Abstract:
PURPOSE: An apparatus for measurement of antenna radiation performance and a method of designing thereof are provided to measure the radiation performance of an antenna using a low frequency band accurately while generating uniform electric field from the antenna. CONSTITUTION: A chamber(200) comprises a transmitting antenna radiating an electromagnetic wave and a receiving antenna receiving the electromagnetic wave, and an electromagnetic wave absorbing body. Reflectors(230,240) tilt the one side of the chamber between the transmitting antenna and the receiving antenna to reflect the electromagnetic wave which is radiated in one side from the transmitting antenna.
Abstract:
본 발명은 IOTA 함수 고유의 간섭을 제거할 수 있는 효과적인 채널 추정을 위한 파일럿 신호 구조와 그 구성 방법 및 데이터 송수신 방법에 관한 것이다. 본 발명은 주파수 및 시간 영역에서 파일럿 부반송파 주변의 인접 부반송파를 서로 상대적으로 배치하여 파일럿 부반송파에 주는 간섭의 양을 상쇄시킬 수 있다.
Abstract:
인지무선 시스템에서의 기지국의 채널전환장치 및 방법, 단말의 채널전환장치 및 방법이 개시된다. 기지국의 채널전환장치 및 방법은 원래사용자(Incumbent User)가 사용하지 않는 주파수 채널 내에 각 단말과의 데이터 송수신을 위한 슬롯을 할당하여 통신하는 인지무선시스템의 주파수 채널에서 원래사용자의 신호가 인지되면 백업채널로 전환하라는 채널전환메시지를 전송하고, 백업채널을 통해 각 단말에 할당된 주파수 채널 내의 슬롯의 할당정보를 포함하는 비콘프레임을 전송하고, 할당정보를 기초로 백업채널 내에 각 단말과의 데이터 송수신을 위한 슬롯을 할당하여 상기 각 단말과 통신함으로서 네트워크 간의 주파수 자원을 공유하고 효율적으로 사용할 수 있는 기반을 마련하고, 궁극적으로 네트워크 운용의 편의성 및 효율을 극대화할 수 있다. 인지 무선 시스템 (Cognitive radio system), WPAN(Wireless Personal area network), 비콘(Beacon), 초기화(Initialization), 레인징(Ranging), 채널전환(Channel Switching), 신속초기화(Expedite Initialization)
Abstract:
PURPOSE: A method for transmitting and receiving data for OFDM/OQAM communication and a method for comprising a pilot are provided to transmit the data without the reducing a data transmission rate by arranging an adjacent subcarrier according to the data information bit. CONSTITUTION: A real number and an imaginary number of complex bit data separated with half-symbol interval are allocated to a data subcarrier. Binary phase shift modulated additional information data is allocated to the data subcarrier. The additional data subcarrier is outputted. A pilot subcarrier, an additional data subcarrier, and an interference cancellation subcarrier are inserted between the outputted data subcarriers. The additional data subcarrier is inserted adjacently to the pilot subcarrier. The interference cancellation subcarrier has the polarity opposite to the additional data subcarrier.
Abstract:
The present invention relates to an apparatus and method for receiving an antenna measuring signal, and a system of measuring an antenna. In particular, the present invention relates to an apparatus and method for receiving an antenna measuring signal that can remove a measurement error caused by motion of an antenna cable, and a system for measuring an antenna. According to the apparatus and method for receiving an antenna measuring signal and the system and method for measuring an antenna according to the present invention, it is possible to remove a coupling effect of an RF cable of a receiving antenna side while measuring antenna characteristics, thereby minimizing a measurement error of the antenna.
Abstract:
PURPOSE: A frequency diversity transmission/reception apparatus and a method thereof capable of transmitting data without reduction by a transceiving antenna are provided to obtain diversity gain of frequency without reducing transfer rate of the data. CONSTITUTION: A data combination unit(200) receives data signals from encoded bitstream. The data combination unit assembles the received data signal. A sub carrier allocation unit(210) allocates the symbol to the subcarrier. The symbols are mapped in subcarrier which is adjacent to the symbols. The diversity properties of the frequency are obtained without transmitting symbols.
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for reducing electromagnetic waves in a radiator are provided to reduce the surface current and diffraction waves caused by the electromagnetic waves generated from the radiator. CONSTITUTION: An electromagnetic wave reducing apparatus(100) in a radiator includes an electromagnetic wave blocking unit and an absorber(130). The electromagnetic wave blocking unit reduces the surface current due to the electromagnetic waves generated from the radiator. The absorber reduces the surface current around the electromagnetic wave blocking unit and the diffraction wave radiated from the end of the structure. The electromagnetic wave absorbing rate and the performance of the radiator is regulated by adjusting the length of the absorber.
Abstract:
본 발명은 TV 대역에서의 DTV(Digital TV) 시스템과 스펙트럼 오버레이 방식의 인지무선 시스템이 주파수를 공유할 때, 주파수 공유 기술에 의한 주파수 이용 효율을 효과적으로 평가할 수 있는 방법에 관한 것으로, 복수의 주파수 대역 중 각각의 주파수 대역을 사용하는 제1 무선 시스템과, 상기 주파수 대역을 공유하는 제2 무선 시스템을 갖는 무선 환경에서 주파수 이용 효율 평가 방법에 있어서, (a) 상기 제1 무선 시스템에 대한 설계 파라미터와, 상기 제2 무선 시스템의 설계 파라미터를 이용해 단위 면적당 실 커버리지를 계산하는 단계; 및 (b) 상기 계산된 단위 면적당 실 커버리지를 이용해 주파수 이용 효율을 평가하는 단계를 포함하고, 상기 단위 면적당 실 커버리지는, 각각의 주파수 대역을 사용하는 상기 제1 무선 시스템들의 각 커버리지와 각각의 주파수 대역을 사용하는 상기 제2 무선 시스템들의 각 커버리지를 합한 값에서 주파수 대역별로 중복되는 모든 중복 영역을 감산하여 계산된다. 주파수, 공유, 효율, 이용, 평가, DTV, 대역, 무선, 통신
Abstract:
A beacon retransmission device using EBS in mobile network, a beacon retransmission method and an initial connection method are provided to share frequency allocation between networks by using EBP and use the frequency allocation efficiently. A beacon frame receiver(210) receives a beacon frame from a management server managing mobile network. The beacon frame comprises the beacon information for the communications in the mobile network and EBS(Echo Beacon Slot) information. The EBS information indicates EBS(Echo Beacon Slot) allocated for the beacon retransmission among the time slots of the super frame. A beacon retransmitter(220) retransmits the Beacon information for EBS.
Abstract:
A path loss calculation considering reflection paths as dominant paths is provided to shorten a calculation time by calculating the electric field strength for the diffraction by using a static loss value caused by the propagation environment. A dominant path model designates a ray source(302). The dominant path model considers a cross-point if a propagation path is not a visible path(305), and determines a reflection plane and a reflection point for the reflection(307). The dominant path model calculates the strength of an electric field in the reflection node(308). The dominant path model calculates a path loss by using the strength of electric field for both the reflection and the refraction(311).