Abstract:
PURPOSE: An apparatus and a method for obtaining synchronization and searching a cell id in a wireless communication system are provided to design a preamble with superior performance while reducing complexity when using an OFDM 1 symbol. CONSTITUTION: Remaining binary time domain preamble sequences except a binary time domain preamble sequence for obtaining synchronization predetermined among binary time domain preamble sequences which can be generated by an IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) operation about a binary frequency domain preamble sequence using the frequency domain preamble sequence and the binary time domain preamble sequence. The determined remaining binary time domain preamble sequences and the predetermined binary time domain preamble sequences are transmitted to a terminal(303).
Abstract:
A method and apparatus for estimating a velocity of a Mobile Station (MS) in a mobile communication system are provided, in which a Base Station (BS) receives a Channel Quality Indicator (CQI) measured by the MS, calculates a decision metric by calculating variations in the CQI for a predetermined time period, and estimates the velocity of the MS based on the decision metric, referring to a velocity table in which decision metrics are mapped to mobile velocities.
Abstract:
본 발명은 다중 주파수 할당(Frequency Allocation : FA)을 지원하는 광대역 무선통신시스템의 FA별 전력 배분 장치 및 방법에 관한 것이다. 다중 FA를 지원하는 광대역 무선통신시스템의 FA별 전력 배분 방법은, FA별 로딩(loading) 값과 성능 효율 값을 파악하는 과정과, 상기 파악된 FA별 로딩 값과 성능 효율 값의 곱으로 FA별 전력 배분 값을 계산하는 과정과, 상기 계산된 FA별 전력 배분 값과 전력 증폭기 용량의 곱으로 FA별 전력 값을 계산하는 과정을 포함하며, 여기서, 상기 FA별 로딩 값은, 각 FA별 전체 가용 무선 자원 중 오버헤드와 사용자 트래픽 전송을 위해 사용되는 무선 자원의 비율이고, 상기 FA별 성능 효율 값은, 각 FA별 주파수 효율(spectral efficiency) 값에 대한 상대적인 비율임을 특징으로 한다. 광대역 무선통신, FA, 전력 증폭, 전력 배분
Abstract:
A channel information feedback device in a multi-antenna system and a method thereof are provided to reduce the amount of fed back channel information. A channel estimator(307) estimates a channel by using signals received through antennas. A code selector(309) selects codes for an Eigen vector corresponding to the channel information estimated by the channel estimator from a code book for expressing the channel information. A feedback controller(313) constructs a set of codes which are orthogonal to the codes selected by the code selector, and then controls so that the codes expressed as the amount of information can be fed back.
Abstract:
본 발명은 통신 시스템에서 기지국이 전체 데이터를 기지국 및 상기 기지국과 연결된 적어도 하나의 리피터들이 동시에 송신하는 제 1 데이터와, 상기 기지국과 상기 리피터들 각각에서 송신하는 제 2 데이터를 구분하고, 상기 기지국과 상기 리피터들의 프레임들을 제 1 영역과 제 2 영역으로 구분하고, 상기 구분된 제 1 영역에 상기 제 1 데이터를 포함하여 송신하고, 상기 제 2 영역에 상기 제 2 데이터를 포함하여 송신한다. 매크로 기지국, 마이크로 존 리피터, 프레임, 매크로 존, 마이크로 존
Abstract:
본 발명은 통신 시스템에서 기지국의 데이터 복원 정보 송수신에 관한 것이다. 기지국은 전체 데이터를 기지국 및 상기 기지국과 연결된 적어도 하나의 리피터들이 동시에 송신하는 제 1 데이터와, 상기 기지국과 상기 리피터들 각각에서 송신하는 제 2 데이터를 구분하고, 상기 기지국과 상기 리피터들의 프레임들을 제 1 영역과 제 2 영역으로 구분하고, 상기 구분된 제 1 영역에 상기 제 1 데이터를 포함하여 송신하고, 상기 제 2 영역에 상기 제 2 데이터를 포함하여 송신하고, 상기 제 1 영역에 상기 제 1 데이터 복원을 위한 제 1 데이터 복원 정보를 포함하여 송신하고, 상기 제 2 영역에 상기 제 2 데이터 복원을 위한 제 2 데이터 복원 정보를 포함하여 송신한다. 또한, 이동 단말기는 기지국으로부터 프레임을 수신하면, 상기 프레임의 제 1 영역을 통해 상기 기지국 및 상기 기지국과 연결된 적어도 하나의 리피터들이 동시에 송신하는 제 1 데이터 복원 정보를 수신하고, 상기 프레임의 제 2 영역을 통해 상기 기지국과 상기 리피터들 각각에서 송신하는 제 2 데이터 복원 정보를 수신하고, 상기 제 1 데이터 복원 정보를 사용하여 상기 제 1 영역을 통해 상기 이동 단말기에게 할당된 제 1 데이터를 복원하고, 상기 제 2 데이터 복원 정보를 사용하여 상기 제 2 영역을 통해 상기 이동 단말기에게 할당된 제 2 데이터를 복원한다. 매크로 기지국, 마이크로 존 리피터, 프레임, 매크로 존, 마이크로 존, 맵
