Abstract:
PURPOSE: A wireless terminal capable of charging by using non-contact magnetic induction and transceiving a signal and a wireless terminal charging device having a hands-free function are provided to enable the charging without inserting a connector by using a non-contact near magnetic induction method, and to transceive signals, thereby simultaneously performing a charging function and a hands-free function. CONSTITUTION: A wireless terminal(610) comprises as follows. A power receiving device(611) transmits a current to a battery(612). The battery(612) charges the current, and supplies power to each unit. A wireless terminal body(620) performs wireless communication. A controller(622) controls a charging caused by an inducted current, a charging of transmitting a voice signal, and the voice signal. A switching unit(632) transmits the voice signal to a built-in voice input/output unit(631) or a transceiving signal processor(633), or transmits a voice signal received from the input/output unit(631) or the processor(633) to the terminal body(620). The built-in voice input/output unit(631) inputs a voice signal from a microphone or outputs the voice signal. The transceiving signal processor(633) transmits the voice signal of the body(620) to a wireless terminal charging device, and transmits a voice signal received from the charging device to the switching unit(632).
Abstract:
본 발명은 이동체 능동 안테나 시스템의 구조 및 이를 이용한 위성 추적 방법에 관한 것이다. 이동하는 차량 등에서 위상 방송 또는 위성 통신 수신 신호를 수신하기 위해서는 위성 추적 기능을 보유하고 있는 안테나가 필요하다. 종래에는 이를 위해 고정된 지향각의 안테나를 사용하고 이를 이차원 기계적으로 제어하는 방식을 사용하였는데, 이 경우 추적 속도 및 자세제어가 복잡한 문제점이 있다. 또한 위상 배열 안테나 방식을 사용하여 단위 안테나 소자의 위상을 이차원 제어하는 방법을 사용할 경우에는 위상제어되는 소자수가 과다하여 제어가 복잡하고 제작 비용이 높은 단점이 있다. 또한 이러한 방법들은 위성 추적에 모노펄스 위성 추적 방식 또는 스텝트래킹 방식을 적용하여 추적 정확도가 낮고 추적 손실이 크며, 안테나의 위치 이동 감지를 위하여 수신 신호로서 방향과 회전 속도를 감지하여 상대적 방위를 계산하므로써 전자 방위 감지 방법을 사용하지 못하는 문제점이 있다. 본 발명에서는, 빔의 성형시에는 부배열 개념을 이용하여 빔을 성형하고 조향하며, 위성 추적을 위해 이중 빔 위성 추적 방법을 이용하므로써 추적 정확도를 높이고 추적 손실을 없애는 한편, 절대 방위 감지 방법을 사용하여 이동중 위치 추적을 보다 정확하게 할 수 있는 이동체 능동 안테나 시스템의 구조 및 이를 이용한 위성 추적 방법이 제시된다.
Abstract:
본 발명은 IP 데이터와 음성 신호를 동시에 처리하는 복합 스위치 및 스위칭 방법에 관한 것으로, 통화중의 묵음 기간(Silent period)을 이용한 IP 데이터와 음성 신호를 동시에 처리하는 복합 스위치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 복합스위치는 기존의 교환기 가입자가 통화중 묵음 기간(silent period)을 이용한 데이터 패킷을 전송할 수 있는 기능을 제공함으로써 기존의 ADSL등과 같이 데이터 전송을 위한 별도의 주파수 대역과 장치를 요구하지 않는다. 본 발명에 따른 복합스위치는 기존의 주파수 대역과 장치를 활용할 수 있고, 가입자 라인카드 이전에 데이터 수집과 처리를 위한 장치를 필요로 하지 않으며 기존 교환기의 효율을 높일 수 있는 이점을 제공한다. 복합스위치, 묵음기간, IP 데이터, 음성신호
Abstract:
본 발명은 IP 주소와 전화번호의 실시간 이동성을 동시에 제공하는 복합 스위치의 경로 설정 방법에 관한 것으로, 전화번호와 IP 주소 쌍(pair)을 구성하여 전화 단말 및 데이터 단말이 이동하는 경우 이동 통신(Mobile Network)에서의 이동성 제공을 위한 HA(Home Agent) 개념과 FA(Foreign Agent) 개념을 활용하여 음성 호와 데이터 패킷 전송을 용이하고 신속하게 처리할 수 있도록 하고 IP 주소와 전화번호의 실시간 이동성을 제공하는 방법을 제공하고자 한다. 본 발명에 따른 복합 스위치의 경로 설정 방법은 IP 주소와 전화번호를 지닌 IP 단말과 전화 단말이 번호체계가 다른 네트워크 지역으로 이동하는 경우 원래 지닌 IP 단말과 전화 단말이 지닌 고유 주소 체계를 변경 없이 그대로 사용할 수 있다는 장점을 제공한다. 복합 스위치, 묵음 기간, HA(Home Agent)
Abstract:
An integrated terminal using a DSRC(Dedicated Short Range Communication) scheme and a method for operating the same are provided to collect and distribute traffic image information necessary for drivers by using a high-speed DSRC scheme in receiving necessary traffic image information through an image information receiver. An integrated terminal using a DSRC scheme comprises a short range wireless signal processing part(120) and a central processor(111). The short range wireless signal processing part receives signals from a high-speed short range wireless base station or a low-speed short range wireless base station as the integrated terminal accesses a DSRC zone. The short range wireless signal processing part comprises a high-speed DSRC wireless signal processing part(122) and a low-speed DSRC wireless signal processing part(121). The high-speed DSRC wireless signal processing part processes the data transmitted from the high-speed short range wireless base station. The low-speed DSRC wireless signal processing part processes the data transmitted from the low-speed short range wireless base station. Based on the information contained in a signal received from the short range wireless signal processing part when the integrated terminal enters into the DSRC zone, the central processor controls the high-speed DSRC wireless signal processing part or the low-speed DSRC wireless signal processing part and executes a high-speed or low-speed DSRC service. After checking the communication state of a service which is being executed, the central processor changes the present service into the other, based on a check result.
