Abstract:
A method and an apparatus for interference cancellation are provided to offer an optimal interference cancellation function regardless of the change of the interference in an OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) wireless transmission system. A plurality of transform units(100) convert a plurality of received signals into a plurality of frequency domain signals. A plurality of interference cancellation units(200) cancel the interference from the frequency domain signals and generates the interference cancellation signal. A plurality of dispersion detection units(300) measures a plurality of residue interference amounts corresponding to the plurality of interference cancellation signals. An output selection unit(600) selects one interference cancellation signal having the smallest residue interference amount among the plurality of interference cancellation signals. Each dispersion detection unit includes a determination unit, a measuring unit and an accumulation unit. The determination unit determines the digital demodulation symbol corresponding to the subcarrier of the interference cancellation signal. The measuring unit measures difference between the digital demodulation symbol and the subcarrier. The accumulation unit calculates the dispersion corresponding to the residue interference amount.
Abstract:
A log likelihood ratio calculating method, a transmission signal detecting method and a receiver are provided to detect a transmission signal by using the log likelihood ratio calculating method which has lower complexity and excellent performance in an MIMO(Multiple Input Multiple Output) system using the SM(Spatial Multiplexing) method. A signal processing unit(110) performs the scrambling, error correcting coding and interleaving for transmission data, and then outputs the processed data. A symbol mapping unit(120) converts the transmission data signal-processed by the signal processing unit into high-speed symbols, and then outputs the converted results. A de-multiplexer(130) divides the high-speed symbols into four low-speed layers, outputs the divided results, and then transmits the four outputted low-speed layers through each transmission antenna, at the same time. A channel estimating and layer sorting unit(210) perform the channel estimation and re-arranges/outputs layers and channels. A candidate group setting unit(220) determines transmission symbol candidate vectors by using the re-arranged layers and channels. An LLR calculation unit(230) produces soft decision values of each bit of a plurality of layers. A multiplexer(240) and signal processing unit(250) perform the inverse functions of the de-multiplexer and signal processing unit of a transmitter(100), execute the channel decoding by using the produced soft decision values, and then detect transmission signals.
Abstract:
A method for detecting a space-time code in a mobile communication system is provided to detect a space-time code B for plural transmission antennas using a newly defined ML matrix and perform two dependent sphere decoding of the newly defined ML matrix, thereby reducing the amount of matrix operation. A method for detecting a space-time code in a mobile communication system comprises the following steps of: receiving signals from the nr number of receiving antennas; determining whether channels from transmission antennas 3,4 are better than the conditions of channels from transmission antennas 1,2; performing Cholesky decomposition for acquiring the F of an ML(Maximum Likelihood) matrix generated for performing sphere decoding; detecting x3 and x4 using two dependent sphere decoders; detecting x1 and x2 using a single symbol detection method; performing the Cholesky decomposition when the channels from the transmission antennas 1,2 are better than the conditions of the channels from the transmission antennas 3,4; detecting the x1 and the x2 using the two sphere decoders previously; detecting the x3 and the x4 using the single symbol detection method; and updating the radiuses of the sphere decoders if the x1, the x2, the x3, and the x4 are all detected.
Abstract:
An apparatus and a method for estimating a frequency offset in an OFDMA system are provided to efficiently estimate the frequency offset in a time domain by compensating a sector offset generated in the time domain to a receiving signal. An apparatus for estimating a frequency offset in an OFDMA system includes the steps of: estimating a frequency offset in a time domain by estimating sector information first in a structure using a downlink preamble such as an IEEE 802.16e and a WiBro OFDMA system; after transforming a preamble signal of the time domain to a frequency domain, and estimating a corresponding sector by comparing sector receiving power; generating phase rotation information of the time domain by using the estimated sector information; and estimating the frequency offset by multiplying the phase rotation offset element of the estimated sector by a correlation signal of the frequency domain to compensate a sector offset.
Abstract:
An uplink time synchronization method and apparatus using a ranging signal in a TDD mobile communication system are provided to maintain reliability of uplink data transmitted/received in an OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) system by effectively processing time synchronization of uplink of a subscriber terminal having mobility. An initial ranging request signal for initial ranging is received from a subscriber terminal. Initial ranging information including information about delay time for delay transmission of uplink data is generated and is transmitted to the subscriber terminal in response to the initial ranging request signal. Uplink data which is delay-transmitted by the delay time is received from the subscriber terminal.
