Abstract:
본 발명은 무선 통신시스템에서 수신 신호 세기를 측정하는 방법 및 측정한 수신 신호 세기에 따른 링크 적응 방법에 관한 것이다. 본 발명은 순방향 채널의 수신 신호를 증폭하여 디지털 신호로 변환하는 단계와, 디지털 신호의 세기와 증폭 이득을 이용하여 수신 신호 세기를 산출하는 단계와, 산출된 수신 신호 세기에 따라 역방향 채널의 전송 파라미터를 조절하는 단계를 포함한다. 이로써 간단하면서도 정확하게 수신 신호 세기를 측정할 수 있고, 효율적인 링크 적응이 가능하다. 링크 적응, 전송 속도 조절, RSSI
Abstract:
본 발명은 MIMO 시스템에서 수신 신호를 검파할 때, 사용되는 연판정 복호 장치의 구현 복잡도를 줄이면서 성능을 향상시킬 수 있는 연판정 복호 장치 및 그 방법과, 이에 이용되는 유효 비트 계산방법에 관한 것으로, 다중입력 다중출력 시스템에 적용되는 연판정 복호 장치에 있어서, 변조 방식에 따른 연판정 신호에 검파기로부터 출력된 널링 행렬 벡터의 크기 형태 값을 곱셈하는 적어도 하나 이상의 곱셈수단; 및 상기 곱셈수단의 출력 비트에 대해 상위 비트 및/또는 하위 비트의 일부를 삭제하여 유효 비트를 추출하는 유효 비트 계산수단을 포함한다. MIMO, 다중, 입력, 출력, 검파, 수신, 연판정, 복호
Abstract:
A method and an apparatus for detecting a symbol boundary are provided to determine symbol synchronization according to a result by comparing a critical value with a difference between a previous detected peak value and a present detected peak value. A symbol synchronization device calculates a cross-correlation value about a received preamble(101). The symbol synchronization device searches a maximum peak value about a corrected real number component(102). A first peak value is stored in an A register(103). A second peak value is stored in a B register(104). A difference between the first peak value and the second peak value is calculated(105). An absolute value of the peak difference is compared with a first critical value for determining the first peak value as a symbol boundary(106). If the peak difference is less than the first critical value, the first peak value is compared with a second critical value for determining the first peak value as symbol synchronization(107). If the first peak value is larger than the second critical value, a position in which the first peak value is generated is determined as the symbol boundary for the symbol synchronization(108). If the first peak value is less than the second critical value, the second peak value is stored in the A register(109).
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 저밀도 패리티 검사(LDPC; Low Density Parity Check) 코드(code) 부호화(encoding) 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 사전에 패리티 비트(parity bit)의 값을 임의로 지정하고서, 연립방정식을 통해 역으로서 그 지정된 값의 패리티를 이중 사선 구조의 패리티 검사 행렬을 사용해 검사한 결과를 이용해 최종적인 패리티 비트를 서브 행렬 단위로 병렬적으로 도출하기 위한, 사전에 지정한 패리티를 검사한 결과를 이용해 LDPC 코드를 부호화하는 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은 H 행렬을 사용해 저밀도 패리티 검사 코드(이하 "LDPC 코드"라 함)를 부호화하는 방법에 있어서, 상기 H 행렬 상에 서브블록 단위로 특정 개수의 행/열로 이루어진 패리티 부분 행렬을 구성하는 단계; 상기 구성한 패리티 부분 행렬에 대해 임의의 이진수값으로 해당 패리티 비트값을 서브블록 단위로 설정(지정)하는 단계; 상기 설정한 서브블록 단위의 임의의 이진수값에 따라 어떠한 패리티 비트값을 갖는 상기 H 행렬의 마지막 서브블록 상의 패리티 부분 행렬이 올바른지(참인지) 검사하는 단계; 상기 패리티 부분 행렬 검사 결과를 토대로 올바르지 않은 패리티 비트값을 써치하는 단계; 및 상기 써치한 올바르지 않은 패리티 비트값에 대해 상기 임의의 이진수값에 따라 설정된 패리티 비트값을 서브블록 단위로 반전["0->1", "1->0"]시켜 상기 H 행렬의 패리티 비트값으로 결정하는 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 LDPC 코드 부호화 등에 이용됨. 저밀도 패리티 검사(LDPC; Low Density Parity Check) 코드(code) 부호화(encoding), H 행렬, 이중 사선, 패리티 검사 행렬, 서브 행렬 단위, 병렬 처리, 싸이클릭 쉬프트(cyclic shift)
Abstract:
본 발명의 차세대 무선랜 시스템의 수신단 제어 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명의 실시 예에 따른 차세대 무선랜 시스템의 수신단 제어 장치는 수신단에서 발생하는 데이터 신호 처리 과정 중에 발생되는 다수의 이벤트 신호를 수신하는 수신단 감시 모듈; 카운터를 포함하며, 카운터를 활성화 또는 비활성화하여 다수의 이벤트 신호에 대응되는 각각의 설정된 시간 동안을 동작시키는 카운트 모듈; 및 카운트 모듈을 제어하며, 각각의 설정된 시간 동안에 대응되는 이벤트 신호가 수신되었는지 여부를 판단하여 수신단을 제어하는 제어 모듈을 포함한다. 이러한 본 발명에 따르면, 차세대 무선랜 시스템의 수신단을 효율적으로 제어 및 관리함으로써, 무선랜 수신단의 각 블록들의 동작을 감시하여 데이터 처리 이상에 따른 제어를 할 수 있고, 무선랜 수신단 이상에 따른 다운현상을 막을 수 있는 효과를 기대할 수 있다. 차세대 무선랜, 무선랜 수신단, 수신단 제어, OFDM
Abstract:
본 발명은 다수의 송수신 안테나를 갖는 직교주파수 분할 다중 접속 시스템에서 효율적인 신호 수신 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명은 미리 설정된 일부의 데이터스트림을 다차원 수신과정에 따라 복조하는 단계; 상기 복조된 데이터스트림에 대응하는 심볼을 재발생하는 단계; 나머지 데이터 스트림으로부터 상기 재발생된 심볼을 제거하는 단계; 상기 재발생된 심볼이 제거된 나머지 데이터 스트림을 복조하는 단계; 및 상기 다차원 수신과정에 따라 복조된 데이터 및 상기 복조된 나머지 데이터 스트림을 직렬변환하여 출력하는 단계;를 포함하는 다수의 송수신 안테나를 갖는 직교주파수 분할 다중 접속 시스템의 신호 수신 방법을 개시한다. MIMO, 다차원 수신기, MIMO-OFDM
