Abstract:
A random access channel allocation method for a scalable bandwidth and a random access method and apparatus are provided to map to time and frequency resources of a random access channel. A terminal compares a reception bandwidth of a base station and a transmission bandwidth of the terminal(S710). If the reception bandwidth of the base station is larger than that of the terminal, the terminal selects one of left and right regions based on a central frequency of the reception band and determines it as a transmission band(S730). The terminal selects one of random access channels allocated to a reception band corresponding to the determined transmission band(S750) and transmits a random access preamble to the selected random access channel(S790).
Abstract:
A method for transmitting a signal and information of an antenna, and a method for estimating the number of antennas are provided to enable a mobile station to demodulate a BCH(Broadcast Channel) as channel response obtained through a SCH(Synchronization Channel) by applying the multiple free coding vectors to the BCH and SCH timely close to each other. A base station creates a plurality of SCH symbols out of a cell group identifier and a cell identifier, at this time a part of information about the number of transmission antennas is added to the synchronization channel symbols(S210). The base station creates BCH symbols out of the rest information about the number of transmission antennas(S220). The base station creates a downstream frame by disposing the SCH symbols and the BCH symbols in a symbol section respectively(S230). And the base station transmits the downstream frame(S240).
Abstract:
A method and an apparatus for receiving signals of a wireless communication system are provided to accomplish a high transmission rate and high link level performance by detecting received signals by using a linear equalizer in a ZF(Zero Forcing) manner and applying a weight value according to noise amplification, and reduce complexity of a receiving end. A receiving end receives signals via reception antennas(S311). CPRs(CP Removers) remove CPs(Cyclic Prefixes) the received signals and input them to FFTs(Fast Fourier Transformers). The FFTs perform FFT on the outputs of the CPRs(S312). The reception signals are converted into reception vectors(S313). An inverse matrix of an effective channel matrix of the received signals is obtained and applied to a ZF equalizer(S314). The ZF equalizer multiplies the inverse matrix of the effective channel matrix to the reception vector(S315) to detect signals(S316).
Abstract:
하향링크 신호 생성 장치와 셀 탐색 장치가 개시된다. 하향링크 신호 생성 장치는 시간 영역에서 복수의 반복 패턴이 형성되도록 하향링크 프레임의 복수의 동기 구간에 셀 그룹 인식용 코드 및 프레임 동기 인식용 코드를 코드 분할 다중화하여 배치한다. 그리고, 하향링크 신호 생성 장치는 하향링크 프레임을 시간 영역 신호로 변환하고, 시간 영역 신호를 셀 구간에 전송한다. 셀 탐색 장치는 수신 신호의 지연 신호와 수신 신호를 상관하여 상관값이 소정의 값 이상인 시점을 찾아 심볼 동기를 획득하고, 심볼 동기에 해당하는 심볼의 푸리에 변환된 신호로부터 제1 인식 코드의 번호와 제2 인식 코드의 번호를 획득한다. 그리고, 셀 탐색 장치는 제1 인식 코드의 번호를 통해 프레임 동기를 획득하고, 제2 인식 코드의 번호를 통해 셀 그룹의 번호를 판단하여 셀을 식별한다. 프레임, 동기, 셀 탐색, 셀 그룹, 하향링크 신호
Abstract:
하향링크 신호 생성 장치와 셀 탐색 장치가 개시된다. 하향링크 신호 생성 장치는 하향링크 프레임을 생성하고, 하향링크 프레임의 동기 구간에 셀 그룹 식별 시퀀스를 배치한 후, 하향링크 프레임을 시간 영역의 신호로 변환한다. 그리고 하향링크 신호 생성 장치는 시간 영역의 신호에서 복수의 반복 패턴 중 일부를 프레임 동기 식별 시퀀스로 치환한다. 셀 탐색 장치는 수신 신호를 프레임 동기 식별 시퀀스와 상관하여 시간 동기를 결정하고, 시간 동기를 기초로 시간 영역의 하향링크 프레임을 추출한다. 다음으로 셀 탐색 장치는 반복 패턴을 복원하고 주파수 영역의 프레임으로 변환한다. 그리고 나서 셀 탐색 장치는 주파수 영역의 프레임의 동기 구간에서 셀 그룹 식별 시퀀스를 추출하여 셀 그룹 번호를 판단한다. 프레임, 동기, 셀 탐색, 셀 그룹
Abstract:
A method and an apparatus for transmitting an uplink signal, and a method and an apparatus for generating the uplink signal in a communication system are provided to randomize the interference between users and between cells in a frequency domain CDM(Cond Division Multiplexing) method. A method for transmitting an uplink signal in a terminal comprises the steps of: transmitting a first transmission symbol multiplied by a first sequence for distinguishing the terminal from other terminal, in a first transmission time; and transmitting a second transmission symbol multiplied by a second sequence for distinguishing the terminal from other terminal, in a second transmission time which is different from the first transmission time. The second sequence is different from the first sequence.
