Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 가변 프레임 길이를 이용한 전송 포맷 판정 장치 및 그 방법과 그를 이용한 복호 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 주파수 오차가 존재하는 경우 PLSC 복호 이전에 파일럿 존재 유무와 프레임당 비트수, 전송 변조 방식을 포함하는 프레임 구조에 대한 정보를 획득하기 위하여 전송된 프레임의 구조별 길이(즉, 길이 차이)를 활용한 상관도 분석을 통하여 전송 프레임의 구조 정보를 획득하여 PLSC 복조 및 복호 성능을 향상시킬 수 있는, 가변 프레임 길이를 이용한 전송 포맷 판정 장치 및 그 방법과 그를 이용한 복호 방법을 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은 가변 프레임 길이를 이용한 전송 포맷 판정 장치에 있어서, 외부로부터 수신되는 전송 프레임에 대하여 프레임 동기를 획득하기 위한 프레임 동기 획득 수단; 상기 프레임 동기 획득 수단에서 동기를 획득한 전송 프레임에 대하여 프레임 구조별 프레임 길이를 고려한 상관도 분석을 수행하기 위한 상관도 분석 수단; 및 상기 상관도 분석 수단에서 분석한 상관도를 이용하여 상기 수신된 전송 프레임의 구조를 결정하기 위한 전송 프레임 구조 결정 수단을 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 위성 통신 시스템 등에 이용됨. 위성 방송 시스템, DVB-S2, 전송 포맷 판정, 복호, 가변 프레임 길이, 상관도 분석, 전송 프레임 구조 정보
Abstract:
An apparatus and a method for LDPC(Low Density Parity Check) decoding using a type-classified index are provided to optimize a memory structure and to manage a memory by using the type-classified index for controlling/managing the memory. An apparatus for LDPC decoding using a type-classified index includes an initialization/buffering block(100). The initialization/buffering block(100) multiplies received data by a channel estimation, and initially allocates the multiplied value to an LLR(Log Likelihood Ratio) memory block(110). The LLR memory block(110) consists of a plurality of memory blocks. A check node update block(120) updates a check node by using information stored in the LLR memory unit(110) and indexes stored in an index storage block(160). A bit node update block(130) updates a bit node by using the check node information updated in the check node update block(120). A decoding bit generation block(140) generates decoded data. An error symptom inspection block(150) determines whether a check node update and a bit node update are repeated or not by performing an error inspection for the decoded data. The index storage block(160) stores a ROM Index, an address Index, and a permutation index.
Abstract:
An adaptive packet scheduling device for uncapsulized data communication in a bi-directional satellite communication system, a data transmitting/receiving system using the device, and a transmission method are provided to directly transmit IP(Internet Protocol) packets without capsulizing the packets, while a terminal station can normally receive such data, thereby increasing transmission efficiency of the system. A classifier(22) classifies inputted IP packets according to each destination IP addresse, and delivers the classified packets to IP packet storage units(23). The IP packet storage units(23) individually store the classified IP packets. A framing unit(24) reads the individually stored IP packets in baseband frame length unit in accordance with an equivalent transmission method. A control information manager(21) determines transmission method of the IP packets by using channel reception state information of each terminal station and destination IP address lists, controls the classifier(22) to classify and deliver the inputted packets to the storage units(23), and controls the framing unit(24) so as to read the stored packets in the baseband frame length unit.
