Abstract:
본 발명은 여러 사용자가 있는 다중 입력 다중 출력 간섭 채널에서 간섭 정렬을 위한 빔 디자인 방법에 관한 것으로, 해결하고자 하는 기술적 과제는, 여러 사용자가 있는 다중 입력 다중 출력 간섭 채널에서 최소 자승법 및 그 변형을 이용하여, 간섭 정렬을 할 수 있는 빔 포밍 행렬을 단 한 번에 얻고, 간섭 정렬을 위한 데이터 송수신 방법을 제공하는데 있다. 이를 위해 본 발명에 따른 여러 사용자가 있는 다중 입력 다중 출력 간섭 채널에서 간섭 정렬을 위한 데이터 송신 방법은, 각 송신기에서 알고 있는 채널 정보를 한데 모아 전체 빔 포밍 벡터를 생성하는 제 1단계와, 상기 제 1단계에서 만들어진 전체 빔 포밍 벡터로부터 각 송신기에 쓰이는 빔 포밍 행렬을 생성하는 제 2단계와, 상기 제 2단계에서 만들어진 빔 포밍 행렬로부터 빔을 형성하여 각 송신기로부터 각 수신기로 정보를 전송하는 제 3단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 여러 사용자가 있는 다중 입력 다중 출력 간섭 채널에서 간섭 정렬을 위한 데이터 송신 방법을 개시한다. 간섭 채널, 빔 포밍, 펨토셀, 간섭 정렬 기술, MIMO
Abstract:
PURPOSE: A data transmission method for interference arrangement in a MIMO interference channel is provided to acquire a beam forming matrix for the interference arrangement in the MIMO interference channel. CONSTITUTION: A beam forming vector is generated by a group of the channel information(S10). The beam forming vector is generated by the use of the least squares. A beam forming matrix used for each transmitter is generated from the whole beam forming vector(S20). The beam is formed from the beam forming matrix. The information is transmitted from each transmitter to each receiver by beam(S30).
Abstract:
본 발명은, 거대 다중입력 다중채널(massive Multiple-Input Multiple-Output) 환경에 적합한 빔포머(beamformer) 설계방법에 관한 것으로, 본 발명에 따르면, 하드웨어 복잡도 측면에서는 장점이 있으나 전체 데이터율의 관점에서는 성능이 매우 떨어지는 종래의 안테나 선택 기술의 문제점과, 최적의 성능을 얻을 수는 있으나 하드웨어 복잡도가 매우 커지는 종래의 고유 빔포밍 방법의 단점을 동시에 해결하여, 기존의 안테나 선택 방법에 비하여 하드웨어 복잡도의 면에서는 큰 차이가 없으면서도, 그 성능에 있어서는 종래의 고유 빔포밍 방법과 대등한 성능을 가지는, 거대 다중입력 다중채널(massisve MIMO) 시스템에서 k-정규성에 기반한 빔포머 설계방법이 제공된다.
Abstract:
PURPOSE: A device and a method of path planning for multiple moving objects quickly resolve a deadlock or a bottleneck by reducing the operation quantity to avoid collision. CONSTITUTION: The possibility of collision between moving objects is determined by inspecting the existence of a start point or an end point of other moving objects on a computed path (120). When the possibility of the collision exits, the start point or the end point on the computed path is temporarily moved, and then it is inspected whether the possibility of the collision disappears or not (130). A path of the moving object is determined by selectively performing one among a process of temporarily moving the start point or the end point of other moving objects or a process of researching a path without collision by moving the start point of the moving object (140). [Reference numerals] (110) Path between a start point and an end point is identified for an object regarding corresponding coordinates; (120) Possibility of a collision between moving objects is determined by inspecting the existence of a start point or an end point of other moving objects on the computed path; (130) When the possibility of the collision exits, the start point or the end point on the computed path is temporarily dispositioned, and then it is inspected whether the possibility of the collision disappears or not; (140) Either a process of temporarily moving the start point or the end point of other moving objects or a process of researching a path avoiding a collision by moving the start point of the moving object is selectively performed; (AA) Start; (BB) End
Abstract:
PURPOSE: A zero forcing transmission beam formation method using a sequential orthogonal projection combination algorithm and an information transmission method using the same are provided to remarkably reduce complexity by using the structure characteristics of a zero forcing beam moderated in an MISO(Multiple Input Single Output) IC(Interference Channel) environment. CONSTITUTION: A Vk is initialized(S100). The Vk is assigned to a first expression(Vk + τ · VSOP)(S110). The existence of terminal I which is satisfied with a predetermined element is determined(S120). When terminal exists, the Vk is updated to a predetermined value(S130). When the terminal does not exist, the satisfaction of a second expression(¦¦Vk¦¦2 >= Pk) is determined(S140). When the second expression is satisfied, the Vk is determined as a transmission beam(S150). [Reference numerals] (S100) Initializing step; (S120) Is there a terminal I satisfying ¦¦h^H_lk V_k¦¦^2= α_lk σ^2_l in the elements of I_k; (S130) Updating step; (S150) V_k as a transmission beam
Abstract:
PURPOSE: A cooperative multiple cell MIMO(Multiple Input Multiple Output) beam forming and transmitting method based on modified zero forcing is provided to suggest an effective cooperative beam design method in a multi-cell environment including a plurality of antennas. CONSTITUTION: A beam transmitted to user terminals through a modified zero forcing beams forming method is designed(S210). The designed beam is transmitted(S220). The maximum allowable value of interference is set in user terminals in advance. The set maximum allowable value is bigger than 0 or is similar to 0. The allowable value of the interference is set by considering a thermal noise level of the user terminals. [Reference numerals] (S210) Step of designing beams to be transmitted to user terminals through a modified zero forcing beam forming method; (S220) Step of transmitting the designed beams;
Abstract:
평균 자승 오차에 기반한 다중 입력 다중 출력 간섭 채널에서의 빔 설계 알고리즘 및 이를 이용한 방법을 개시한다. 상기 평균 자승 오차에 기반한 다중 입력 다중 출력 간섭 채널에서의 빔 설계 방법은 다중 사용자 다중 안테나 간섭 채널 환경에서 발생하는 피드백 오차에 적합한 모델링을 하고 빔 설계 문제에 대한 평균 자승 오차를 최소화하는 최적화 방법이 적용된 빔 설계 방법에 있어서, 필터가 구비된 K개의 송수신기가 있는 간섭 채널에서 N개의 안테나를 구비하는 M개의 송신기 상에서 상기 각 수신기에서 받은 신호를 수학식 1로 나타내는 제1단계, 상기 간섭 채널 상에 불완전한 채널 정보가 존재한다는 기반하에, 상기 수신기에서 상기 송신기로 채널 정보가 피드백하여 전달될 때 발생되는 피드백 오차를 균일하게 발생하도록 모델링 하는 제2단계, 상기 수신기 필터를 수신 신호에 적용하여 원 신호를 추정하는 제3단계, 상기 제3단계의 과정을 최적화 방법을 적용하여 평균 자승 오차를 고려할 수 있는 새로운 형식으로 변환하는 제4단계 및 상기 원 신호와 상기 복구한 신호 사이의 평균 자승 오차의 범위를 알고리즘 1을 이용하여 최소화하는 제5단계를 포함한다.