Abstract:
PURPOSE: A method is provided to effectively support a real time traffic and ensure a backward compatibility, while differentiating channel access regions between the real time terminal and non-real time terminal. CONSTITUTION: A method comprises a step(1000 to 1200) of constructing a first or a second competitive window in accordance with whether the corresponding terminal is a real time terminal or a non-real time terminal during channel access; and a step(1300,1400) of permitting the real time terminal to gain an access to the channel prior to the non-real time terminal by including a predetermined offset value to the second competitive window of the non-real time terminal in case where the real time terminal and the non-real time terminal request a channel access at the same time.
Abstract:
PURPOSE: A communication system is provided to transmit a data while effectively satisfy various service requirements in each terminal of high speed wireless communication system. CONSTITUTION: The system comprises an access point, at least one wireless terminal, and a media access controlling (MAC) means for controlling ATM (Asynchronous transfer mode) data transmitting operation between the access point and the wireless terminal through a wireless link which uses a wireless ATM MAC protocol. A transmitting frame used in the wireless ATM MAC protocol is formed into the order of a frame header, an up-link field for transmitting an up-link from the access point to the wireless terminal and a down-link field for transmitting a down-link from the wireless terminal to the access point. The boundary between the up-link field and the down-link field is variable. Thereby, a frame overhead of the transmitting frame is minimized by an effective bust structure, and a scheduling time of the access point is sufficiently secured.
Abstract:
본 발명은 시분할 듀플렉싱(TDD: Time Division Duplexing) 방식 및 주파수 분할 듀플렉싱(FDD: Frequency Division Duplexing) 방식을 포함하는 하이브리드 듀플렉싱(Hybrid Duplexing) 방식을 사용하여 제1서비스 영역 내의 이동 단말기들에게 통신 서비스를 제공하는 무선 통신 시스템에서 상기 제1서비스 영역에 인접한 제2서비스 영역의 정보를 수신하고, 상기 이동 단말기들에게 통신 서비스를 제공하기 위해 사용한 제1주파수 대역에 대한 자원의 사용 효율 정보를 수신하고, 상기 수신한 제2서비스 영역의 정보와 상기 자원의 사용 효율 정보에 상응하여 상기 제1서비스 영역의 크기를 조정하고, 상기 조정한 제1서비스 영역의 크기에 상응하여, 상기 이동 단말기들에게 통신 서비스를 제공하기 위해 사용할 제2주파수 대역에 자원을 할당한다. 하이브리드 듀플렉싱, 시분할 듀플렉싱, 주파수 분할 듀플렉싱, 자원 할당, 캐리어대간섭잡음비
Abstract:
본 발명은 무선 이동 통신 시스템에 관한 것으로서, 이동국의 핸드오버 방법에 관한 것이다. 상기 이동국은 서비스를 제공받고 있는 서빙 기지국으로 핸드오버 하고자 하는 타겟 기지국 정보가 포함된 핸드오버 지시 메시지를 송신하고, 상기 핸드오버 지시 메시지 송신 후, 상기 타겟 기지국으로부터 상기 이동국이 상기 타겟 기지국을 인증하기 위해 필요한 인증 정보가 포함된 레인징 응답 메시지를 수신하고, 상기 레인징 응답 메시지 수신 후, 상기 타겟 기지국으로부터 고속 레인징을 위한 자원을 할당받고, 상기 고속 레인징 자원을 할당받은 후, 상기 타겟 기지국으로 상기 타겟 기지국이 상기 이동국을 인증하기 위해 필요한 인증 정보가 포함된 레인징 응답 엑크(ACK: Acknowledgement) 메시지를 송신한다. 핸드오버, 서빙 기지국, 타겟 기지국, 고속 레인징, 레인징
Abstract:
본 발명은 무선통신시스템에서 중계 방식을 선택하기 위한 장치 및 방법에 관한 것으로서, 서빙 셀에 포함되는 중계국들과 단말 사이의 채널 상태를 확인하는 과정과, 상기 채널 상태를 이용하여 중계 서비스를 지원하기 위한 중계 방식을 선택하는 과정과, 상기 선택된 중계 방식을 이용하여 상기 중계 서비스를 지원하는 과정을 포함하여 단말의 분포나 채널 상태에 따라 적합한 중계 방식을 사용하여 상기 시스템의 수율과 아웃티지(Outage) 성능을 향상시킬 수 있는 이점이 있다. 다중 홉 중계방식, 단순 중계. 협력 중계, 채널 상태 정보
Abstract:
본 발명은 주어진 시스템 주파수 대역을 통해 기지국을 중심으로 하는 광대역 전송 서비스 영역과 상기 광대역 서비스 영역보다 반경이 큰 협대역 전송 서비스 영역 내의 단말들에 대해 통신 서비스를 제공하는 무선통신 시스템에서 자원 할당 방법에 관한 것으로, 본 발명의 자원 할당 방법은 상기 시스템 주파수 대역을 시분할 이중화 구간과 주파수분할 이중화 구간으로 시분할 하여 시분할 이중화 자원과 주파수분할 이중화 자원으로 정의하고, 상기 시분할 이중화 자원을 상기 광대역 전송 서비스 영역에 위치한 단말에 할당하고, 상기 주파수분할 이중화 자원을 상기 협대역 전송 서비스 영역에 위치한 단말에 할당한다. 본 발명의 하이브리드 이중화 방법에서는 통신환경을 고려하여 시분할 이중화 및 주파수분할 이중화 방식을 혼용하여 자원을 할당함으로써 다양한 서비스의 QoS를 보장할 수 있을 뿐만 아니라 자원을 효율적으로 관리할 수 있다. 시분할 이중화(TDD), 주파수 분할 이중화 (FDD), 자원할당
Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for selecting a precoding matrix are provided to minimize error probability of a signal vector to be retransmitted by feeding back the precoding matrix selected from a code book to a transmission terminal. CONSTITUTION: A communication unit(110) is connected to a transmission terminal and transmits and receives a signal vector or retransmission request signal. A combination unit(120) combines a first signal vector and a second signal vector and checks whether an error exists in the second signal vector. An operation unit(130) selects the precoding matrix by operating an ESNR(Effective Signal to Noise Ratio) for retransmitting the second reception signal vector to the transmission terminal according to the combination method of the first signal vector and the second signal vector.