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 반복 복호기를 위한 고차변조 방식에 적합한 연판정 디매핑 방법 및 그를 이용한 오류 정정 장치에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은 하드웨어 연산량의 부담을 줄이며 BER 성능의 열화가 없는 연판정 비트분산 방식으로, 복잡한 지수연산 및 로그연산을 피하고 간단히 구현 가능한 비교 연산을 이용하여 연판정 비트를 얻을 수 있는, 샤논의 한계에 근접하는 성능을 요구하는 디지털 무선통신 시스템에 적합한 연판정 디맵핑 방법 및 그를 이용한 오류 정정 장치를 제공하는데 그 목적이 있음. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 2 N (여기서, N은 양의 정수) 위상변조 시스템에서의 연판정 디맵핑 방법에 있어서, 수신신호(r)와 성상점 좌표(s i ) 간의 거리 값(P i )을 정의하는 단계; N 비트 수신신호 심볼의 최상위 비트(첫 번째 비트)를 연판정함에 있어서, 첫 번째 비트가 0인 거리 값들(P i )의 최대값과 첫 번째 비트가 1인 거리 값들의 최대값의 차를 구하는 단계; 상기 N 비트 수신신호 심볼의 두 번째 비트를 연판정함에 있어서, 두 번째 비트가 0인 거리 값들(P i )의 최대값과 두 번째 비트가 1인 거리 값들의 최대값의 차를 구하는 단계; 및 상기 N 비트 수신신호 심볼의 소정 번째 비트를 연판정함에 있어서, 해당 소정 번째 비트가 0인 거리 값들(P i )의 최대값과 해당 소정 번째 비트가 1인 거리 값들의 최대값의 차를 구하는 단계를 포함한다. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 디지털 무선통신 시스템 등에 이용됨. 샤논의 한계, 고차변조, 반복 부호, 디맵퍼, LDPC, LLR
Abstract:
1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야 본 발명은 채널 적응형 변조방식 검출을 이용한 복조 장치 및 그 방법에 관한 것임. 2. 발명이 해결하려고 하는 기술적 과제 본 발명은, 송신측의 변조방식 정보를 수신측에 전달하지 않고 수신측에서는 모든 변조방식을 가정한 다수의 복조수단을 구비할 필요가 없이 변조방식 검출수단을 이용하여 복조 신호로부터 직접 변조방식을 검출함으로써, 하나의 복조수단으로 전송 채널의 상태에 따른 적응형 변조에 대응하여 수신 데이터를 얻을 수 있는, 채널 적응형 변조방식 검출을 이용한 복조 장치 및 그 방법을 제공하고자 함. 3. 발명의 해결방법의 요지 본 발명은, 채널 적응형 변조방식 검출을 이용한 복조 장치에 있어서, 외부로부터 채널 적응형 변조방식에 의해 변조된 신호를 수신하기 위한 수신수단; 변조방식 정보에 따라 상기 수신수단으로부터의 변조신호를 복조하기 위한 복조수단; 상기 복조수단에서 복조한 신호로부터 매핑정보를 검출하여 변조방식 정보를 결정하고 상기 복조수단으로 출력하기 위한 변조방식 검출수단; 및 상기 복조수단으로부터의 복조신호를 상기 변조방식 검출수단으로부터의 변조방식 정보를 이용하여 오류정정하고 복호화하기 위한 복호화수단 포함함. 4. 발명의 중요한 용도 본 발명은 채널 적응형 변복조 통신 시스템 등에 이용됨. 채널 적응형 변복조(Adaptive MODEM), 변조방식 검출, 복조 장치, BPSK, QPSK, 8PSK, MPSK
Abstract:
Disclosed is a pragmatic decoder for receiving data encoded by an 8-PSK (phase shift keying) trellis encoder, and using a Viterbi decoder to decode the data, which comprises: an 8-PSK demodulator for demodulating signals transmitted by the trellis encoder; a quantizer for receiving signals from the 8-PSK demodulator, and using a constellation mapping configuration with reference to 0 degrees to detect n constellation position sections; and a soft decision unit for using a constellation position section detected by the quantizer to output a soft decision signal for converting it to I and Q signal arrangements needed for Viterbi decoder inputs.
