are orthogonal with each other. Subcarriers are successively numbered, and the broad sampling frequency offset is a sampling frequency offset between the subcarriers which are predetermined interval. An average operation unit(320) averages 6 presumed broad sampling frequency offsets. The average operation unit includes an adder computing the total of 6 broad sampling frequency offsets and it computes the average of the broad sampling frequency offset by dividing the total outputted from the adder by the number of the broad sampling frequency offset.
Abstract:
An automatic gain control apparatus and an automatic gain control method of an OFDM wireless communication system and a computer-readable recording medium having a program performing function for embodying the same are provided to control a gain of power within one preamble frequently by controlling the gain of the power automatically. A variable gain amplification unit(210) controls a gain of an input signal. An ADC(220) converts an output of the variable gain amplification unit to a digital signal. A symbol synchronization unit(260) extracts synchronous information from an output of the ADC. A maximum value sample extraction unit(230) divides a preamble and counts a sample number having a maximum ADC level value of output signals of the ADC on the basis of the synchronous information. A gain control signal decision unit(240) decides the gain control value of the variable gain amplification unit by using a maximum value sample number. A control unit(250) converts a gain control value of the gain control signal decision to an analog signal and transfers the analog signal to the variable gain amplification unit.
Abstract:
A modulator is provided to increase a data transfer rate per unit bandwidth while maintaining a final modulated signal in a constant amplitude, by interleaving an output of constant-amplitude orthogonal modulation. A CACB(Constant Amplitude Coded Bi-orthogonal) modulating part(400) receives user data to perform constant amplitude coded bi-orthogonal modulation. An interleaving part(500) combines the outputs of the CACB modulator to make the outputs odd redundancy. A Q^2PSK(Quadrature-Quadrature Amplitude Phase Shift Keying) modulating part(600) modulates the output of the interleaving part with bi-orthogonal phase shift.
Abstract:
A pseudo-orthogonal code transmission and reception system is provided to transmit more information bits with a pseudo-orthogonal code of the same length as an orthogonal code. A pseudo-orthogonal code transmission system includes a serial to parallel converter, and a pseudo-orthogonal code memory. The serial to parallel converter converts serial transmission data into parallel data of 9 bits. The pseudo-orthogonal code memory receives the parallel data from the serial to parallel converter, and outputs a pseudo-orthogonal code of 16 bits by using the received parallel data as an address.
Abstract:
본 발명은 소스 단말, 목적지 단말 및 중계 단말을 포함하는 협동 통신 네트워크에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 다수의 중계 단말과 하나의 소스 단말, 하나의 목적지 단말을 포함하는 양방향 협동 통신 네트워크에서 아웃티지(outage) 확률을 최소화하는 중계 단말을 선택하는 방안에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명의 제1 소스 노드, 제2 소스 노드 및 상기 제1소스 노드로부터 수신한 신호를 제2 소스 노드로 전송하며, 상기 제2소스 노드로부터 수신한 신호를 제1 소스 노드로 전송하는 복수의 중계 노드를 포함하는 협동 통신 네트워크에서 아웃티지(outage) 확률을 최소로 하는 중계 노드를 선택하는 방법에 있어서, 제1타임 슬롯에서 상기 제1 소스 노드에서 전송되어 상기 제2 소스 노드가 직접 수신한 제1 신호의 제1 수신 전력을 산출하는 단계; 제2타임 슬롯에서 상기 제2 소스 노드에서 전송되어 상기 제1 소스 노드가 직접 수신한 제2 신호의 제2 수신 전력을 산출하고, 산출된 상기 제1 수신 전력과 제2 수신 전력을 이용하여 제1 소스 노드와 제2 소스 노드 상호간에 직접 송수신된 신호에 신호대 잡음비를 산출하는 단계; 각 중계 노드별로 상기 제1타임 슬롯에서 수신된 상기 제1 신호에 대한 제1 중계 수신 전력과 상기 제2타임 슬롯에서 수신된 상기 제2 신호에 대한 제2 중계 수신 전력의 합인 중계 노드 합산 수신 전력을 산출하는 단계; 상기 제1 중계 수신 전력과 상기 제2 중계 수신 전력을 이용하여 중계 노드를 경유한 제1 신호에 대한 제1 경유 신호대 잡음비와 상기 중계 노드를 경유한 제2 신호에 대한 제2 경유 신호대 잡음비를 산출하는 단계; 각 중계 노드별로 상기 신호대 잡음비와 상기 제1 경유 신호대 잡음비를 이용하여 상기 제1타임 슬롯에서 전송된 신호에 대한 채널 용량과 상기 신호대 잡음비와 상기 제2 경유 신호대 잡음비를 이용하여 상기 제2타임 슬롯에서 전송된 신호에 대한 채널을 산출하는 단계; 산출한 상기 채널 용량을 이용하여 각 중계 노드별로 아웃티지 확률을 산출하는 단계; 가장 낮은 아웃티지 확률을 갖는 중계 노드를 이용하여 신호를 송수신하는 단계를 포함한다.