Abstract:
A method and an apparatus for detecting a timing synchronization are provided to obtain a timing synchronization accurately without changing a predefined training symbol. A time synchronization detecting apparatus includes a first sequence generator(10) and a synchronization unit(11). The first sequence generator generates plural first data sequences from a received signal. The synchronization portion correlates the first data sequence with a second data sequence and determines an FFT(Fast Fourier Transform) timing of the received signal by using the correlation result. The first sequence generator includes a mapper, a complex conjugate portion, and a multiplier. The mapper extracts a portion of the received signal and maps the received signal to plural third data sequences. The multiplier multiplies a complex conjugate of the data sequence with other data sequences to output the first data sequence.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 ATC(Ancillary Terrestrial Components)를 포함하는 위성/이동통신 시스템에서 핸드오버를 고려한 전력제어 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 ATC를 포함하는 다중사용자 위성/이동통신 시스템에서 위치정보를 이용한 효율적인 전력제어 및 핸드오버 기법을 적용하여, 원하는 서비스품질(QoS)을 만족하면서 각 사용자의 수신신호대간섭비를 일정하게 유지할 수 있도록 하기 위한, 핸드오버를 고려한 전력제어 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, ATC(Ancillary Terrestrial Components)를 포함하는 위성/이동통신 시스템에서의 전력제어 방법에 있어서, 단말기의 현재 위치정보를 획득하는 단계; 상기 단말기의 현재 전송전력 정보를 획득하는 단계; 및 상기 위치정보를 바탕으로 상기 단말기의 위치를 인지하고, 셀 혹은 빔 가장자리에서 상기 단말기의 속도정보를 측정하여, 상기 속도정보에 의한 이동에 따라 수신 다이버시트를 이용해 상기 현재 전송전력 정보와 '상기 단말기가 존재하는 영역에 중첩되는 시스템들의 전송 전력 동작범위'를 바탕으로 핸드오버를 고려한 전력제어를 수행하는 제1 전력제어 단계를 포함한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 ATC를 포함하는 위성 또는 이동통신 시스템 등에 이용됨. ATC, 핸드오버, 전력제어, 폐루프 전력제어, 개방루프 전력제어, 왕복지연 보상
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 위성통신망에 있어 계층적 채널 적응형 패킷 스케쥴러 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 위성통신망에 있어 ACM(Adaptive Coding Modulation) 기능이 구비된 송신장치[일명 ACM 라우터]에서 수신장치로 전송할 패킷에 대한 스케쥴링을 하는데 있어, 각 수신장치가 위치한 지역의 기상 조건이 서로 다르더라도 전송되는 패킷의 양이 서로 동일하게 유지되도록 하고[사용자간 공평성], 각 수신장치에게 실시간 서비스[EF Service], 최선의 서비스[BE Service] 및 적응형 서비스[AF Service] 등과 같은 다양한 수준의 서비스 클래스가 동시에 지원되도록 하기 위한, 위성통신망에 있어 계층적 채널 적응형 패킷 스케쥴러 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은 위성통신망에 있어 ACM(Adaptive Coding Modulation) 기능이 구비된 송신장치[일명 ACM 라우터]의 패킷 스케쥴링 장치에 있어서, 서로 다른 서비스 수준의 각 서비스 클래스를 갖고서 전송되어야 되는 패킷이 큐잉되는 적어도 하나의 다단 클래스별 큐; 서로 다른 기상 조건을 갖는 각 지역으로 전송되어야 되는 패킷이 큐잉되는 적어도 하나의 지역별 큐; 및 전송 대상 패킷의 서비스 수준 및 전송 대상 패킷 목적지의 기상 조건에 따라 클래스별 큐 및 지역별 큐를 선택해 상기 클래스별 큐 및 지역별 큐에 해당 패킷을 큐잉해 해당 수신장치측으로 전송하기 위한 큐 제어기를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 DVB-S2 시스템 등에 이용됨. DVB-S2, ACM, QoS, 패킷 스케쥴링, 계층적 채널 적응형, 지역별, 클래스별
Abstract:
A method of preventing successive packet errors according to a full receiver buffer in a selective repeat hybrid ARQ(Automatic Repeat Request) system is provided to efficiently use a bandwidth in case of coupling and using a hybrid ARQ and a selective ARQ in a system with a long round trip delay time. A method of preventing successive packet errors according to a full receiver buffer in a selective repeat hybrid ARQ(Automatic Repeat Request) system includes the steps of: transmitting a data packet to a receiver from a central station(401); checking the storage information of the data packet in an NACK(Negative ACKnowledgement) packet(404); storing the data packet in a re-transmission queue after transmitting a packet of parity bits to the receiver in case that the data packet is stored in the buffer(405,406); and maintaining the data packet stored in a transmission queue after re-transmitting the data packet in case that the data packet is not stored in the buffer(407,408).
