Abstract:
본 발명은 LTE기반 이동통신시스템에서 빔 형성 방법 및 자원 할당 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 LTE기반으로 위성통신과 이동통신이 결합된 다중빔 시스템에서 다중빔 성능을 향상시키기 위한 적응형 위성 다중빔 형성 방법 및 그 방법에 따라 형성된 빔에서 간섭 완화를 달성할 수 있는 자원 할당 방법에 관한 것으로 위성 통신과 지상 통신을 모두 지원하는 통신 서비스를 제공함에 있어서 동일 인터페이스를 갖추되 성능 열화를 줄일 수 있도록 하였으며, 부반송파를 독립적으로 단말에게 할당하여 처리하도록 함으로써 단말의 위치를 고려한 적응형 빔 형성과 형성된 빔의 간섭 완화를 실현하는 자원 할당하는 방법을 제공하여 다중빔의 성능을 향상시키도록 한 효과가 있다.
Abstract:
패킷의 크기를 난수화하는 난수화 기법이 제공된다. 일 실시 예에 의한 난수화 기법은, 수신 단말과 패킷을 송수신함에 있어 정의된 최대 세그먼트 크기(Maximum segment size:MSS)를 파악하는 단계 및 상기 패킷의 크기를 상기 정의된 최대 세그먼트 크기 미만으로 난수화하는 단계를 포함한다.
Abstract:
본 발명을 위성 신호를 사용자 단말로 재전송하는 중계기에서의 신호처리 기술에 관한 것으로, 위성시스템에서 위성으로 송신 및 위성에서 송신되는 신호는 저차원의 변조 방식을 사용하고, 지상 중계기에서 신호처리를 통하여 고차원의 변조 방식으로 재전송하는 방법을 제공한다.
Abstract:
위성 이동 통신 시스템의 통신 방법이 개시된다. 이 위성 이동 통신 시스템의 통신 방법에서는, 지상 무선 인터페이스와 공통성을 갖는 위성 무선 인터페이스를 사용하는 제1 사용자 단말들이 통신할 수 없는 프레임 구간들을 나타내는 시스템 정보를 기지국으로부터 전송받는 단계와, 상기 시스템 정보에 근거하여, 상기 제1 사용자 단말들이 통신할 수 없는 프레임 구간들을 제외한 나머지 프레임 구간들에서 상기 기지국과 접속하는 단계와, 위성 환경에 최적화된 위성 무선 인터페이스를 사용하는 제2 사용자 단말들이 상기 기지국으로부터 상기 시스템 정보를 전송받는 단계 및 상기 제2 사용자 단말들이 전송받은 상기 시스템 정보에 근거하여 상기 나머지 프레임 구간들에서 상기 기지국과 접속하는 단계를 포함한다.
Abstract:
The present invention relates to a random access method and a preamble structure for the same in an LTE-based mobile communication system to support a random access from a terminal which has a large cell area with a radius greater than 100 km and is power-limited. In the present invention, while the existing LTE random access preamble sequence is in use as-is, the reciprocation delay time difference among terminals in a large cell area can be compensated. Also, a greater link margin can be secured by transmitting higher power per bandwidth, and the compatibility with the existing LTE resource scheduling can be maintained. Furthermore, random accesses in a large cell are supported, and a preamble structure for a satellite mobile communication can be implemented based on the ground LTE. [Reference numerals] (AA) Start;(BB,D1,F1) Cell radius
Abstract:
위성 통신 시스템에서 강우감쇠 데이터 및 강우강도 데이터를 수집 및 관리하는 시스템이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 시스템은 위성 비콘 신호를 송신하는 위성 송신기, GPS(Global Positioning System) 신호를 송신하는 GPS, 위성 송신기로부터 위성 비콘 신호가 수신된 경우, 위성 비콘 신호에 대한 강우감쇠 데이터를 생성하고, 강우감쇠의 유효경로 길이 내에서 강우강도 데이터를 생성하며, GPS 신호로부터 시간 정보를 추출하여 강우감쇠 데이터 및 상기 강우강도 데이터에 부가하는 적어도 하나 이상의 데이터 수집 장치 및 시간 정보가 부가된 상기 강우감쇠 데이터 및 강우강도 데이터를 데이터 수집 장치로부터 수신하여 관리하는 데이터 관리 장치를 포함한다.
Abstract:
PURPOSE: A communication system using a beam distribution multiplex connection method is provided to supply a communication service of high quality regardless of traffic of an aircraft. CONSTITUTION: A communication module forms a communication link with ground stations(250-270). The communication module supplies an AMS(Aeronautical Mobile Service) to aircrafts(201-206). The communication module transmits the signal strength of the ground station. The ground station forms a signal which is transmitted to the communication module in a beam type.
Abstract:
PURPOSE: Transmission apparatus and method for securing frequency selectiveness in a satellite communication system are provided to obtain diversity gain by differentiating channel fading properties in multi-carrier signals. CONSTITUTION: An antenna feed group selecting part(110) selects one or more antenna feed groups. A cyclic delay offset determining part(120) determines cyclic delay offset according to the result of the selection. A transmitting part(130) applies the cyclic delay offset to signals to be transmitted to the selected antenna feed groups and transmits the signals to the selected antenna feed groups. A transmitting part transmits the signals based on orthogonal frequency division multiplexing-based radio interface.
Abstract:
PURPOSE: A method and a device for receiving satellite navigation signals are provided to reduce power consumption and manufacture cost by receiving satellite navigation signals with high quality. CONSTITUTION: A plurality of RF units(205a,205b) receives satellite navigation signals and extracts baseband signals. Signal processing units(215a,215b) treats the baseband signals. A position estimator(220) estimates the position of receiving device through the value outputted from the signal processing unit. A recognition engine reconstructs the RF part and the signal processing unit according to channel environments corresponding to each frequency band.