Abstract:
OFDM 셀룰라 시스템에서의 셀 탐색 방법, 이를 위한 프레임 송신 방법, 및 순방향 링크 프레임 구조가 개시된다. 이 셀 탐색 방법은 각 기지국이 소속 셀의 프레임을 송신함에 따라, 상기 복수 개의 기지국으로부터 수신되는 수신신호를 이용하여 단말이 타겟 셀을 탐색하는 방법에 있어서, 상기 각 셀의 프레임은 상기 셀의 도약패턴 -- 상기 도약패턴은 M(2 이상의 자연수) 개의 동기채널코드시퀀스를 포함하며, 상기 셀의 스크램블링코드가 속하는 코드그룹과 일대일대응됨--에 따라 코드 도약된 M개의 동기채널심볼들을 포함하고, 상기 OFDM 셀룰라 시스템에서 사용되는 임의의 도약패턴은 상기 도약패턴의 싸이클릭쉬프트된 결과, 타 도약패턴, 및 상기 타 도약패턴의 싸이클릭쉬프트된 결과와 다르며, 상기 수신신호 중 동기채널심볼위치에 해당되는 신호인 수신동기채널심볼들을 이용하여, 타겟 셀의 도약패턴을 검출하는 도약패턴검출단계; 및 상기 검출된 도약패턴을 기초로, 상기 타겟 셀의 코드그룹을 검출하는 코드그룹검출단계를 포함한다. 본 발명에 따르면, 낮은 복잡도로 셀 탐색 시간을 줄일 수 있다.
Abstract:
본 발명은 기준 채널을 이용한 기준 파워비 조절 방법에 관한 것이다. 이를 위하여 본 발명의 실시예에 따른 기준 파워비 조절 방법은, 사전에 설정된 전송 시간 간격마다 전송되는 기준 채널의 시그널 파워 및 노이즈 파워를 이용하여 파워비를 산출하고, 산출된 파워비를 이용하여 PW 윈도우 구간 및 CW 윈도우 구간의 평균 파워비를 각각 산출한 뒤, 산출된 PW 윈도우 구간의 평균 파워비와 CW 윈도우 구간의 평균 파워비의 차이를 통해 수신 파워비의 변화량을 산출하고, 에러 검출 여부에 따라 산출된 수신 파워비의 변화량을 이용하여 기준 파워비를 조절하는 기준 파워비 조절 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 매 전송 시간 간격마다 채널 상태에 따라 각각 상이한 파워 조절량을 이용하여 기준 파워비를 재조절함으로써, 기준 파워비 값을 채널이 변한만큼만 교정할 수 있어, 일시적으로 파워가 증가하는 현상 또는 일시적인 파워가 감소하는 현상을 완충시키는 효과가 있다. 기준 파워비, target SINR, PW 윈도우, CW 윈도우, 에러 검출
Abstract:
본 발명은 OFDM 셀룰러 시스템에서 2차동기채널 심볼을 매핑하는 방법에 대해 제시한다. 본 발명에서는 제1의 2차동기채널 심볼에 할당된 제 1 및 제 2 직교코드시퀀스를 각각 크로스로 매핑시켜 제2의 2차동기채널 심볼에 할당하고, 이 경우 상기 두 개의 직교코드시퀀스 중 적어도 하나는 제1의 2차동기채널 심볼에 할당된 직교코드시퀀스 인덱스보다 임의의 수만큼 더해지거나 곱해진 인덱스값으로 설정하여 매핑을 수행한다. 2차동기채널, 매핑, OFDM
Abstract:
본 발명은 방송채널 정보의 송신 방법 및 수신 방법에 관한 것이다. 본 발명에서, 송신기는 시스템 프레임 값을 포함하는 방송채널 정보의 갱신 주기를 두 프레임으로 설정하고, 하나의 갱신 주기 내에 전송되는 모든 코딩 블록에 동일한 방송채널 정보를 포함시켜 전송한다. 이때, 송신기는 하나의 갱신 주기 내에 송신되는 모든 코딩 블록에 서로 다른 비트 매핑 패턴을 적용하여 송신한다. BCH, 방송채널, SFN, 시스템 프레임 값, 비트 매핑 패턴, 간섭, 소프트 컴바이닝
Abstract:
본 발명은 방송 신호 전송 방법 및 랜덤액세스 프리앰블 전송 방법에 관한 것이다. 본 발명에서 기지국은 기지국이 포함된 셀 특성에 따라서 프리앰블 전송에 사용되는 메시지 맵을 이동국이 선택할 수 있도록 맵 인덱스를 방송 신호에 포함 시켜 전송한다. 이를 수신한 이동국은 복수의 메시지 맵 중에서 현재 이동국이 속한 셀의 특성에 맞는 메시지 맵을 선택하고, 선택된 메시지 맵을 이용하여 랜덤액세스 프리앰블을 구성하여 전송한다.