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 직교 복조 수신시스템에서의 반송파 위상 복원 및 I/Q채널간 위상불일치 보상 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 직교 복조 수신시스템에서 먼저 어느 한 채널(예: I 채널)에 대하여 위상 오차를 보상하고 그 보상된 I채널을 기준으로 나머지 다른 채널(예: Q 채널)의 위상불일치를 보상할 수 있도록 반송파 위상 복원 기능과 I/Q 채널간 위상불일치 보상 기능을 통합적으로 구현함으로써, 보다 간단한 시스템 구성으로 반송파 위상복원 및 I/Q 채널간 위상 불일치 보상을 하고 이로 인하여 무선통신에서의 활용성을 높일 수 있게 하는, 직교 복조 수신시스템에서의 반송파 위상 복원 및 I/Q채널간 위상불일치 보상 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 직교 복조 수신시스템에서 반송파 위상 복원 및 동위상(I)/직교(Q) 채널 간 위상불일치 보상 장치에 있어서, I 채널과 Q 채널 중 어느 한 채널(기준채널)에 대하여 위상 오차를 보상하기 위한 위상오차 보상 수단; 및 상기 위상오차 보상 수단에서 위상 오차가 보상된 기준채널을 기준으로, 다른 한 채널(대상채널)에 대하여 상기 기준채널과 상기 대상채널 간의 위상 불일치를 보상하기 위한 위상불일치 보상 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 직교 복조 수신시스템 등에 이용됨. 고속무선통신시스템, 직교 복조 수신시스템, I 채널, Q 채널, 반송파 위상 복원, 위상 불일치
Abstract:
An apparatus and a method for carrier phase recovering and I/Q imbalance compensation in a quadrature demodulating receiver are provided to prevent deterioration of performance of a demodulator due to I/Q imbalance. An apparatus for carrier phase recovering and I/Q imbalance compensation in a quadrature demodulating receiver includes a phase error compensating device, and a phase imbalance compensating device. The phase error compensating device compensates a phase error for one channel(reference channel) between I and Q channels. The phase imbalance compensating device compensates phase imbalance between the reference channel and the other channel(object channel) based on the reference channel with the compensated phase error at the phase error compensating device.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 안정적인 망동기를 유지하기 위한 단말국의 망동기 획득 장치 및 그 방법과 그를 이용한 양방향 위성통신 시스템에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 순방향링크로 DVB-S2 방식을 사용하고, 역방향링크로 TDMA 기반의 DVB-RCS 방식을 역방향 링크로 사용하기 위하여 NCR 값의 삽입을 통해 보다 안정적인 망동기를 유지하기 위한, 단말국의 망동기 획득 장치 및 그 방법과 그를 이용한 양방향 위성통신 시스템을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 안정적인 망동기를 유지하기 위한 단말국의 망동기 획득 장치에 있어서, 외부로부터 전달되는 수신신호를 기저대역 신호로 변환하고, 복조 및 복호를 수행하며 NCR(Network Clock Reference) 값이 삽입된 MPEG2-TS 패킷을 필터링하기 위한 패킷 수신수단; 상기 패킷 수신수단으로부터 전달되는 SOF(Start Of Frame) 플래그, NCR 값이 삽입된 MPEG2-TS 패킷 및 기타 정보를 입력받아, 단말국 망동기 획득 및 유지를 수행하기 위한 단말 망동기 획득수단; 상기 단말 망동기 획득수단을 통해 전달되는 클럭과 시간 정보를 이용하여 역방향링크로 데이터를 전송하는 역방향 링크 송신수단; 및 상기 단말국의 기본기능을 수행하는 운용수단을 포함한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 양방향 위성통신 시스템 등에 이용됨. 양방향 위성통신 시스템, DVB-S2, 단말국, DVB-RCS, PCR, NCR, 위성방송, STB, 망동기
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 OFDM 시스템에서 PN 수열을 이용한 프리엠블 수열 생성 방법과, 시간 동기 및 주파수옵셋 추정 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, OFDM 시스템의 송신측에서는 시간 도메인에서 자기상관 성질이 좋은 PN 수열이 되도록 주파수 도메인상에서 프리엠블 신호를 생성하고, 수신측에서는 상기 프리엠블 수열 생성시 사용된 PN(Pseudo Noise)수열을 이용하여 시간 도메인에서 심볼 동기 및 부반송파 주파수 옵셋 추정을 수행함으로써, OFDM 시스템에서 PN 수열을 이용한 프리엠블 수열 생성 방법과, 시간 동기 및 주파수옵셋 추정 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, OFDM 수신 시스템에서의 시간동기 및 주파수 옵셋 추정 방법에 있어서, 시간 도메인상에서 OFDM 수신신호의 프리엠블의 위치를 찾아 심볼 동기를 맞추는 시간동기 단계; 및 상기 시간동기 단계에서 동기화된 수신신호에 상기 PN 수열을 차동 부호화한 수열을 곱함으로써, 시간도메인 상에서 부반송파의 주파수 옵셋을 추정하는 주파수옵셋 추정 단계를 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 OFDM 시스템에서의 시간 동기 및 주파수옵셋 추정 등에 이용됨. 직교 주파수 분할 다중화, OFDM, 프리엠블 수열, PN 수열, 주파수 옵셋 추정, 시간 동기