Abstract:
본 발명은 프리앰블 기반의 대역폭 요청 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 프리앰블을 사용하여 대역폭을 요청하는 휴대 인터넷 시스템에서 이동 단말의 상태를 가장 최근의 환경에 따라 상태조절하도록 함으로써 보다 효율적으로 사용자 데이터의 전송이 가능하도록 한다. 또한, 본 발명에 따르면 프리앰블을 사용하여 대역폭 요청 시도를 하였을 때, 기지국이 해당 프리앰블을 전송한 단말을 식별하기 위한 정보를 그 단말에 대한 상태조절 정보와 함께 임시 커넥션 식별자로서 다음 번 해당 단말과의 데이터 전송시 단말을 구분하도록 한다. 프리앰블 기반, 무선 인터넷, 대역요청, 무작위접속시도
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 방식의 셀룰러 시스템의 하향링크에 적합한 프리앰블을 사용하여 셀 탐색을 수행하는 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 셀 탐색 장치는, 직교주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 셀룰러 시스템의 단말기 내의 셀 탐색 장치에 있어서, 기지국으로부터 단말기로 프리앰블 심벌이 수신되는 경우, 수신 프리앰블 심벌과 PN 및 Walsh의 조합으로 구성된 코드를 발생하고, 상기 코드에 대해 차등 복조를 사용한 상관 계산을 수행하여 상기 PN 코드 및 다수의 Walsh 코드들과 시간지연 오차를 검출하며, 상기 시간지연에 대한 위상지연 성분을 추정하는 PN 코드 및 위상지연 추정부; 및 상기 PN 코드 및 위상지연 추정부의 차등 복조에서 측정한 위상지연 및 PN 코드 정보를 사용하여 시간 오차의 영향을 최소화하고, 동기 복조를 수행하여 해당 셀의 Walsh 코드를 추정하는 Walsh 코드 추정부를 포함한다. 본 발명에 따르면, PN 코드 및 Walsh 코드의 조합을 사용한 셀룰러 OFDMA 방식의 단말기의 셀 탐색시, 초기 동기로 인한 시간 동기 오차에 상관없이 순차적으로 PN 및 Walsh 코드의 조합으로 구성된 셀을 효율적으로 탐색할 수 있고, 이에 따라 셀 탐색의 성능을 향상시킬 수 있다. 셀 탐색, PN 코드, Walsh 코드, OFDMA, 단말기
Abstract:
본 발명은 직교 주파수 분할 다중접속 무선 휴대 인터넷 시스템의 기지국에 사용되는 레인징 의사 잡음 부호 발생 장치에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 셀 인식번호를 이용하여 의사 잡음 마스크 값을 생성하여 이 값을 메모리에 저장하며, 메모리에 저장되어 있는 마스크 값과 레인징 의사 잡음 코드 생성을 위한 의사 랜덤 이진 시퀀스의 상태값을 이용하여 최종적으로 레인징 의사 잡음 부호를 생성한다. 이와 같이 하면, 동시에 144비트의 길이를 갖는 256개의 레인징 의사 잡음 부호를 발생시킬 수 있다. 무선 휴대인터넷 시스템, 직교 주파수 다중접속, 레인징 PN 코드
Abstract:
본 발명은 OFDMA통신시스템의 기지국에서, OFDMA수신신호에서 레인징채널신호를 추출하여 처리하는 레인징채널처리장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 레인징채널처리장치는, 선형위상생성기에서 기지국의 기준시간에 대하여 시간지연에 따른 선형위상을 생성하고 이 선형위상을 이용하여 선형위상곱셈기에서 레인징채널신호의 부반송파의 위상을 보상한다. 이 선형위상곱셈기의 출력신호는 레인징코드상관기에서 레인징 용도에 따라 사용되는 레인징코드집합과 상관을 수행한다. 레인징코드상관기의 출력신호를 기초로 하여 제곱기에서 수신신호전력을 산출하여 비교기에 전달한다. 비교기는 이 수신신호전력을 기지국의 수신기가 허용할 수 있는 특정의 보호구간의 임계값과 비교한다. 이 비교결과에 기초하여 BS에서 수신한 수신신호 중에서 특정의 보호구간에 포함되는 수신신호전력을 갖는 수신신호를 선별한다. 본 발명에 따르면, 레인징채널을 이용하여, SS에서 송신하여 BS에서 수신한 수신신호 중에서, BS의 보호구간에 포함되는 수신신호를 선별할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 프리앰블 기반의 대역폭 요청 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면 프리앰블을 사용하여 대역폭을 요청하는 휴대 인터넷 시스템에서 이동 단말의 상태를 가장 최근의 환경에 따라 상태조절하도록 함으로써 보다 효율적으로 사용자 데이터의 전송이 가능하도록 한다. 또한, 본 발명에 따르면 프리앰블을 사용하여 대역폭 요청 시도를 하였을 때, 기지국이 해당 프리앰블을 전송한 단말을 식별하기 위한 정보를 그 단말에 대한 상태조절 정보와 함께 임시 커넥션 식별자로서 다음 번 해당 단말과의 데이터 전송시 단말을 구분하도록 한다.