Abstract:
An apparatus and a method for allocating a sub channel in an orthogonal frequency division multiplexing access system are provided to improve performance of a system by allocating an adaptive sub channel to a channel state by changing the number of the carrier groups adaptively according to a channel environment. A base station receives the number of each carrier in cluster which each terminal feeds back(600). The base station confirms and selects the carrier in cluster which the largest terminal(602). The sub channel is comprised by selecting a sub carrier adjacent as much as the carrier in cluster by using the selected carrier in cluster(604). The modulated complex symbols are mapped to the subcarrier to correspond to the previously comprised sub channel(606). The mapped complex symbols are inverse fast Fourier Transformed and are converted into the sample data. The mapped complex symbols are transmitted to the terminal after an RF process(608).
Abstract:
면허대역을사용하는통신시스템은비면허대역을사용하여패킷을송신할때에, 비면허대역을사용하는다른통신시스템과의공존을고려할수 있다. 보다구체적으로, 면허대역을사용하는통신시스템의단말또는기지국은패킷을전송하기이전에비면허대역의상태를모니터링할수 있다. 비면허대역의상태를모니터링하는데소요되는시간은경쟁윈도우에기초하여결정될수 있다. 경쟁윈도우는면허대역을사용하는통신시스템의단말또는기지국이비면허대역을이용하여패킷을전송할수 있는시간구간이다. 경쟁윈도우는비면허대역에서단위시간당전송되는데이터의양인비면허대역처리량(throughput)을최대로만드는시간구간으로결정될수 있다. 경쟁윈도우는비면허대역이불포화상태, 즉, 면허대역을사용하는통신시스템및 비면허대역을사용하는통신시스템이일부시간에서만비면허대역을이용하여패킷을전송하는상태인점을고려하여결정될수 있다. 더나아가서, 경쟁윈도우는면허대역을사용하는통신시스템이비면허대역을사용할때의비면허대역처리량이비면허대역을사용하는통신시스템만이비면허대역을사용할때의비면허대역처리량이상이되도록결정될수 있다.
Abstract:
면허권자 단말에 허용된 주파수 대역을 사용하여 통신하는 하나 이상의 인지 라디오 단말들의 분포와 관련된 정보 및 채널 정보를 획득하고, 획득된 인지 라디오 단말들의 분포와 관련된 정보 및 채널 정보에 기반하여, 인지 라디오 단말들로부터의 면허권자 단말의 간섭에 대한 확률 분포를 계산하고, 계산된 확률 분포에 기반하여 인지 라디오 단말의 송신 전력 및 출력 전력을 결정하는 방법 및 장치가 제공된다. 면허권자 단말의 통신을 방해하지 않는 범위 내에서 인지 라디오 단말들의 각각에 의해 인지 라디오 단말의 송신 전력 및 출력 전력이 결정됨으로써, 인지 라디오 단말들은 면허권자 단말의 QoS를 만족시키면서 최대의 속도로 통신할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 무선 통신 시스템에서 네트워크 코딩을 이용한 제어 신호 및 데이터 신호 전달 기술에 관한 것으로, 파일럿 신호 등과 같이 노드 간에 사전에 정의된 비트열로 이루어진 제어 신호를 데이터 신호와 함께 네트워크 코딩을 통하여 전달함으로써, 제어 신호 전달을 위한 별도의 무선 자원 없이도 제어 신호와 데이터 신호 모두를 동시에 전달 및 검출하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 의하면, 무선 통신 시스템에서 제어 신호 전송을 위한 추가적인 무선 자원의 사용이 불필요하고, 중첩코딩에서 발생하는 데이터 신호 전송의 전력손실이 없기 때문에 보다 효율적인 무선 통신 시스템의 운용을 수행하게 할 수 있다.
Abstract:
PURPOSE: A scheduling method and an apparatus thereof in a wireless communication system are provided to determine user priority by carrier in a wireless communication system which uses a dual carrier. CONSTITUTION: A scheduler(200) determines a weighted delay value for each user terminal. The scheduler determines a scheduling metric value of each user terminal by carrier. The scheduler determines the priority of each user terminal by carrier through the scheduling metric value. The scheduler includes a weight determining unit. The weight determining unit determines the weighted delay value for the user terminal.
Abstract:
PURPOSE: A communication apparatus and communication method for the dynamic control of a multi-cell cooperation transmission are provided to dynamically control the cooperation transmission of base stations according to a used code book and beam phase compensation. CONSTITUTION: A determining unit determines whether two or more base stations cooperate with each other(210). A precoding matrix determining unit calculates each precoding matrix of the base station(220). A gain efficiency calculating unit calculates the gain efficiency due to the cooperation transmission of the base station based on the precoding matrix(230).
Abstract:
본 발명은 이동통신 네트워크(network)에서의 핸드오버(handover) 방법 및 장치에 관한 것이다. 본 핸드오버 방법은, 후보 네트워크별 유틸리티(utility) 함수 및 서비스 제공 시간을 구하는 단계; 유틸리티 함수와 서비스 제공 시간을 이용하여 후보 네트워크들 각각에 대한 선택 함수를 구하는 단계; 및 선택 함수를 이용하여 복수의 후보 네트워크들 중 핸드오버 대상 네트워크를 선택하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 핸드오버 방법에 의하면, 사용자의 만족도와 네트워크 서비스의 품질 등을 고려한 유틸리티 함수들을 정의하고 그를 이용해 핸드오버 대상 네트워크를 선택함으로써, 사용자 환경에 맞는 네트워크를 효과적으로 선택하여 사용자의 요구에 적합한 성능 및 비용 등을 가지며 제공되는 무선 서비스의 품질을 극대화 할 수 있는 핸드오버 수행이 가능하다. 이동 통신, 단말기, 기지국, 핸드오버(handover)
Abstract:
A transmission antenna scheduling apparatus and a method for assigning a transmission antenna in which a channel condition is good by each user in a multiple antenna system are provided to allocate the priority of each user in consideration with the channel state of each user transmission antenna. A base station receives channel information of each user(302). The base station measures the channel gain value of each transmission antenna by each user(304). The base station normalizes the greatest channel gain value of channel gain value of each transmission antenna(306). The base station measures the dispersion of the transmission antenna(308). The base station measures the prioritization value of each user by using the transmission antenna channel gain value of each user and the dispersion of the transmission antenna.