Abstract:
본 발명은 WLL용 CDMA 시스템에 관한 것으로, 신호 정보는 시그날링 부 채널, 파일럿 부 채널, DTX Indicator 부 채널, 전력제어 부 채널을 시분할하여 하나의 신호 채널로 전송하고 실제 트랙픽 정보는 트래픽 정보 채널로 전송하므로 동기식 변조 방식에 Outband 시그널링 이어도 Walsh QPSK를 이용하여 작은 진폭 변화 특성으로 신호를 전송할 수 있다. 또한, GPS를 사용하지 않고 이동성과 Handoff가 없기 때문에 scrambling은 혼신을 방지하는 짧은 코드를 사용하고, DTX를 사용하지 않을 때 DTX Indicator 부 채널 대신에 역방향 전력 제어 보조 부 채널을 두어 빠른 순방향 전력 제어 모드와 느린 순방향 전력 제어 모드 두가지로 동작하는 CDMA 시스템에서 단말기의 트래픽 정보 전송 장치 및 전송 방법이 제시된다.
Abstract:
본 발명은 코드분할 다중억세스 방식의 셀룰라 시스템에서 주파수가 각각 다른 기지국간을 이동하는 이동국에서의 핸드오프 시점결정 방법에 관한 것으로, 임의의 이동국과 통신중인 기지국에서 해당 이동국으로부터 수신되는 신호의 세기를 미리 설정되어 있는 임계치와 지속적으로 비교하는 제1과정과, 상기 과정에서 수신신호의 세기가 임계치 이하로 떨어지는 경우 해당 이동국에 수신되는 신호의 세기를 측정하도록 제어신호를 송출하는 제2과정과, 상기 과정에서 송출되어진 제어신호를 입력받은 이동국은 미리 설정되어 있는 임계치와 상기 제어신호의 수신 세기를 비교하는 제3과정 및 상기 과정에서 제어신호의 수신 세기가 임계치 이하로 떨어지는 경우 해당 기지국에 핸드오프 시점임을 통보하는 제4과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 CDM A 방식의 셀룰라폰 시스템에서 CDMA-TO-CDMA 이종주파수 핸드오프 시점결정 방법을 제공하여 비싼 부수장비가 필요없이도 기지국의 서비스영역을 유지할 수 있는 효과가 있다.
Abstract:
PURPOSE: A method for optimally searching for a DS-CDMA signal composed of a pilot symbol and a control symbol in time division and an apparatus thereby are provided to maximize the performance of a receiver in the case of searching for a signal or measuring the SIR(Signal to Interference Ratio) using a direct sequence band-spread signal. CONSTITUTION: Despreaders(24A-24M) execute complex despreading as much as symbol length using code phases for M numbers of hypotheses. In case that the field of the currently despread signal is a pilot symbol field, the output of each decimator(25A-25M) is inputted to each coherent accumulator(26A-26M). If the field of the currently despread signal is a control symbol field, the output of each decimator(25A-25M) bypasses each coherent accumulator(26A-26M). Each square combiner(27A-27M) squares the real part and imaginary part of the output of each decimator(25A-25M) or the output of each coherent accumulator(26A-26M) respectively and adds up them. Each multiplier(28A-28M) multiplies the output signal of each square combiner(27A-27M) by a weight corresponding to the slot format of the present mobile station's transmitting signal. Each non-coherent accumulator(29A-29M) accumulates the values received from each multiplier(228A-28M) or each square combiner(27A-27M) through many slot lengths. These accumulated values are inputted to a decision device(30).
Abstract:
본 발명은 레이크(Rake) 수신기에 관한 것으로, 특히 다수의 상관기를 가진 복조기로 구성된 레이크 수신기에 관한 것이다. CDMA 시스템에서 주로 사용하는 레이크(Rake) 수신기의 구조를 변경하여 하나의 복조기에 다수의 데이타 복조기용 상관기를 가지는 레이크 수신기의 구조를 제안한다. CDMA시스템의 상용화와 더불어 사용자가 급격히 증가하고 있으며 보다 다양한 형태의 서비스가 요구되고 있다. 다양한 서비스를 제공하기 위해서는 자연히 송수신 데이타의 양이 증가 한다. 따라서 대역 확산 통신에서 요구하는 대역폭이 더욱 넓어 지고 이러한 환경에서는 다중경로의 갯수도 많아지게 된다. 이러한 다중 경로를 이용한 레이크수신기는 수용할 수 있는 다중경로의 수 만큼 복조기의 개수가 늘어나야 하는데 이것은 복잡한 하드웨어를 요구한다. 본 발명은 하나의 복조기에 동기장치는 하나이나 다수의 데이타 복조기용 상관기를 두어 하나의 복조기가 다수의 인접 경로의 신호를 수용할 수 있는 구조로서, 간단한 형태의 복조기로 더 많은 다중경로 신호를 수신할 수 있는 레이크 수신기를 제안한다.