Abstract:
A receiving device for supporting scalable bandwidths and a method thereof are provided to control bandwidths by using a scalable LPF(Low Pass Filter), and to control sampling frequencies of an A/D(Analog to Digital) converter, thereby supporting the scalable bandwidths. A BPF(Band Pass Filter)(202) filters receiving RF(Radio Frequency) signals. An LO(Local Oscillator)(204) oscillates frequencies to output LO frequencies. A mixer(203) down-converts the RF signals by using the LO frequencies. A scalable LPF(205) filters the down-converted signals as controlling bandwidths. An AGC(Automatic Gain Control) unit(206) controls gains of the filtered signals. An A/D converter(207) converts analog signals of the AGC unit(206) into digital signals by using sampling frequencies suitable for the corresponding bandwidths. A controller(208) demodulates the digital signals, outputs a central frequency control signal to the LO(204) according to control information of an upper layer, outputs a bandwidth control signal to the scalable LPF(205), and outputs an ADC control signal to the A/D converter(207).
Abstract:
본 발명은 다차원 심볼 검출 방법 및 이를 적용한 연판정 방법에 관한 것이다. 이러한 본 발명에 따르면, 다차원 심볼 검출 방법은 다차원 복소 공간 상의 전송 가능한 송신 심볼로부터 수신 심볼 사이의 거리를 복소 심볼의 실수부 및 허수부로 편미분하여 얻은 변화율과 반대방향으로 제1 다차원 심볼의 갱신을 수행하여 검출 결과의 우도를 점진적으로 증가시킴으로써 수신 심볼에 대한 최대 우도(likelihood)의 제2 다차원 심볼을 검출한다. 또한, 연판정 방법은 전송 가능한 제1 다차원 심볼을 구성하는 각 심볼을 비트단위로 표현하여 각 비트에 대한 초평면(hyperplane) 상의 송신 심볼과 수신 심볼 사이의 거리함수의 변화율을 다차원 심볼 검출 방법을 적용하여 계산하고, 제1 다차원 심볼의 갱신 과정에서 특정 비트의 갱신을 제어함으로써 비트별 연판정을 수행한다. 다차원 심볼, 심볼 검출, 연판정, 다중 입출력, MIMO
Abstract:
본 발명은 MC-CDMA(Multi Carrier-Code Division Multiple Access) 시스템의 송신 다이버시티 방법, MC-CDMA 시스템의 기지국 송신기, 분산 MC-CDMA(Scattered Multi Carrier-Code Division Multiple Access) 시스템의 송신 다이버시티 방법 및 분산 MC-CDMA 시스템의 기지국 송신기에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, a) 입력 심벌을 해당 직교 코드로 주파수 영역에서 확산하여 복수의 부 반송파를 통해 출력하고, 소정 안테나 수에 따라 상기 a) 단계의 출력 신호를 그룹핑하여, 그룹별로 각기 다른 안테나를 통해 상기 신호를 전송한다. 따라서, 안테나 수에 대한 제약 없이 송신 다이버시티 기법을 적용할 수 있으며, 특히 OFDM 심벌 구간 및 부 반송파가 서로 인접해 있지 않은 분산 MC-CDMA 방식에도 적용할 수 있다. Multi Carrier-CDMA, Diversity, STBC (Space Time Block Coding)
Abstract:
A power-saving operation method for UEs(User Equipments) in a cellular system is provided to effectively reduce the power consumption of a UE by controlling power-saving operation of the UE in an active state by using an indicator which indicates whether the power-saving operation is required. A node B sets up power-saving parameters according to the QoS of a packet service and transmits them to a UE together with system information which is transmitted through a broadcast channel(S311). If packet data are generated, the node B and the UE attempt associated services(S312). Then, the node B transits the UE to an active state(S313). The UE, entering into the active state, works in a transmission mode(S314). At this moment, the node B and the UE execute a session setup process through negotiations(S315). Then, the UE reports a preferring power-saving indicator value to the node B according to its power setup environment(S316). The node B determines a power-saving indicator value to be applied to the UE in consideration of the reported power-saving indicator value and its environment(S317). In case the power-saving indicator is set to "ON", the node B determines power-saving parameters through negotiations with the UE(S318). The UE transfers to a transmission stop mode, and executes the power-saving operation according to the determined power-saving parameters(S319).