Abstract:
An apparatus and a method for transceiving channel information in a relay wireless communication system are provided to perform data scheduling in a long-time period, not each frame, for a RS in which a change of channel is not great, thereby reducing overhead. An RS(Relay Station)(41) and a BS(Base Station)(40) perform a registration process for data communication. The RS and the BS perform a DSA(Dynamic Service Addition) process. The BS transmits a channel measurement request message to the RS. The RS estimates a channel according to the information of the channel measurement request message and transmits a channel measurement response message including channel estimation information to the BS. The BS performs data scheduling by using the channel information and makes and broadcasts resource allocation information, DL-MAP/UP-MAP(DownLink-MAP, UpLink-MAP), according to the data scheduling result. The BS and the RS perform data communication based on the resource allocation information. The BS transmits a channel measurement update request message to the RS when it is determined that it is necessary to update the channel information of the RS. The RS estimates a channel according to the information of the received channel measurement update request message, and transmits a channel measurement update response message including the channel estimation information to the BS.
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 통신 시스템에서 소프트 핸드오버를 위한 상향링크와 하향링크의 부채널 할당 및 액티브 셋을 관리하기 위한 장치 및 방법에 관한 것으로서, 이러한 본 발명은 이동 가입자 단말기와, 상기 이동 가입자 단말기가 현재 서비스를 제공받고 있는 서빙 기지국과, 상기 서빙 기지국과 상이한 다수의 인접 기지국들을 포함하며, 상기 기지국들 각각은 서로 다른 부채널 대역을 사용하는 셀들로 형성되는 광대역 무선 접속 통신 시스템에서, 핸드오버 지원 방법에 있어서, 상기 이동 가입자 단말기는 상기 서빙 기지국 및 상기 인접 기지국들로부터 수신되는 신호 세기를 측정하고, 상기 측정된 신호 세기에 기반한 핸드오버 요구를 상기 서빙 기지국으로 송신하는 과정과, 상기 서빙 기지국과의 연결을 종료하기 전에 다수의 인접 기지국들 중 단말기로부터 요구된 핸드오버를 수행하고자 하는 타겟 기지국과 연결을 설정하고, 핸드오버 영역에서 상기 두 개의 기지국들과 동시에 연결을 설정하여 소프트 핸드오버하는 과정을 포함하고, 상기 이동 가입자 단말기의 소프트 핸드오버시, 서빙 기지국과 타겟 기지국은 상기 이동 가입자 단말기에게 동일한 부반송파들로 구성된 동일한 부채널을 할당하는 것을 특징으로 한다. OFDMA, 소프트 핸드오버, 부채널, PUSC, FUSC, 액티브 셋, MAP
Abstract:
본 발명은 다중 홉 릴레이 방식을 사용하는 무선 통신 시스템의 채널구성 및 자원할당 방법에 관한 것으로서, 기지국이 중계국으로 할당할 자원을 결정하고, 자기 셀 내의 단말기들로부터 수신된 채널 상태 정보를 이용하여 상기 중계국에 할당된 자원에 대한 변경 필요 여부를 결정하며, 상기 중계국에 할당된 자원에 대한 변경 필요가 판단될 시, 상기 중계국으로부터 수신된 중계국-기지국 간 채널 상태 정보를 이용하여 채널 상태가 좋은 자원을 상기 중계국에게 할당하는 과정과, 상기 중계국이 상기 할당된 자원 내에서 하나 이상의 단말기에게 동적(Dynamic) 자원을 할당하는 과정을 포함하여, 기지국은 중계국에게 무선 통신 자원을 고정적 혹은 동적으로 할당할 수 있는 이점이 있다. OFDM, 다중 홉, 릴레이, 채널구성, 자원할당
Abstract:
본 발명은 다중 홉 릴레이 방식을 사용하는 광대역 무선 접속 통신 시스템에서 단말의 요청에 의한 단말 핸드오버 지원 장치 및 방법에 관한 것으로서, 인접 기지국들 및 인접 중계국들에 대한 신호 세기를 측정하여 핸드오버가 요구되는지 여부를 판단하는 과정과, 상기 핸드오버가 요구될 시, 서빙국으로 상기 단말이 추천하는 타겟 인접 노드 리스트 정보를 포함하는 핸드오버 요청 메시지를 전송하는 과정과, 상기 서빙국으로부터 상기 서빙국이 추천하는 타겟 인접 노드 리스트 정보를 포함하는 핸드오버 응답 메시지를 수신하는 과정을 포함하여, 상기 단말이 핸드오버할 타겟 노드를 선택하고 상기 타겟 노드를 통한 상기 단말의 데이터 송/수신을 지속적으로 수행할 수 있고, 타겟 노드가 될 수 있는 인접 노드에 대한 처리를 중계국에서 담당하는 방안을 제안함으로써 핸드오버 제어 메시지 송/수신에서 발생할 수 있는 지연을 줄일 수 있는 이점이 있다. 릴레이 통신 시스템, 핸드오버, 단말 요청
Abstract:
본 발명은 광대역 무선통신시스템에서 심볼간 간섭을 제거하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 송신방법은, 지연확산 값에 따른 ZP(Zero Postfix)길이, 천공패턴 및 시간샘플간격을 획득하는 제어기와, 부호화 데이터를 상기 천공패턴에 따라 천공하여 출력하는 천공기와, 상기 천공된 부호화 데이터를 역 고속 푸리에 변환하여 샘플 데이터를 출력하는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)연산기와, 상기 샘플 데이터에 CP(Cyclic Prefix)를 추가하여 출력하는 CP추가기와, 상기 CP추가기로부터의 샘플데이터의 뒤에 상기 ZP길이의 '0'값 샘플들을 추가하여 OFDM심볼을 생성하는 ZP추가기와, 상기 OFDM심볼을 상기 시간샘플간격에 따른 샘플링 레이트에 의해 아날로그 신호로 변환하는 D/A(Digital to Analog)변환기를 포함한다. 이와 같은 본 발명은 지연확산 값에 따라 OFDM심볼 구조를 적응적으로 변화시킴으로써 다중경로 전파지연으로 발생하는 ISI(Intersymbol Interference)로 인한 수신기의 심각한 데이터 오류를 방지할수 있다. OFDM, ISI, 샘플링 레이트, 심볼 구조, CP, ZP
Abstract:
