Abstract:
간섭 회피 기반의 통신 장치 및 방법이 개시된다. 간섭 회피 기반의 통신 장치는 타 통신 장치에서의 이벤트 발생에 연동하여, 상기 타 통신 장치에서 전송한 동작 채널 정보를 수신하는 인터페이스와, 상기 수신된 동작 채널 정보에 기초하여 상기 타 통신 장치에서 사용하는 점유 채널을 확인하고, 상기 확인된 점유 채널을 제외한 잔여 채널에 제1 가중치(weight)를, 상기 확인된 점유 채널에 제2 가중치를 각각 할당하고, 상기 제1, 2 가중치가 각각 할당된 잔여 채널 및 점유 채널을 이용하여 홉 선택에 이용되는 채널 맵 정보를 생성하는 프로세서를 포함한다.
Abstract:
An access point which provides wireless communications to multiple stations supporting a power saving mode is disclosed. According to an embodiment of the present invention, the access point comprises a type categorizing unit which categorizes the types of stations; and an association ID allocation unit which allocates association IDs to stations based the categorized types of the stations in order to cluster the association IDs corresponding to the same station type.
Abstract:
PURPOSE: An adaptive power saving/power saving support method of a wireless communication system and an apparatus implementing the same are provided to adaptively save power minimizing the modification of the MAC layer of an existing system. CONSTITUTION: The PSC(Power Save Coordinator) module of an AP(Access Point) transmits the power saving capability information of the AP to the MAC(Medium Access Control) layer module of the AP(S302). The MAC layer module of the AP transmits the power saving capability information of a station transmitted from the MAC layer module of the station to the PSC module of the AP(S312). The PSC module of the AP creates power saving support policy information on the basis of the power saving policy information of the station. The PSC module supports the power saving of the station(S320).
Abstract:
PURPOSE: A receiver in a high speed wireless communication system and a controlling method thereof are provided to reduce the power consumption without the reception performance attenuation of a wireless receiver. CONSTITUTION: A carrier sensing unit senses a carrier used in a wireless communication system, and a decoder decodes a signal and the data from the carrier signal detected in the carrier sensing unit. A controller supplies power and clock to the carrier sensing unit only during a carrier sensing operation. When the carrier is sensed, the controller supplies power and clock to the entire receiver.
Abstract:
본 발명은 직교주파수 분할 다중(OFDM) 방식의 MIMO 시스템에서 연산 복잡도를 낮추면서도 성능을 향상시킬 수 있는 QR 분해 장치 및 그 방법에 관한 것으로, 채널 입력에 대한 벡터 크기(norm)를 계산하는 norm 계산수단; 지연된 채널 입력과 을 곱셈하여 단일 행렬(Q) 열 값을 계산하는 Q 열 계산수단; 상기 지연된 채널 입력과 상기 Q 열 계산수단의 출력과 1/ 을 입력받아 상삼각 행렬(R)의 행 값을 계산하는 R 행 계산수단; 상기 지연된 채널 입력과 상기 R 행 계산수단의 출력과 지연된 상기 Q 열 계산수단의 출력을 입력받아 Q 갱신 행렬 값을 출력하는 Q 갱신 계산수단; 및 지연된 상기 norm 계산수단의 출력과 상기 R 행 계산수단의 출력을 입력받아 norm 갱신 행렬 값을 출력하는 norm 갱신 계산수단을 포함한다. MIMO, 다중입력, 다중출력, QR, 분해, 행렬, 채널, 추정, 갱신
Abstract:
본 발명은 무선 랜 시스템의 메모리 제어 장치와 그의 데이터 송수신 방법에 관한 것이다. 본 발명은 메인 메모리, 통신 인터페이스를 통하여 상기 메인 메모리로부터 송신 데이터를 전달받고 수신 데이터를 상기 메인 메모리로 전달하는 매체접근제어 하드웨어 장치, 상기 메인 메모리와 상기 매체접근제어 하드웨어 장치 사이에 위치하여, 상기 매체접근제어 하드웨어 장치에 맵핑되는 제1 메모리를 포함하며, 상기 제1 메모리에는 상기 송신 또는 수신 데이터의 존재 여부를 나타내는 송신 필드 및 수신 필드가 있고, 상기 메인 메모리에 저장된 상기 송신 또는 수신 데이터의 주소값이 상기 제1 메모리에 설정되는 있다. 무선 랜, 메모리, 매체접근제어, DMA, CPU
Abstract:
