Abstract:
A beam-based transmission apparatus and a method thereof are provided to increase sector throughput by increasing the number of ATs(Access Terminals) which participate in a multi-user MIMO(Multiple Input Multiple Output) system and optimize the MIMO system by increasing the number of terminals participating in the MIMO system. An AN(Access Node) estimates a spatial channel matrix, which is formed by its Rx antennas and the Tx antennas of ATs within its own coverage, and a channel rank(S100). An AT selection part selects an AT set within the coverage of the AN(S102). A precoding matrix selection part selects one among the combinations of the precoding matrix of the selected AT set and forms a new spatial channel matrix containing the selected precoding matrix(S104). Using the new spatial channel matrix, a performance estimation calculation part obtains an estimated performance value and stores it in a spatial channel matrix storage part. A control part compares the obtained estimated performance value with a previously stored estimated performance value and stores a better one in an optimum AT set storage part(S106). The control part judges whether a new spatial channel matrix has been formed for every precoding matrix combination(S108). If so, the control part judges whether performance estimation has been completed for the spatial channel matrixes of all the AT sets within the coverage of the AN(S110). If so, the control part executes scheduling using the optimum AT set which shows the optimum performance value stored in the optimum AT set storage part(S112).
Abstract:
A method and an apparatus for optimizing a codebook for a quantized precoder by using a steepest descent algorithm are provided to minimize the maximum correlation of the codebook by optimizing the codebook through the steepest descent algorithm, thereby improving the bit error performance of the codebook. A method for optimizing a codebook comprises the following steps of: selecting a codebook to optimize(S610); changing each code word into code words of which the correlation is minimized between the code words by applying a steepest descent algorithm to the each code word of the selected codebook(S620); determining whether codebook including the changed code words is optimized(S640); and storing the codebook when it is determined that the codebook is optimized(S650).
Abstract:
본 발명은 성능이 향상된 다중 안테나 시스템에 관한 것으로, 그 시스템은 시공간부호화 기법과 송신 안테나 선택 기법을 동시에 사용하는 시스템으로, 송신 장치 및 수신 장치를 포함한다. 송신 장치는 공간 채널로의 신호 전송에 사용되는 안테나의 수(M, M은 자연수)보다 많은 수(N, N은 M보다 큰 자연수)의 송신 안테나를 구비하고, 전송할 심볼을 시공간부호화 처리하여 상기 N개의 송신 안테나 중에서 특정의 상기 M개의 송신 안테나를 선택하여 공간 채널로 전송한다. 수신 장치는 공간 채널로부터의 신호 수신에 사용되는 M개의 수신 안테나를 구비하고, 상기 수신 안테나를 통해 수신된 신호를 사용하여 정보 심볼을 검출하는 동시에, 상기 수신된 신호로부터 추정된 채널 결과에 기초하여 상기 송신 장치의 N개의 송신 안테나 중에서 상기 M개의 송신 안테나를 선택하도록 하는 송신 안테나 선택 정보를 생성하여 상기 송신 장치로 귀환시켜 전달한다. 본 발명에 따르면, 시공간부호화기의 다이버시티 이득을 최적화하는 동시에 신호대 잡음비 이득을 크게 하여 시공간부호화기의 비트오차확률을 크게 개선시킬 수 있다. 다중 안테나 시스템, MIMO, 시공간부호화 기법, 송신 안테나 선택 기법
Abstract:
본 발명은 시분할 이중화(TDD) 방식을 이용하는 이동통신 기지국용 적응 배열 안테나 시스템에 있어서 최소 평균 제곱오차 및 고유 빔형성 방식의 스마트 안테나의 오차를 보정하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 최소 평균 제곱 오차 방식(MMSE)의 스마트 안테나 오차 보정 방법은, a) 기지국이 N개의 스마트 안테나를 통해 이동 단말에서 전송된 신호를 수신하는 단계; b) 수신된 신호가 각각 스위치를 통과하는 단계; 및 c) 스위치를 통과한 각각의 신호에 대해 수신 경로에 대한 보상 없이, 하향 링크에 대해서만 j번째 하향 경로에 복소수 (j=1, 2, …, N)―여기서, 는 수신단의 전달함수이고, 는 송신단의 전달함수임―을 보정값으로 곱하여 오차를 보정하는 단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 시분할 이중화 방식 시스템에서 최소 평균 제곱오차 및 고유 빔형성 방식의 스마트 안테나 시스템의 오차 보정의 복잡도를 개선함으로써, 오차 보정계산량을 효율적으로 줄일 수 있고, 이에 따라 스마트 안테나 시스템의 성능을 개선할 수 있다. 스마트 안테나, TDD, 오차 보정, 최소 평균 제곱 오차, 고유 빔형성
Abstract:
PURPOSE: A rake receiver reducing hardware complexity is provided to classify physical channels into the groups, and to make the branches as many as the number of the groups for each finger, then to share one branch by several physical channels of the groups. CONSTITUTION: Fingers(501,502) consist of code generators(511,521,531,541,551,561) for generating despread codes and despreaders(512,522,532,542,552,562) for despreading the received signals by the despread codes and outputting the symbols. Many deskew buffers(513,523,533,543,553,563) store the symbols, respectively. Symbol couplers(506,507,508) accord the time of the stored symbols and couple the accorded symbols. A controller(509) controls the operations of the fingers(501,502) and the symbol couplers(506,507,508). Specific pairs of the code generators(511,521,531,541,551,561), the despreaders(512,522,532,542,552,562), the deskew buffers(513,523,533,543,553,563), and the symbol couplers(506,507,508) form specific branches. Separably-received physical channels share the specific branches.
Abstract:
단말은, 기지국으로부터수신된레퍼런스신호에기초해, 다수의코드워드중 제1 코드워드를위한제1 빔 ID 세트와상기다수의코드워드중 제2 코드워드를위한제2 빔 ID 세트를결정한다. 상기단말은, 상기제1 빔 ID 세트와상기제2 빔 ID 세트를나타내는제1 정보를, 상기기지국에전송한다. 상기단말은, 상기제1 빔 ID 세트에속하는빔 ID 중적어도하나를포함하는제1 빔 ID 서브세트를결정하고, 상기제2 빔 ID 세트에속하는빔 ID 중적어도하나를포함하는제2 빔 ID 서브세트를결정한다. 그리고상기단말은, 상기제1 빔 ID 서브세트와상기제2 빔 ID 서브세트를나타내는제2 정보를, 상기기지국에전송한다.