Abstract:
본 발명은 위성통신 지구국 시스템 수신부에서 옥외 장치(안테나와 저잡음 증폭부등 포함)와 옥내 장치인 복조부를 연결하는 IFL(Inter Facility Link) 케이블의 길이 변화에 따른 수신 신호의 레벨 변화를 보상하고 옥외 장치의 고장이나 IFL 케이블의 단락 상태를 검출하여 망 상태를 관리하는데 사용하도록 하는 IFL 케이블의 길이에 따른 수신 신호 레벨 감쇄의 보상 장치에 관한 것으로서, 가변 통신 케이블의 길이에 의해 수신되는 신호의 레벨 손실값을 보상하기 위해, 상기 가변 통신 케이블의 길이에 의한 신호의 가변적인 감쇄분을 수신신호 레벨 보상 제어 수단의 제어에 의해 보상하는 가변 이득 증폭 수단(31), 상기 통신 케이블의 길이에 의한 신호의 가변적인 감쇄분을 상기 가변 이득 증폭 수단(31)에서 보상하도록 제어하는 수신 신호 레벨 보상 제어 단(32)을 구비하여 IFL 케이블 길이의 유연성이 많아 수신기의 설치장소 선택이 용이하고, LNB의 고장이나 IFL 케이블의 단락상태 또는 옥외 장치에서 자주 발생하는 LNB와 IFL 케이블의 콘넥터 접속 불량 상태등을 검출하는 장치에 의해 RF부의 고장상태를 검출할 수 있기 때문에 수신기의 유지 보수가 그만큼 더 쉬운 효과가 있다.
Abstract:
(41, 42) setting the characteristics of satellite object, characteristics of base station and system transmission characteristics, and deciding the Backoff of satellite relay as an initial value, an output arrangement and a size of base station antenna; (43) computing a C/N(Carrier to Noise Ratio) and a C/IM(Carrier to Intermodulation Ratio); (44, 45) setting the loss generated from transmission line and the resource of base station when transmitting for setting an UP link, and deciding the EIRP(Effective Ifsotropic Radiated Power) of base station per carrier; (46, 47) calculating the output of HPA(High Power Amplifier) of hub station and terminal station, calculating the C/Nu of the up link from the EIRP of base station per decided carrier, calculating the C/I of the up link, and calculating the C/Nu total of the up link by using the C/Nu and the C/I of the up link; (48,49) setting the loss generated from transmission line and the resource of base station when receiving for setting a down link; (50, 51) calculating a C/Nd total of the down link by using a C/Nd and the C/I of the down link; and (52, 53) calculating a C/Nt from the C/Nu total of the up link, the C/Nd total of the down link and the C/IM outputted from the Backoff of satellite relay, computing the link margin according to the C/N, stopping when the link margin is more than zero, and repeatedly processing by changing the base station antenna size, the output arrangement, and the Backoff of relay till a fixed threshold value when the link margin is not more than zero.
Abstract:
In the TRO(Transmit Reference Oscillator) for generating a reference frequency to transmit data about 500 MHz total bandwidth which is a bandwidth of a satellite communication relay, the apparatus comprises: a 15 dividing means 22 for dividing 5MHz reference signal locked from a hub station by 15, and outputting 333.3 KHz; a VCO(Voltage Controlled Oscillator) means 25 for inputting a filtered DC voltage, and outputting a transmit reference frequency; a 4 dividing means 26 for inputting the transmit reference frequency outputted from the VCO means 25, and dividing by 4; a CP(Control Processor) means 29 for outputting a divide rate control signal; a N dividing means 27 for outputting and dividing the 4 divided signal from the 4 dividing means 26 by N according to the divide rate control signal of the CP means 29; a phase detecting means 23 for comparing an output signal phase of the N dividing means 27 with an output signal phase of the 15 dividing means 22, and detecting its difference signal; a low pass filtering means 24 for filtering the phase difference signal detected from the phase detecting means 23, and outputting it into the VCO means 25; and an alarm generating means 28 for inputting the output signal of the 15 dividing means 22 and the output signal of the N dividing means 27, and generating an alarm signal according to a phase difference.