Abstract:
PURPOSE: An inter-symbol interference analysis method according to the number of overlap times in an overlap based direct modulation-binary phase shift keying(DM-BPSK) chirp spread spectrum(CSS) system is provided to use an ISI(Inter-Symbol Interference) formula and simulation test result, thereby minimizing ISI in actual overlap based DM-BPSK CSS system design. CONSTITUTION: A transmission signal overlapped in a transmitter is modeled(S101). The transmission signal overlapped in the transmitter is transmitted through an AWGN(Additive White Gaussian Noise) channel(S103). The transmission signal overlapped in the transmitter is received in a receiver(S105). A real value of a down-chirp correlator output signal of the overlapped transmission signal received in the receiver is modeled(S107). An ISI(Inter-Symbol Interference) formula according to the number of overlap times is induced. A closed type bit error rate formula is induced using the induced ISI formula(S109). An ISI performance variation according to the number of overlap times is analyzed using the induced ISI formula(S111).
Abstract:
본 발명은 비동기 협력 통신 시스템을 위한 알라무티 부호 전송 방법 및 시스템에 관한 것으로서, 본 발명은 소스 노드가 제 1 릴레이 노드 또는 제 2 릴레이 노드를 거쳐서 목적지 노드와 통신할 수 있도록 구성된 OFDM 방식의 비동기 협력 통신 시스템에서, 비동기 협력 통신을 위한 알라무티 부호를 전송하는 방법으로서, 소스 노드에서, 서로 연속된 두 개의 OFDM 데이터 블록을 생성하는 제 1 단계; 소스 노드에서, 상기 OFDM 데이터 블록을 조합하여 두 개의 OFDM 조합 블록을 생성하는 제 2 단계; 소스 노드에서, 신호 동기화를 위해 상기 두 개의 OFDM 조합 블록에 순환 전치를 삽입하여 OFDM 전송 블록을 생성해서 제 1 릴레이 노드 및 제 2 릴레이 노드로 전송하는 제 3 단계; 제 1 릴레이 노드에서, 제 1 릴레이 노드에 수신된 신호를 목적지 노드에서 알라무티 부호가 획득되도록 부호화해서 목적지 노드로 전송하고, 제 2 릴레이 노드에서, 제 2 릴레이 노드에 수신된 신호를 목적지 노드에서 알라무티 부호가 획득되도록 부호화해서 목적지 노드로 전송하는 제 4 단계; 및 목적지 노드에서, 목적지 노드에 수신된 신호를 알라무티 부호 형태로 복호하는 제 5 단계;를 포함한다.
Abstract:
본 발명은 훈련 심볼을 이용한 OFDM 시스템 주파수 옵셋 추정 방법으로서, SNR 값이 측정되는 S1 단계, 측정된 SNR 값을 기준으로 ML 기법, EPP 기법 또는 위상차 기법 중 어느 한 기법이 옵셋 추정 기법으로 선택되는 S2 단계, 선택된 옵셋 추정 방법에 따라 옵셋이 추정되는 S3 단계 및 추정된 옵셋에 따라 수신단에서 옵셋 보상이 되는 S4 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다. SNR 값에 따라 현재 통신 환경에 최적인 옵셋 추정 기법을 선택하여 효율적인 OFDM 시스템 주파수 옵셋 추정 방법을 제공한다.
Abstract:
무선 통신 시스템에서 블라인드 기반 주파수 오프셋(offset) 추정 방법 및 장치를 제공한다. 상기 방법은 보호 구간 및 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 신호 구간에서 수신 신호를 입력 받는 단계; 상기 수신 신호에서 상기 보호 구간 내의 샘플 수와 동일한 개수의 샘플을 구하는 단계; 상기 구한 샘플들을 합하는 단계; 상기 샘플들을 합한 신호에서 각도를 구하는 단계; 및 상기 구한 각도를 기반으로 주파수 오프셋 추정치를 구하는 단계를 포함하되, 상기 수신 신호는 상기 보호 구간과 상기 OFDM 신호 구간의 후반부에 동일한 신호를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
OFDM 기반 시스템에서 정수배 주파수 옵셋 추정 방법 및 이러한 방법을 수행하는 장치가 개시되어 있다. 주파수 옵셋 추정 방법은 연속 파일럿(Continual Pilot, CP)과 분산 파일럿(Scattered Pilot, SP)을 이용하는 복수의 주파수 옵셋 추정 방법을 기초로 복수의 주파수 옵셋을 산출하는 단계와 복수의 주파수 옵셋을 소정의 수식을 이용해 하나의 최종 주파수 옵셋으로 산출하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 송신 주파수와 수신 주파수의 동기화를 정확하게 할 수 있다.
Abstract:
개시된 기술은 무선 통신 시스템에서 주파수 오프셋을 추정하는 방법에 관한 것으로, 보다 상세하지만 제한됨 없이는, 비정규 잡음 환경의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 기반 인지 무선(Cognitive Radio) 시스템에서 발생하는 주파수 오프셋을 신뢰성 있게 추정하기 위한 방법에 관한 것이다. 실시예들 중에서, 복수의 국소 최적 추정기들을 포함하는 주파수 오프셋 추정기가 수신 신호의 주파수 오프셋을 추정하는 방법은 상기 복수의 국소 최적 추정기들이 수신 신호를 제공받는 단계; 상기 복수의 국소 최적 추정기들이 각 국소 최적 추정기 별로, 상기 각 국소 최적 추정기마다 미리 설정된 오프셋 초기값을 기초로 상기 각 국소 최적 추정기의 주파수 오프셋 값을 산출하는 단계; 및 상기 복수의 국소 최적 추정기들 중 상기 산출된 주파수 오프셋 값과 상기 미리 설정된 오프셋 초기값의 차이가 가장 작은 국소 최적 추정기의 주파수 오프셋 값을 상기 수신 신호의 주파수 오프셋으로 결정하는 단계를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A method and a device for estimating frequency offset based on a partial period graph in a wireless communication system are provided to reduce the amount of calculation and complexity. CONSTITUTION: An OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) receiver performs EEP(Envelope Equalized Processing) for a receiving signal(S200). The OFDM receiver calculates a partial period graph for a plurality of test values based on the receiving signal which the EEP is performed(S210). The OFDM receiver estimates first frequency offset based on two adjacent partial period graphs of partial period graphs for the plurality of test values(S220). The OFDM receiver estimates second frequency offset based on two adjacent partial period graphs based on the estimated first frequency offset(S230). The OFDM receiver estimates third frequency offset based on the two adjacent partial period graphs based on the first frequency offset and the second frequency offset(S240). The OFDM receiver estimates the final frequency offset by adding the first frequency offset, the second frequency offset, and the third frequency offset(S250). [Reference numerals] (AA) Start; (BB) End; (S200) Performing EEP for a receiving signal; (S210) Calculating a partial period graph for a plurality of test values; (S220) Estimating first frequency offset based on two adjacent partial period graphs; (S230) Estimating second frequency offset based on two adjacent partial period graphs and the estimated first frequency offset; (S240) Estimating third frequency offset based on the two adjacent partial period graphs, the first frequency offset, and the second frequency offset; (S250) Estimating the final frequency offset by adding the first frequency offset, the second frequency offset, and the third frequency offset