An apparatus and a method for negotiating a relay station function in a multi-hop relay broadband wireless access communication system are provided to allow a base station to recognize a relay service function and characteristic information that can be supported by a node. When power of a relay station(500) is turned on, the relay station obtains system synchronization with a base station(501)(511). The relay station performs an initial connection procedure through a ranging process with the base station(513). The relay station transmits a relay station supportable information message including function information that can be supported by the relay station to the base station(515). The base station checks the supportable function of the relay station by using the received message, and transmits a message including whether or not the relay station performs a relay service and a relay service function to be performed to the relay station(517). The relay station performs a connection procedure required for communication with the base station(519). When communication between the relay station and the base station is connected, the relay station starts the relay service function negotiated with the base station(521).
Abstract:
본 발명은 적어도 하나 이상의 안테나를 통해 데이터를 송수신하는 통신 시스템에서 적응형 변조/부호화(AMC: Adaptive Modulation and Coding) 부 채널 할당 시스템 및 방법에 관한 것이다. 이를 위해 본 발명에서 수신 장치는 송신 장치로부터 수신되는 채널을 검사하고, 상기 결과에 상응하는 안테나 전송 방식을 선택하고, 상기 선택된 방식에 상응하는 최적의 주파수 대역을 선택한 후, 상기 선택 정보들을 포함하는 피드백 정보를 상기 송신 장치로 전송하며, 상기 송신 장치는 상기 전송되는 피드백 정보를 수신하고, 상기 수신한 피드백 정보에 상응하여 상기 수신 장치로 주파수 대열을 할당한다. Adaptive Modulation and Coding (AMC), AMC Band Allocation, OFDMA, 다중 안테나 (MIMO, MISO, SIMO), Channel Quality Indicator (CQI), Channel Capacity, Frequency Selective Channel, Spatial Multiplexing, Transmit Diversity, Transmit Antenna Array (TxAA), Antenna Selection Diversity, CQI Feedback.
Abstract:
An apparatus and a method for transmitting/receiving a signal in a communication system are provided to generate a structural LDPC(Low Density Parity Check) code to reduce operation complexity and increase coding speed. A method for transmitting/receiving a signal in a communication system includes the steps of: receiving an information vector; and coding the information vector by a structural LDPC coding method and generating a structural LDPC codeword. The method for transmitting/receiving the signal in the communication system includes the step of transmitting the generated structural LDPC codeword to a signal receiving apparatus.
Abstract:
An opportunistic packet scheduling apparatus and method in a wireless access communication system using multi-hop relay are provided to increase system efficiency and fairness in distributing radio resources by implementing centralized opportunistic scheduling. A current radio resource efficiency calculating unit(401) calculates efficiency values of the current radio resources and outputs the calculated results to a scheduling priority metric calculating unit(403) and an average radio resource efficiency calculating unit(405). The scheduling priority metric calculating unit(403) calculates scheduling priority metric by using an average radio resource efficiency value, and outputs it to a maximum priority metric user selecting unit(407). The average radio resource efficiency calculating unit(405) calculates and updates the average radio resource efficiency value, and outputs the calculated average radio resource efficiency value to the scheduling priority metric calculating unit(403). The maximum priority metric user selecting unit(407) selects a user having the maximum priority metric and outputs state information of the user selected from a user queue to the average radio resource efficiency calculating unit(405).
Abstract:
An apparatus and a method for providing a relay service in a broadband wireless access communication system are provided to optimize a pilot overhead for a total frame by adapting a permutation scheme for a direct link. A method for providing a relay service in a broadband wireless access communication system includes the steps of: dividing a total frequency band into a plurality of bands to support a plurality of links(705); independently determining a subcarrier allocation scheme for the divided bands(709); and performing communication through the determined subcarrier allocation scheme at the plurality of links(711). The plurality of links includes a direct link between a base station and a terminal, and a relay link between a relay station and the terminal. At least one of the plurality of bands uses a subcarrier allocation scheme based on a dedicated pilot which is one of UL PUSC(Partial Usage of SubCarrier), OPUSC(Optional PUSC), and AMC(Adaptive Modulation and Coding) schemes.