Abstract:
본 발명은 무선 통신 시스템의 통신 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 본 발명의 무선 통신 시스템의 통신 장치는 수신단으로 송신한 데이터의 응답 데이터 수신을 감시하고, 응답 데이터 수신에 따라 수신 성공을 카운트하는 제1 변수를 설정한다. 그리고, 응답 데이터를 복조하고, 복조에 따라 제1설정값을 만족하는 데이터의 개수를 추출한다. 그 후에, 상기 변경된 제1 변수가 제2설정값을 만족하고, 상기 데이터 개수가 미리 저장된 패킷 개수 기준치의 설정 비율을 만족하는지 판단하여 전송 모드를 변경한다. 이러한, 본 발명에 따르면, 수신단으로부터 수신되는 응답 데이터를 기초로 추출한 연판정된 데이터 개수를 참조하여, 채널 상태에 따른 효율적인 전송 모드를 제공할 수 있는 효과가 있다. 또한, 응답 데이터만을 이용하여 전송 모드를 결정할 수 있는 효과를 기대할 수 있다. 연판정 복조기, 변조, DCF, 무선 통신 시스템, 통신 장치, 전송률
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중화 시스템을 위한 반송파 주파수 오차 기반의 시간 오차 추정 장치 및 그 방법에 관한 것이다. 직교 주파수 분할 다중화 시스템에서 시간 오차 추정 장치는 반송파 주파수 오차 추정기의 결과를 재활용할 수 있도록 구성된다. 이를 통해 시간 오차 추정 장치는 간단한 구조를 갖고 낮은 복잡도로 시간 오차를 추정할 수 있으며, 그 성능에 있어선 파일롯 기반의 시간 오차 추정 방식과 동일한 성능을 유지할 수 있다. 동기, 직교 주파수 분할 다중화, 시간 오차, 무선 랜, 다중 안테나, 반송파 주파수
Abstract:
A transmission apparatus of a wireless communication system and a method thereof are provided to supply an efficient transmission mode according to a channel state by referring the number of soft-decision data extracted based on response data received from a receiving terminal. A transmission apparatus of a wireless communication system includes a transceiving module(130), a modulator(110), and a demodulator(120). The transceiving module(130) transceives data with a receiving terminal. The modulator(110) performs modulation for a received data bit by a transmission mode. The modulator(110) transmits the modulated data to the transceiving module(130). The demodulator(120) includes a first variable, a second variable, and a third variable. The first variable counts receiving success. The second variable counts receiving failure. The third variable counts re-transmission of the data. The demodulator changes the first variable, the second variable, and the third variable according to receiving of the response data corresponding to the modulation data. The demodulator extracts the number of data which satisfy a specific value by demodulating the response data, and determines the transmission mode based on the number of the data, the first variable, the second variable, and the third variable.
Abstract:
A channel estimating method in accordance with a change in a channel of a wireless LAN system, a channel estimating apparatus for implementing the same, and a receiving apparatus are provided to improve system performance by making a reception processing delay satisfy an SIFS(Short Inter-Frame space) in a wireless LAN system through a dynamic delay structure corresponding to a transmission rate in a channel estimation. Because there is no restored symbol in an initial instantaneous channel estimation, an instantaneous channel is estimated by using a long preamble with respect to data of an FFT-calculated reception symbol and pilot sub-carrier(S201,S203). The FFT-calculated reception symbol is delayed for a certain time period(S205). Channel equalization is performed by using the estimated instantaneous channel estimation information(S207). De-mapping, de-interleaving and viterbi decoding are performed to demodulate the reception symbol(S209). Convolution coding, interleaving and mapping are performed to restore the demodulated reception symbol into a transmission symbol(S211). The instantaneous channel is estimated by using the delayed reception symbol and the restored symbol(S213). The estimated instantaneous channel value is filtered to determine the final channel estimated value(S215). The final channel estimated value is delayed for a certain time period according to a transmission rate and the reception symbol is demodulated by using the delayed final channel estimated value(S217).