Abstract:
본 발명은 가변용 백플레인에 관한 것으로, 쉘프내에 구비되며, 소정면체로 형성된 몸체프레임; 상기 몸체프레임의 상하측을 관통하되 회동가능하게 장착되며, 그 상단부에 각도조정편이 구비된 커넥터각도조절수단; 상기 각각의 커넥터각도조절수단에 적어도 하나이상 끼워지도록 그 중앙부에 홀이 형성된 커넥터; 상기 각각의 커넥터를 연결하며, 그의 가변되는 각도에 따라 신축적으로 대응할 수 있도록 유연하게 형성된 신호전송수단; 및 상기 쉘프 하측 양부를 가로질러 장착되는 몸체프레임 지지수단을 구비하므로서 확장보드를 사용하지 않고도 실험할 수 있도록 백플레인을 가변시킴으로서 보다 효율적인 보드실장과 각각의 기능보드를 지지하는 쉘프내에서 기능시험 및 정합시험 등을 용이하게 수행할 수 있고 실장형태를 가변할 수 있으므로 냉각효과를 최대한 높일 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 다차원 도약 패턴 충돌시 충돌 구간에서의 송신 제어 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에서는 주어진 직교 무선 자원을 송신측 및 수신측 사이의 통신 규약에 의하여 다차원 직교 자원 영역에서 도약 선택하며, 해당 채널은 다차원 도약 패턴에 의하여 구별된다. 이때, 제2 통신국별로 특정한 다차원 도약 패턴을 할당하고, 다차원 도약 패턴은 제2 통신국에 영구적으로 할당될 수도 있고, 호설정시에 제1 통신국으로부터 할당받을 수도 있다. 또한, 다차원 직교 자원 도약 패턴이 각 제2 통신국에게 영구적으로 할당되는 것은 제2 통신국의 ESN(Electronic Serial Number) 등과 같이 유일한 식별자를 바탕으로 다차원 도약 패턴이 정해질 때이다. 이런 경우, 제2 통신국의 다차원 도약 패턴이 서로 독립이기 때문에 특정 순간에 동일한 직교 자원 좌표가 서로 다른 제2 통신국에 동시에 할당될 수 있다. 본 발명에 따르면, 다차원 직교 자원 도약 다중화 방식을 채택한 시스템의 성능을 향상시키기 위하여 전송과 천공의 2분법적으로 이루어지는 다차원 직교 자원 도약 패턴 충돌시 처리 방법을 세분화함으로써 천공의 경우를 줄일 수 있다. 직교 자원, 도약 패턴, 다차원, 충돌, 다중화
Abstract:
A method and an apparatus for testing and analyzing a base station of an HPi(High Speed portable Internet) system having a wired handover testing function are provided to improve competitive power of a system by economically testing functions and performance of the system. In order to effectively form a testing environment in an HPi system, the air interface of a BS(Base Station) and an SS(Subscriber Station) section is replaced by a fixed line to verify and test an IEEE 802.16-based handover protocol operation function in an HPi system development stage. As well as developing by generating a large capacity multimedia test call to the actual HPi subscriber, a terminal is fixed by a wired line with respect to handover movement between a terminal and a BS and power of a BS beam is divided by software to differentiate transmission beam power to thus perform handover testing. A function and performance of the BS of the HPi can be effectively tested during installation and operation.
Abstract:
본 발명은 다차원 도약 패턴 충돌시 충돌 구간에서의 송신 제어 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에서는 주어진 직교 무선 자원을 송신측 및 수신측 사이의 통신 규약에 의하여 다차원 직교 자원 영역에서 도약 선택하며, 해당 채널은 다차원 도약 패턴에 의하여 구별된다. 이때, 제2 통신국별로 특정한 다차원 도약 패턴을 할당하고, 다차원 도약 패턴은 제2 통신국에 영구적으로 할당될 수도 있고, 호설정시에 제1 통신국으로부터 할당받을 수도 있다. 또한, 다차원 직교 자원 도약 패턴이 각 제2 통신국에게 영구적으로 할당되는 것은 제2 통신국의 ESN(Electronic Serial Number) 등과 같이 유일한 식별자를 바탕으로 다차원 도약 패턴이 정해질 때이다. 이런 경우, 제2 통신국의 다차원 도약 패턴이 서로 독립이기 때문에 특정 순간에 동일한 직교 자원 좌표가 서로 다른 제2 통신국에 동시에 할당될 수 있다. 본 발명에 따르면, 다차원 직교 자원 도약 다중화 방식을 채택한 시스템의 성능을 향상시키기 위하여 전송과 천공의 2분법적으로 이루어지는 다차원 직교 자원 도약 패턴 충돌시 처리 방법을 세분화함으로써 천공의 경우를 줄일 수 있다. 직교 자원, 도약 패턴, 다차원, 충돌, 다중화
Abstract:
A digital communication method and a system thereof are provided to reduce cases of punching by adjusting a method for processing conflicts of multidimensional orthogonal resource hopping patterns realized by dichotomy between transmission and punching, thereby improving the performance of a system adopting a multidimensional orthogonal resource hopping multiplexing method. A digital communication method comprises the following steps of: comparing the number of required orthogonal resource hopping multiplex channels with the number of available orthogonal radio resource units; fixedly assigning orthogonal radio resources units like orthogonal resource division multiplex channels so as to preventing hopping patterns from being conflicted, if the number of required orthogonal resource hopping multiplex channels is lower than the number of available orthogonal radio resource units; and enabling the channel to select the orthogonal radio resource unit according to the hopping pattern and transmit data, if the number of required orthogonal resource hopping multiplex channels is more than the number of available orthogonal radio resource units.