Abstract:
An apparatus and a method for calculating a location of a wireless transmitter using a time difference of arrival and multi-frequency are provided to remove phase ambiguity of distance measured from phase differences by using both phase differences of plural wireless receiving base stations that receive a multi-frequency signal from a wireless transmitter and a TDOA(Time Difference Of Arrival). Wireless receiving base stations(RS1-RS3)(320) receive multi-frequency signals(f1,f2) transmitted from a wireless originator(TS)(310), detect phase differences and time of arrival, and output them. A location calculating server(330) receives the phase differences and the time of arrival from the respective wireless receiving base stations(RS1-RS3)(320), calculates a converted distance from the phase differences, and calculates location of the wireless transmitter(TS)(310) by removing a phase ambiguity of the converted distance by using the time of arrival.
Abstract:
A method and an apparatus for a cyclic redundancy check in a wireless real time location system are provided to offer important information for determining reliability of measured values by using an algorithm detecting a channel error. A method for a cyclic redundancy check in a wireless real time location system includes the steps of: receiving a tag signal from a receiver; performing the cyclic redundancy check according to a cyclic redundancy check polynomial expression for a payload and a cyclic redundancy check bit which are included in the tag signal by demodulating the tag signal; and determining whether a channel error occurs or not based on the result of the cyclic redundancy check.
Abstract:
본 발명은, 기 구비된 다수의 무선 통신 수단을 통해 통신 서비스를 특정 서비스 이용자에게 제공하는 병렬운용 시스템으로서, 상기 다수의 무선 통신 수단의 각 통신 상태를 상기 다수의 무선 통신 수단의 각 파일럿 캐리어의 세기를 통해 각기 점검하여, 최적의 통신 상태를 나타내는 특정 무선 통신 수단을 선정하는 제어부와, 상기 제어부로부터 선정된 상기 특정 무선 통신 수단을 사용하여, 상기 특정 서비스 이용자에게 통신 서비스를 제공하는 경로 선택부로 이루어진다. 삭제
Abstract:
본 발명은 차량탑재장치와 노변기지국 사이의 단거리 전용 통신 시스템에 관한 것으로, 노변기지국에서 두 개 이상의 송수신부(안테나, 또는 발광 및 수 광부 포함)를 서로 다른 공간적 위치에 배치시키고, 스위칭(Switching) 제어 기능을 도입하여 기저대역 처리장치에서 시분할 스위칭하여 이를 두 개 이상의 무선 송수신부 또는 안테나(발광 수광모듈)들에게 시분할로 송수신함으로써 기지국 통신영역 내에서의 난청지역, 특히 대형차량에 막혀 신호의 송수신이 불가한 지역의 통신불능을 해소하고, 나아가 특정 기지국의 통신 가능 영역의 공간적 모양을 다양하게 함으로써 차량탑재장치의 기지국 접속능력을 향상시키고, 기지국 장치에서 제공하는 서비스를 단말기가 성공적으로 수행할 수 있도록 통신 시간을 늘이는 것이다. 또한, 한 지역에서 한 개의 무선(또는 광) 채널을 두 대 이상의 기지국이 시분할로 공유할 수 있도록 기지국 간의 시분할 제어 방식을 제공하여 임의의 한 기지국이 독립적인 서비스를 제공할 수 있도록 함으로써 임의의 공간에 다수의 기지국을 운용할 수 장점이 있다.