Abstract:
다중 안테나(Multi-Input Multi-Output) 시스템에서 부분 반복 검출 및 복호(Partial Iterative Detection and Decoding)를 수행하기 위한 장치 및 방법에 관한 것으로서, 적어도 하나의 안테나들을 통해 수신되는 신호들을 이용하여 제 1 연판정 값을 생성하는 검출부와, 상기 제 1 연판정 값을 복호하여 제 2 연판정 값을 생성하는 복호부와, 상기 제 2 연판정 값을 이용하여 반복 검출 및 복호하기 위한 비트를 결정하는 신뢰도 판단부를 포함하여, 수신기의 복잡도를 줄일 수 있으며, 복잡도에 의해 제한된 반복 횟수를 늘릴 수 있어 수신기의 성능을 개선할 수 있는 이점이 있다. 반복적임 검출 및 복호, LLR(Log Likelihood Ratio), 신뢰도, LLR 부호 반전, 채널 상태정보
Abstract:
본 발명은 통신 시스템에서, 서빙 기지국으로부터 상기 서빙 기지국이 미리 설정되어 있는 주파수 영역에 적용할 제1변조 방식에 대한 정보를 수신하고; 이후, 상기 주파수 영역을 통해 신호를 수신하고; 상기 수신 신호를 사용하여 적어도 1개의 인접 기지국이 상기 주파수 영역에 적용할 변조 방식을 추정하여 제2변조 방식으로 결정하고; 상기 수신 신호를 추정하여 채널 상태 정보를 생성하고; 상기 채널 상태 정보와, 상기 제1변조 방식 정보 및 제2변조 방식을 사용하여 간섭 제거 방식을 사용할지 여부를 선택한다. 간섭 신호 변조 방식, 자기 신호 변조 방식, 추정 간섭 신호 변조 방식, 임시 간섭 신호 변조 방식, 간섭 제거 방식 사용 여부 선택, 최대 비 컴바이닝(MRC: Maximum Ratio Combining) 방식, 최소 평균 제곱 에러(MMSE: Minimum Mean Square Error) 방식, 간섭 신호 변조 방식
Abstract:
An apparatus and a method for HARQ(Hybrid Automatic Retransmission reQuest) in a telecommunication system are provided to considerably reduce an iteration number of a decoder by using LLR(Log Likelihood Ratio) values and final state values of the decoder in decoding a retransmission packet. An apparatus for HARQ(Hybrid Automatic Retransmission reQuest) in a telecommunication system includes an encoder(202), a modulator(204), a baseband processor(206), an RF receiver(208), a buffer(210), and an HARQ controller(200). The encoder generates an encoding packet by encoding received data and stores the encoding packet in the buffer. The modulator generates modulation symbols. The baseband processor performs baseband processing with data received from the modulator. The RF receiver converts sample data received from the baseband processor into an analog signal and converts the analog signal into an RF bandwidth signal. The HARQ controller monitors response signals fed back from the receiver and determines retransmission according to the response signals.
Abstract:
An apparatus and a method for scheduling for collaborative spatial multiplexing technique in a broadband wireless communication system are provided to couple a terminal having superior channel quality during the scheduling, thereby maximizing resource usage efficiency without a problem that a load at a specific resource area increases. A scheduling controller(309) selects a second terminal having most superior channel quality among unscheduled terminals so as to perform coupling with a pre-scheduled first terminal. A load and power estimator(307) estimates each load of the first and second terminals and power of the second terminal. An MCS determiner(305) determines an MCS(Modulation and Coding Scheme) level of the second terminal, and controls the MCS level of the second terminal so as to prevent a load sum of the coupled terminals and power of the second terminal from exceeding each threshold value.