Abstract:
A digital communication method and its system are provided to lower a puncturing probability of the second communication station positioned at a cell boundary which is relatively disadvantageous, through soft handover. A systematic bit and a parity bit among output bits of a systematic channel encoder are discriminated. The systematic bit is transmitted according to an orthogonal resource division multiplexing method. The parity bit is transmitted according to an orthogonal resource hopping multiplexing method. The systematic channel encoder is a turbo encoder.
Abstract:
본 발명은 다차원 도약 패턴 충돌시 충돌 구간에서의 송신 제어 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 발명에서는 주어진 직교 무선 자원을 송신측 및 수신측 사이의 통신 규약에 의하여 다차원 직교 자원 영역에서 도약 선택하며, 해당 채널은 다차원 도약 패턴에 의하여 구별된다. 이때, 제2 통신국별로 특정한 다차원 도약 패턴을 할당하고, 다차원 도약 패턴은 제2 통신국에 영구적으로 할당될 수도 있고, 호설정시에 제1 통신국으로부터 할당받을 수도 있다. 또한, 다차원 직교 자원 도약 패턴이 각 제2 통신국에게 영구적으로 할당되는 것은 제2 통신국의 ESN(Electronic Serial Number) 등과 같이 유일한 식별자를 바탕으로 다차원 도약 패턴이 정해질 때이다. 이런 경우, 제2 통신국의 다차원 도약 패턴이 서로 독립이기 때문에 특정 순간에 동일한 직교 자원 좌표가 서로 다른 제2 통신국에 동시에 할당될 수 있다. 본 발명에 따르면, 다차원 직교 자원 도약 다중화 방식을 채택한 시스템의 성능을 향상시키기 위하여 전송과 천공의 2분법적으로 이루어지는 다차원 직교 자원 도약 패턴 충돌시 처리 방법을 세분화함으로써 천공의 경우를 줄일 수 있다. 직교 자원, 도약 패턴, 다차원, 충돌, 다중화
Abstract:
PURPOSE: A radio communication system using grouping MLD(Maximum Likelihood Detection) and a method therefor are provided to overcome the effects of multi-path fading and signal interference and to reduce the complexity of a calculation dependent on intrinsic spreading code length in MLD execution. CONSTITUTION: A grouping maximum likelihood detector consists of a multiplier, a group processing part(231), a grouping maximum approximate value detection/processing part(232), an integrated maximum approximate value detection/processing part(233), an orthogonal despreading part(234), and a parallel/serial conversion part(235). The multiplier multiplies input signals by an intrinsic spreading code(W1). The group processing part(231) executes grouping for the multiplied signals. The grouping maximum approximate value detection/processing part(232) performs MLD for the grouped block. The integrated maximum approximate value detection/processing part(233) executes total MLD, based on a grouping maximum approximate value. The orthogonal despreading part(234) executes orthogonal despreading for a sequence having the maximum approximate value and outputs it in parallel. The parallel/serial conversion part(235) converts the parallel outputted signal into a serial signal.
Abstract:
PURPOSE: A digital communication method is provided to subdivide a processing method when hopping patterns of multidimensional orthogonal resources collide with each other, thereby reducing perforation and improving performance of a system adopting a hopping multiplex system thereinto. CONSTITUTION: When hopping patterns of multidimensional orthogonal resources collide with each other, a system controls transmission signals of each orthogonal wireless resource unit according to transmission data symbols associated with the collision and transmission signal amplitudes of communication channels. The system decides codes of data symbols transmitted in orthogonal wireless resource unit of the communication channels where the hopping patterns collide with each other. The system divides the data symbols into a channel set that is not transmitted in the orthogonal wireless resource unit, a channel set in which the data symbols are positive numbers, and a channel set in which the data symbols are negative numbers, then determines the data symbols transmitted in the orthogonal wireless resource unit.
Abstract:
PURPOSE: A transmitting/receiving device of a CDMA/OFDM system using an orthogonal code and a non-binary signal value and a method therefor are provided to increase a data rate without an overall bandwidth increase by using a non-binary signal value, and to resolve a signal interference by using an interleaving method and an OFDM method, then to differentiate a modulating method according to a channel state, thereby magnifying transmission efficiency. CONSTITUTION: The first S/P(Serial to Parallel) converter(100) inputs data, and performs an S/P conversion process. Mappers(101,102) generate non-binary signals from the converted parallel data. TOC units(103,104) convert the non-binary signals into orthogonal data. Inherent diffusion code multipliers(105,106) multiply the orthogonal data by inherent diffusion codes, and diffuse the data. The second S/P converter(108) performs an S/P conversion process for the diffused data. A complex IFFT unit(112) carries out a complex IFFT process for the converted parallel data. A P/S(Parallel to Serial) conversion and guard interval insertion unit(114) executes an S/P conversion process for the complex IFFT-processed data, and inserts a guard interval into the data. Modulators(116,118) multiply the data inputted from the unit(114) by an outer RF, and modulate the data. A synthesizer(120) inputs the modulated data, and synthesizes the data.