Abstract:
본 발명에 따른 OFDM 타이밍 오프셋 추정방법은 (a) 송신기(100)가 랜덤 시퀀스로 구성된 반복구조 OFDM 프리앰블을 생성하는 단계, (b) 수신기(200)가 자기상관함수 및 상호상관함수로부터 얻은 타이밍 메트릭을 이용하여 다중 경로 신호 중 최대 전력을 갖는 신호 경로의 타이밍 지점을 추정하는 단계 및 (c) 수신기(200)가 자기상관함수와 상호상관함수의 곱으로 생성한 타이밍 메트릭의 샘플 평균값의 역수를 이용하여 다중 경로 신호 중 첫 번째 신호 경로의 타이밍 지점을 추정하는 단계를 포함한다. 본 발명은 수신신호의 상관함수에 대해 가능한 모든 신호 경로를 포함하여 샘플 평균 및 분산 값들을 구하고, 첫 번째 경로에 의한 변화를 극대화하는 타이밍 메트릭을 이용하여 신호 경로의 순간 전력 변화에 대한 강인성을 획득하여 OFDM 기법을 사용하는 무선통신 시스템에서의 성능 향상을 가져올 수 있다.
Abstract:
협력 통신 시스템에서 릴레이 간 간섭을 제거하는 방법은 (a) 소스 노드에서 두 개의 데이터 심볼 블록을 조합하는 단계, (b) 소스 노드에서 데이터 심볼 블록에 역 푸리에 변환(IDFT)을 수행하고, 순환 전치(CP)를 삽입하여 릴레이 노드에 데이터 심블 블록을 전송하는 단계, (c) 릴레이 노드에서 데이터 심볼 블록을 전송받고 신호처리 연산을 수행하여 목적지 노드에 전송하는 단계, (d) 목적지 노드에서 전송받은 데이터 심볼 블록에서 순환 전치를 제거하고, 데이터 심블 볼록에 푸리에 변환(DFT)을 수행하는 단계 및 (e) 목적지 노드에서 ZF 기법, MMSE 기법 또는 MLSE 기법 중 어느 하나를 이용하여 간섭을 제거하는 단계를 포함한다. (e) 단계는 기준 BER값, 기준 통신정보 및 간섭제거기법의 복잡도를 기준으로 ZF 기법, MMSE 기법 또는 MLSE 기법 중 하나를 최적간섭제거기법을 결정하는 단계 및 최적간섭제거 기법으로 결정된 기법을 적용하여 간섭을 제거한다.
Abstract:
A method for estimating OFDM frequency offset based on a partial periodogram according to the present invention includes the steps of: (a) performing envelope equalized processing (EEP) as to an OFDM receiving signal; (b) estimating initial offset as to the EEP-processed receiving signal; and (c) estimating precise offset repetitively using the initial offset and the partial periodogram. Further, the method may include the step of (d) estimating residual offset repetitively in order to estimate possible offset after the precise offset estimation. Through this, the method of the present invention can perform reliable frequency offset estimation as having low computation.
Abstract:
According to an embodiment of the present invention, a blind OFDM frequency offset estimation method comprises the steps of (a) receiving an OFDM signal including irregular noise from an OFDM receiver; (b) applying the Cauchy distribution likelihood function to the OFDM signal and calculating the maximum likelihood estimate value; and (c) setting an initial frequency offset and estimating the final frequency offset by calculating repeatedly the maximum likelihood estimate value within a valid estimation range or comprises the step of estimating the frequency offset at a time if the valid estimation range for the maximum likelihood estimate value in the (c) step is set and the maximum likelihood estimate value is uniformly distributed in the valid estimation range.