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 위성 멀티미디어 시스템 등에서의 엠펙2 트랜스포트 패킷 필터링 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 종래의 호스트 소프트웨어로만 처리하여 호스트 중앙처리기(CPU)의 부하가 증대되는 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷 필터링 처리를 하드웨어 기반으로 고속처리가 가능하도록 설계하여 100Mbps 이상의 광대역 멀티미디어 서비스를 제공하면서 호스트 중앙처리기(CPU)의 부하를 경감시킬 수 있는, 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷 필터링 장치 및 그 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷 필터링 장치에 있어서, 필터링해야 할 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷의 패킷식별자(PID) 값을 저장하기 위한 저장 수단; 외부로부터 입력되는 엠펙2(MPEG2) 스트림 중에서 상기 저장 수단에 저장되어 있는 패킷식별자(PID) 값이 포함된 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷을 필터링하기 위한 필터링 수단; 상기 필터링 수단에서 필터링한 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷을 버퍼링하기 위한 버퍼링 수단; 상기 버퍼링 수단으로부터 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷을 리드하여 AAL0-ATM 셀로 변환하기 위한 셀 변환 수단; 및 상기 셀 변환 수단에 의해 생성되어 AAL0-ATM 셀로 분할되어 전달되는 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패 킷을 버퍼링하여 하나의 엠펙2(MPEG2) 트랜스포트 패킷이 버퍼링됨에 따라 외부의 호스트 중앙처리기(CPU)로 전달하기 위한 셀 처리 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 위성 통신 시스템 등에 이용됨. 위성 멀티미디어 시스템, 엠펙2 트랜스포트 패킷 필터링, 하드웨어 기반, 셀 변환, AAL0-ATM 셀, 호스트 중앙처리기(CPU)의 부하 경감
Abstract:
An apparatus and a method of determining a diameter of a parabolic antenna are provided to determine the optimum size of antenna without repeated calculation processes even when the difference of frequencies is large. In an apparatus of determining a diameter of a parabolic antenna, a setting device(51) sets an electric characteristic value of the parabolic antenna according to the external input. A parameter input device(52) receives frequency, antenna diameter parameter, antenna efficiency, ET and EOC angle as parameters with respect to each of a plurality of frequencies to be received at the parabolic antenna. A graph generating device(53) generates a graph at one Cartesian coordinate, wherein the graph shows the relationship between the size of antenna for the EOC angle and EOC directivity based on the input parameter corresponding to each frequency. An antenna size determining device(55) determines the size of antenna satisfying the predetermined EOC directivity by using the graph generated in the graph generating device(53). A graph output device(54) outputs a graph by mapping the graph at the Cartesian coordinate with the axes of antenna size and EOC directivity, and displays and outputs the size of antenna determined in the antenna size determining device(55) on the graph.