Abstract:
본 발명은 초기 클러스터링에서 비경쟁 방식의 티디엠에이(TDMA) 통신을 통해, 기지국(BS)이 다중접속/충돌회피 노드(CN)와 게이트웨이(GW)에게 비콘 슬롯 정보를 전송해 주고, 다중접속/충돌회피 노드(CN)와 게이트웨이(GW)도 클러스터 헤드(CH)에게 비콘 슬롯 정보를 전송해 주는 순차적인 클러스터링을 수행하며, 클러스터 헤드(CH)는 각 노드들로부터 가입 메시지를 수집한 후, 충돌없는 비콘 슬롯을 선택하여 각 노드에게 할당하며, 게이트웨이(GW)는 자신이 선출한 클러스터 헤드(CH)가 사용하는 비콘전송구간(BTP) 비콘 슬롯 프레임을 비콘중계구간(BRP)에서 동일하게 사용함으로써 오버헤드가 없도록 하는 멀티홉 애드호크 통신에서의 비콘 스케쥴링 방법에 관한 것으로서, 클러스터 헤드(CH)의 비콘 슬롯 선정을 위한 별도의 초기화 과정이 필요하지 않고, 게이트웨이(GW)의 비콘 중계 슬롯 결정을 위한 별도의 초기화 과정이 필요하지 않으며, 충돌없는 비콘 전송으로 클러스터 헤드(CH)와 게이트웨이(GW)의 수명을 연장시킬 수 있는 효과가 있다. 멀티홉, 애드호크, 비콘, 스케쥴링, Base Station, 클러스터 헤드, 게이트웨이, WPAN, 오버헤드, TDMA, CSMA/CA, BTP, BRP
Abstract:
A beacon scheduling method in multihop Ad-hoc communication is provided so that a CH(Cluster Head) can select a beacon slot without an additional initialization process to obtain information between two hops and also a GW(Gateway) can determine a beacon relay slot without an additional initialization process, such as an RTS(Request To Send)/CTS(Clear To Send) contention. For initial clustering, a BS(Base Station) elects a CH(S502). Then, the BS transmits an advertisement message to each of the initial nodes(IN1,IN2) within the radius of a hop(S504). Each initial node, receiving the advertisement message, transmits a joining message, including information about its own node ID and status and the previous beacon slot, to the BS(S506). The BS selects the first collision-free BTP(Beacon Transmission Period) beacon slot for the initial nodes(IN1,IN2) and broadcasts a beacon allocation message containing the first BTP beacon slot to the initial nodes(IN1,IN2) through a BTP(S508). The first initial node(IN1), receiving the first BTP beacon slot, is elected as GW, based on beacon slot information(S510). The second initial node(IN2), receiving the first BTP beacon slot, is elected as CH, based on beacon slot information(S512). Afterwards, the CH, or the second initial node(IN2), transmits an advertisement message to other initial nodes(IN1,IN3) within the radius of a hop(S514). The third initial node(IN3), receiving the advertisement message, transmits a joining message to the CH(S516).
Abstract:
본 발명은 라우터 설정을 요청하는 소스 노드와 라우터 설정을 요청받는 목적지 노드를 포함한 적어도 3개의 노드들로 구성된 통신 시스템에서, 노드에서 수신한 라우터 설정을 요청하는 패킷을 플러딩하는 방안을 제안한다. 이를 위해 측정한 패킷의 수신신호강도를 이용하여 상이한 전송구간을 갖는 복수 개의 레벨들 중 하나의 레벨을 결정하고, 상기 결정한 레벨에서 전송시점을 결정하고, 상기 결정한 전송시점의 이전시점에서 라우터 설정을 요청하는 패킷이 재수신되는 지 판단한다. 상기 패킷이 재수신되지 않으면 상기 결정한 전송시점에서 상기 수신한 패킷을 브로드캐스트한다. 또한, 상기 전송시점은 상기 전송구간에서 램덤하게 결정하거나, 연결되어 있는 노드들의 개수를 고려하여 상기 레벨에서 전송시점을 결정하한다. RSSI, 연결 관계(connectivivy), 플러딩(flooding), 애드 혹 네트워크