Abstract:
A pilot-based optimal spectrum sensing method using ATSC signal detection according to the present invention includes: an S1 step in which an ATSC signal sample is analyzed based on an SNR; an S2 step in which a sensing method having the best detection probability among a pilot energy sensing method, a pilot location sensing method or a pilot sensing method using HOS; and an S3 step in which spectrum is sensed by applying the sensing method selected from the S2 step. Reliable ATSC signal sensing is achievable without having large increase in the complexity by selecting the optimal method among the three spectrum sensing methods. [Reference numerals] (S1) Step in which an ATSC signal sample is analyzed based on an SNR;(S2) Step in which a sensing method having the best detection probability among a pilot energy sensing method, a pilot location sensing method and a pilot sensing method using HOS based on the analysis result of the S1 step;(S3) Step in which spectrum is sensed by applying the sensing method selected from the S2 step
Abstract:
PURPOSE: A method of estimating the frequency offset of an OFDM system and an apparatus for performing the same are provided to improve estimation performance by estimating frequency offset even under a non-normalized impulsive noise environment. CONSTITUTION: An apparatus (600) of estimating the frequency offset of an OFDM system comprises an input unit (610), a setup unit (620) and an estimating unit (630). The input unit receives a reception signal. The setup unit sets up arbitrary initial frequency offset corresponding to the reception signal. The estimating unit models non-normalized noise included in the reception signal by a probability density function. The estimating unit produces a log-likeliness function based on the probability density function and estimates optimal frequency offset based on the log-likeliness function or the initial frequency offset through a maximum likelihood estimate method. [Reference numerals] (600) Frequency offset estimating device; (610) Signal input unit; (620) Initial frequency offset setup unit; (630) Optical frequency offset estimating unit
Abstract:
무선 통신 시스템에서 블라인드 기반 주파수 오프셋(offset) 추정 방법 및 장치를 제공한다. 상기 방법은 보호 구간 및 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 신호 구간에서 수신 신호를 입력 받는 단계; 상기 수신 신호에서 상기 보호 구간 내의 샘플 수와 동일한 개수의 샘플을 구하는 단계; 상기 구한 샘플들을 합하는 단계; 상기 샘플들을 합한 신호에서 각도를 구하는 단계; 및 상기 구한 각도를 기반으로 주파수 오프셋 추정치를 구하는 단계를 포함하되, 상기 수신 신호는 상기 보호 구간과 상기 OFDM 신호 구간의 후반부에 동일한 신호를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
OFDM 기반 시스템에서 정수배 주파수 옵셋 추정 방법 및 이러한 방법을 수행하는 장치가 개시되어 있다. 주파수 옵셋 추정 방법은 연속 파일럿(Continual Pilot, CP)과 분산 파일럿(Scattered Pilot, SP)을 이용하는 복수의 주파수 옵셋 추정 방법을 기초로 복수의 주파수 옵셋을 산출하는 단계와 복수의 주파수 옵셋을 소정의 수식을 이용해 하나의 최종 주파수 옵셋으로 산출하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 송신 주파수와 수신 주파수의 동기화를 정확하게 할 수 있다.
Abstract:
개시된 기술은 무선 통신 시스템에서 주파수 오프셋을 추정하는 방법에 관한 것으로, 보다 상세하지만 제한됨 없이는, 비정규 잡음 환경의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 기반 인지 무선(Cognitive Radio) 시스템에서 발생하는 주파수 오프셋을 신뢰성 있게 추정하기 위한 방법에 관한 것이다. 실시예들 중에서, 복수의 국소 최적 추정기들을 포함하는 주파수 오프셋 추정기가 수신 신호의 주파수 오프셋을 추정하는 방법은 상기 복수의 국소 최적 추정기들이 수신 신호를 제공받는 단계; 상기 복수의 국소 최적 추정기들이 각 국소 최적 추정기 별로, 상기 각 국소 최적 추정기마다 미리 설정된 오프셋 초기값을 기초로 상기 각 국소 최적 추정기의 주파수 오프셋 값을 산출하는 단계; 및 상기 복수의 국소 최적 추정기들 중 상기 산출된 주파수 오프셋 값과 상기 미리 설정된 오프셋 초기값의 차이가 가장 작은 국소 최적 추정기의 주파수 오프셋 값을 상기 수신 신호의 주파수 오프셋으로 결정하는 단계를 포함한다.