Abstract:
본 발명은 직접 시퀀스 확산 스펙트럼(Direct Sequence Spread Spectrum, 이하 DSSS라고 약칭함)의 옵셋 직각위상 쉬프트 킹(Offset Quadrature-Phase Shift Keying, 이하 OQPSK라고 약칭함)의 칩 변조장치에 관한 것으로서, 그 특징은 메시지 신호의 동위상 신호를 보내는 I-채널과 상기 메시지 신호의 직각위상 신호를 보내는 Q-채널을 가지고 있는 직접 시퀀스 확산 스펙트럼 OQPSK 칩 변조장치에 있어서, 의사잡음을 발생시키는 의사잡음 발생수단과, 제 1 왈쉬코드를 생성하는 제 1 왈쉬코드 발생수단과, 상기 의사잡음 코드를 상기 제 1 왈쉬코드로 확산시켜 출력하는 제 1 확산수단과, 상기 메시지 신호를 상기 제 1 확산수단의 출력신호로 확산시켜 상기 I-채널로 출력하는 제 1 프리코딩 수단과, 상기 제 1 왈쉬코드와 직교하는 제 2 왈쉬코드를 생성하는 제 2 왈쉬코드 발생수단과 , 상기 의사잡음 코드를 상기 제 2 왈쉬코드로 확산시켜 출력하는 제 2 확산수단 및 상기 메시지 신호를 상기 제 2 확산수단의 출력신호로 확산시켜 상기 Q-채널로 출력하는 제 2 프리코딩 수단을 포함하는 데에 있으므로, 본 발명은 종래의 DSSS QPSK 변조장치에 약간의 확산코드와 프리코딩 장치를 결합한 구조로서, DSSS에서 인접 심볼간의 간섭을 없애주며 OQPSK의 특성을 그대로 살려서 시간지연 장치없이 스펙트럼 확산용 코드만으로 구성이 가능하다는 데에 그 효과가 있다.
Abstract:
본 발명은 파일럿심벌 영역과 컨트롤심벌 영역이 시분할로 구성되어 직접시퀀스 대역확산된 신호를 이용하여 신호를 탐색하거나 SIR을 측정할 때 수신기의 성능을 최대로 하기 위한 파일럿심벌과 컨트롤심벌이 시분할로 구성되어있는 DS-CDMA신호의 최적 탐색 방법 및 그에 따른 장치에 관한 것이며, 더욱이 수신기가 상기에서 언급한 신호를 탐색할 때 기본적으로 파일럿심벌과 컨트롤심벌의 에너지를 모두 이용하되 두 영역에 대한 코히런트 적분 길이를 달리하고 또한 코히런트 상관값을 최종적으로 논코히런트하게 더할 때 두 부분에 가중치를 달리 줌으로써 탐색기의 성능을 최대로 하는 방법을 제안하며 각 탐색 경로에 대한 효과적인 SNR 추정 방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A transmitting apparatus for radio frequency amplification in communication systems is provided to increase power efficiency and system capacity. CONSTITUTION: A transmitting control part(61) provides a transmitting output control signal, a gain control signal and a radio frequency switch control signal. A variable gain amplifier(62) amplifies the voltage of an intermediate frequency signal inputted through an input terminal, according to a transmitting control signal controlled through the transmitting control part(61). Integrators(63,67), composed of resistors(R63,R67) and capacitors(C63,C67), calculate the pulse width mean value of the transmitting output control signal and the gain control signal provided from the transmitting control part(61). A frequency conversion part(64) converts the intermediate frequency signal transferred from the variable gain amplifier(62) into a radio frequency signal. A linear driving amplifier(65) amplifies the radio frequency converted by the frequency conversion part(64). A power amplifier(66) amplifies the power of the radio frequency signal transferred from the linear driving amplifier(65), according to the gain control signal controlled through the transmitting control part(61). Switches(68,69) selectively transfer the radio frequency switch control signal controlled by the transmitting control part(61).
Abstract:
본 발명은 레이크(Rake) 수신기를 위한 디스큐잉(Deskewing) 버퍼 장치에 관한 것으로, 기지국 장치의 레이크 수신기에서 각 수신기에서 복조한 심볼을 버퍼링하여 모든 수신기에서 출력된 데이타 심볼이 동일한 심볼이 되도록 지연경로의 지연 상태를 감시하여 버퍼를 조절하는 장치에 관한 것이다. 일반적인 버퍼 조절방법은 기지국의 셀 영역만큼 최대한으로 지연 시켜서 심볼의 경계를 맞추었는데 이는 심볼 전송률이 매우 빠를 때에는 그 버퍼의 깊이(Depth)가 길어야 하기 때문에 하드웨어 적으로 많은 메모리가 요구된다. 본 발명은 Rake 수신기에서 발생할 수 있는 다중 경로의 모든 경우를 수용할 만큼의 최소한의 버퍼로 심볼 경계를 정렬할 수 있는 구조에 대한 것이다.
Abstract:
The CDMA-TO-CDMA heterogeneous frequency handoff time point determining method in CDMA cellular phone system comprises the steps of: continually comparing strength of a signal received from a corresponding mobile station in a base station which is in a communication state with an arbitrary mobile station with a predetermined threshold value; if the strength of signal received falls down the threshold value, transmitting a control signal to the corresponding mobile station to thereby measure the strength of the received signal; comparing the threshold value and the strength of control signal received; and if the strength of received control signal falls down the threshold value, informing the corresponding base station of a handoff time point.