본 발명은 유비쿼터스 컴퓨팅 환경에서 사용자가 제공 받고 있는 서비스를 사용자가 이동함에 따라 서비스가 사용자를 따라 움직이는 유비쿼터스를 이용한 통신 서비스 방법과 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 유비쿼터스 센서 네트워크를 통해 사용자의 현재 위치 인식 및 사용자의 컨텍스트 정보 인식이 되고, 사용자의 위치와 컨텍스트 정보와 미리 설정된 사용자의 프로파일 정보에 따라 사용자가 사용할 통신 단말이 자동으로 결정된다. 자동으로 결정된 통신 단말은 사용자가 세션 이동 중에 있는 경우, 세션 정보를 세션 관리 서버로부터 통지 받는다. 세션 이동 정보가 있는 경우 사용자의 주변에 제공되고 있는 서비스 장치 정보와 사용자의 서비스 장치 선호도, 사용자의 컨텍스트 정보를 이용하여 최적의 서비스 장치를 선택한다. 이렇게 선택된 서비스 장치를 사용하여 세션 이동을 수행하고 사용자는 이동에 상관없이 진행 중이던 세션을 최적의 서비스 장치를 사용하여 계속 할 수 있다. 사용자가 세션 이동 중에 있지 않은 경우, 통신 단말은 사용자를 위해 서비스 준비가 완료된 상태이고, 사용자가 서비스 요청을 하면 위 과정을 거쳐 최적의 서비스 장치를 선택한다. 따라서, 사용자는 언제 어디서나 최상의 통신 서비스를 제공 받을 수 있고, 미리 설정된 사용자의 선호도와 프로파일, 컨텍스트 정보를 바탕으로 사용자는 단말 없이 이동을 하면서 통신 서비스를 계속 받을 수 있다. 세션 이동성, 유비쿼터스 네트워크, 팔로우-미 서비스
Abstract:
PURPOSE: A method of switching an active transport channel of a mobile communication system is provided to perform a switching by using an average value of a TFI(Transport Format Indicator) at a certain time when determining the transport channel switching, thereby supplying a communication service to many service subscribers by reducing system load caused by instant traffic capacity. CONSTITUTION: A mobile communication system sets a minimum value and a maximum value of a TFI threshold value, sets an interval count, and initializes a total TFI(301). The system accumulates transmitting TFIs in the total TFI(302,303,304). The system obtains an average TFI value by averaging the accumulated TFIs(305). The system decides whether the obtained TFI average value is bigger than the minimum value of the predetermined TFI threshold value(306). If smaller, the system confirms whether a currently used transport channel is a DCH(Dedicated Channel)(307). If so, the system transmits a message for converting the channel into an FACH(Forward Access Channel) to an RRC(Radio Resource Controller)(308). If the average value is bigger, the system decides whether the average value is smaller than the maximum value of the TFI threshold value(309). If bigger, the system confirms whether the transport channel is an FACH(310). If so, the system transmits a message for converting the channel into a DCH to the RRC(311).
Abstract:
PURPOSE: A method of assigning and determining wireless traffic data processing time in an asynchronous wireless communication system is provided to select time pieces to which frames are transmitted, and to assign the time pieces to a task for processing traffic of a corresponding call, thereby periodically repeating frame transmissions according to each call at exact time. CONSTITUTION: A traffic handling module(20) of an RNC(Radio Network Controller)(10) directly exchanges traffic data with a call control processor(30) and a core network(40) for upper boards, and exchanges the traffic data with an RTS(Radio Transceiver Subsystem)(50) for a lower board. Upward traffic data received from a terminal in the RTS(50) is transmitted to the call control processor(30) or the core network(40) by passing through a wireless traffic processing layer 2 in a THM(Traffic Handling Module)(20). Downward traffic is transmitted to the THM(20) from the call control processor(30) or the core network(40), and processes the wireless traffic processing layer 2. The downward traffic is transmitted to the RTS(50). The RTS(50) configures the traffic data as wireless frames, and transmits the frames to a terminal.