Abstract:
본 발명은 방송채널 신호 송신 방법 및 수신 방법에 관한 것이다. 본 발명에서, 송신기는 매 방송채널 신호 송신 시마다 적용하는 심벌 매핑 패턴을 변경하여 방송채널 신호를 송신한다. 또한, 매 방송채널 송신 시마다 적용하는 심벌 매핑 패턴의 변화를 나타내는심벌 매핑 규칙을 각 셀 마다 다르게 적용하여 방송채널 신호를 전송할 수도 있다. BCH, 소프트 컴바이닝, 심벌 매핑, 방송채널
Abstract:
An apparatus and a method for generating preamble and an apparatus and a method for detecting a channel response are provided to reduce hardware and a processing time by generating the preamble by using an interpolator and detecting the channel response by using a decimator. A sequence generation part generates a frequency sequence including a plurality of factors in a frequency domain(S110). An IDFT operating part performs an IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform) of the frequency sequence generated by the sequence generation part and produces the inverse Fourier transform signal(S120). A protective interval insertion part inserts the protective interval into the inverse Fourier transform signal and produces the protective interval insertion signal(S130). An interpolator performs the interpolation of the protective interval insertion signal and produces an RA preamble(S140). The frequency band of the RA preamble which the interpolator produces is positioned in the base band. A frequency hopping part produces frequency hopped RA preamble by moving the RA preamble of the base band to the frequency band to be transmitted(S150). A transmission part transmits the frequency-hopped RA preamble which the frequency hopping part produces to the channel response detecting device through the channel(S160).
Abstract:
A method for mapping a secondary synchronization channel symbol in an OFDM cellular system and a base station using the same remove unclearness between other cells in a mapping proves by setting at least one of two orthogonal code sequences to an index value to add or multiply an arbitrary number to or by the orthogonal code sequence index allocated to a first secondary synchronization channel symbol and performing mapping. A first orthogonal code sequence(301) and a second orthogonal code sequence(302) allocated to the first secondary synchronization channel symbol are cross-mapped and allocated to a second secondary synchronization channel symbol. At least one of two orthogonal code sequences is set to an index value adding or multiply the arbitrary number to or by the orthogonal code sequence index allocated to the first secondary synchronization channel symbol and then is mapped. The arbitrary number is the natural number.
Abstract:
A signal transmission method and an apparatus therefor are provided to reduce the decoding delay time in a terminal, and enable a base station to efficiently manage resources. In a base station, a method for transmitting signals includes the following steps. Transmission information consisting of a plurality of frames is renewed at a transmission information update period. In each frame within the transmission information period, channel coding is performed for the transmission information by using a scrambling code. The channel-coded transmission information is converted into the transmission symbol. The transmission symbol is transmitted. In each of frames within the transmission information period, different scrambling codes are used.
Abstract:
A handover method between wireless communication systems each using a different wireless access technology and a method for transmitting a forward synchronization signal therefore are provided to perform seamless handover by providing a frame structure including an SCH(Synchronous Channel)/P-BCH(Primary-Broadcasting Channel) supporting measurement of handover. An MS(Mobile Station)(500), which communicates with a home base station(S0) acquires information such as the number of transmission antennas of a target base station, and bandwidth information(S1). The MS reports the information to the home base station(S2). The home base station inquires a target base station(520) as to whether the MS can perform handover(S3). If there is available radio resources, the target base station informs the home base station accordingly(S4). The home base station instructs the MS to perform handover(S5). The MS transmits a handover preamble to the target base station(S6). The target base station allocates resources for data communication to the MS(S7). The MS communicates with the target base station with the allocated radio resources to thus complete inter RAT handover(S8).